一种螺旋线行波管用慢波系统的制造工艺

    公开(公告)号:CN104485270A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410623601.8

    申请日:2014-11-10

    CPC classification number: H01J9/00

    Abstract: 一种螺旋线行波管用慢波系统的制造工艺,包括以下工序:(1)将螺旋线和夹持杆装入管壳,组成挤压前的慢波。(2)将挤压前的慢波放入挤压工装,将夹持杆对应的位置与挤压工装的压头对齐,然后通过工装施加压力,使得管壳、夹持杆、螺旋线三者之间紧密接触。(3)在管壳外面套上白铜环和纯铁极靴,放上AgCu28焊料,送入氢炉。(4)氢炉设置温度曲线如下:升降温15℃/min,钎焊温度780℃,保温2分钟。待部件钎焊结束后取出。(5)在显微镜下检查慢波系统的夹持杆和螺旋线是否发生位移、焊料是否熔化充分。此发明的热压缩效果,使慢波系统结构牢固性和散热性得到大幅提高,整管可承受功率相应得以提高。

    一种用于小型行波管的排气工装及其加工和使用方法

    公开(公告)号:CN103681166A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310729839.4

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明属于微波电真空器件领域,具体地说是一种用于小型行波管的排气工装及其加工和使用方法,在棒材上通过慢走丝线切割内径,线切割时按照行波管慢波极靴外径来切割,再将棒材沿轴向切割成对称两半;行波管准备排气时,用切割成对称两半的排气工装将行波管慢波极靴从两边卡紧,并顶住电子枪或收集极的端面。本发明的有益效果是,排气工装的结构简单,加工难度低,导致成本大幅下降,有利于批量使用;装配方法也非常简易,可以有效提高生产效率。并且这种工装结构可以更好地保证行波管排气后的直线度要求,使行波管的电子通过率、效率等关键指标得以改善,整管性能明显提升。

    一种行波管夹持杆型衰减器匹配性能检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103439601A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310352241.8

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 本发明揭示了一种行波管夹持杆型衰减器匹配性能检测装置及其检测方法,包括微波收发器、机械传动机构、波导阶梯阻抗过渡器、X-Y记录仪和电源单元,该测量方法和装置比测量直流电阻沿衰减器分布的方法要更加灵敏,能发现衰减器上的微小缺陷;在检测速度上有很大提高,可以成为小批量生产中对衰减器进行质量检验的有效手段;其检测结果可以直观地知道沿衰减器各段相对衰减量的分布情况,可以直接由结果曲线查出衰减器渐变段上的缺陷及位置所在。

    一种制造高热导率钼铜镍合金的方法

    公开(公告)号:CN102876949A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210365896.4

    申请日:2012-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种制造高热导率钼铜镍合金的方法,包括,1)混料工序:称取Mo粉、Cu粉、Ni粉的混合粉体在离心球磨机上搅拌4小时;2)压制工序:将搅拌均匀后的混合粉末放入压制模具中进行毛坯压制;3)真空烧结工序:将冲压后的毛坯放入真空炉中高温烧结;4)浸铜工序:将无氧铜在氢气氛围炉中熔化,将真空烧结后的毛坯放入熔化的铜液中浸渍;5)车加工工序:将浸铜后的毛坯按照要求进行车加工,同时去掉表面多余的铜层;6)酸洗工序:将车加工后的零件浸入溶液进行酸洗,之后用自来水冲洗零件,再用酒精脱水烘干。 通过上述方法制造的钼铜镍合金能够用于大功率行波管的输能窗、收集极等金属陶瓷结构且对散热要求高的关键部件上。

    毫米波螺旋线行波管慢波对接高频集中焊工装

    公开(公告)号:CN205380382U

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201521142299.0

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本实用新型公开一种毫米波螺旋线行波管慢波对接高频集中焊工装,包括底板和分别竖直设置在底板两端的两个托架,两个托架的内侧面上相对设置有顶针,顶针之间依次设有输入支架、第一极靴支架、第一管壳支架、第二管壳支架、第二极靴支架和输出支架;其中,输入支架、第一极靴支架、第一管壳支架、第二管壳支架、第二极靴支架和输出支架的底端均可拆卸地固接至底板上且顶针、输入支架、第一极靴支架、第一管壳支架、第二管壳支架、第二极靴支架和输出支架设置在同一条直线上。该工装结构简单、使用方便快捷,能够保证毫米波螺旋线行波管慢波气密性、尺寸和同心度要求,大大提高焊接效果。

    一种行波管收集极内芯
    36.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203800005U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420170444.5

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种行波管收集极内芯,包括过渡陶瓷筒、收集极内芯一、过渡杯形陶瓷环、收集极内芯二、高绝缘性热缩套筒和底座;过渡陶瓷筒的截面为U型,且U型底部设有通孔,收集极内芯一的截面是锥形,具有宽端和窄端,收集极内芯一的窄端与过渡陶瓷筒的U型底部连接;收集极内芯一的宽端通过过渡杯形陶瓷环与收集极内芯二连接在一起,收集极内芯二的散热片的圆周上均匀分布有若干通液孔;高绝缘性热缩套筒套装在收集极内芯二的散热片上;底座安装在收集极内芯二的底部。该种行波管收集极内芯提高了散热的均匀性,并在一定程度上减小了收集极的热负载,减少了普通收集极通过陶瓷传递热量的程序,增加了散热面积提高了收集极散热的效率。

    电子枪枪壳钎焊工装
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210099168U

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201920787609.6

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种电子枪枪壳钎焊工装,包括:底座、顶盖、下环套和上环套;底座与顶盖均为台阶结构,台阶结构由两个直径不同的圆柱体同圆心叠加而成,底座的轴截面为倒置T形面,顶盖的轴截面为T形面;底座的顶部设置有盲孔;上环套由两个弧形板组成,且弧形板的侧壁的外部沿着弧形方向设置有弧形安装槽,弧形板的底部向上内凹形成有弧形凹槽;下环套由一对子单元组成,每个子单元包括基座和竖直板,基座和竖直板均为弧形板,且基座和竖直板为同心圆结构,弧形板的侧壁的外部的底部沿着弧形方向设置有弧形固定槽;下环套位于底座的台阶与上环套之间该电子枪枪壳钎焊工装结构简单、成本低和可柔性使用的特点。

    一种提高与行波管慢波匹配的吸收器组件结构

    公开(公告)号:CN204189763U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420684178.8

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种提高与行波管慢波匹配的吸收器组件结构,包括两个极靴、设在两个极靴之间的两个铜环、设在两个铜环之间的分流片以及位于铜环内部且固定在分流片上的吸收器,吸收器为劈尖型。本实用新型的吸收器组件结构,采用外置的劈尖形吸收器,有利于不同频率微波的匹配,并且可以吸收高的微波功率,铜环上有两个细螺纹,通过调节两个调配螺钉的位置,可以进一步的使不同频率微波与吸收腔体的匹配,减少微波的反射,良好的抑制微波振荡,极靴和分流片上镀铜,加速了吸收器上热量的散发;并且,本吸收器组件结构结构简单,易于实现,适合于各种设备,有利于市场推广与应用。

    一种抑制高增益耦合腔行波管振荡的谐振腔结构

    公开(公告)号:CN204189762U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420684212.1

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种抑制高增益耦合腔行波管振荡的谐振腔结构,包括两个极靴和设在两个极靴之间的铜环,还包括设在所述铜环内的两个损耗纽扣。本实用新型的抑制高增益耦合腔行波管振荡的谐振腔结构,通过设置两个损耗钮扣,提高了谐振腔结构对谐波和带边频率的吸收能力,可有效地抑制行波管的振荡;并且本谐振腔结构还具有结构简单、易于加工的优点,适合于各种高增益耦合腔行波管,有利于市场推广与应用。

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