太赫兹返波管真空器件的排气方法

    公开(公告)号:CN107346722B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201710486251.9

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹返波管真空器件的排气方法,其中,所述排气方法包括:1)将返波管置于排气台上进行排气前检漏;2)将检漏后的返波管排气至返波管内真空度达到第一预设值,返波管外真空度达到第二预设值时,按照预设升温曲线对返波管进行升温烘烤;3)将步骤2)中升温烘烤后的返波管经保温后,对返波管中的热丝引线进行加电操作至返波管内真空度达到第三预设值后,停止加电,至热丝引线上的电压降至零;4)待温度降至不高于60℃时,对返波管进行排气后检漏;5)将排气后的返波管封离。实现了能更大程度地排出返波管内部气体,使得返波管得到高真空工作环境,提高其工作可靠性和延长其使用寿命的效果。

    太赫兹返波管真空器件的排气方法

    公开(公告)号:CN107346722A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710486251.9

    申请日:2017-06-23

    CPC classification number: H01J9/385

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹返波管真空器件的排气方法,其中,所述排气方法包括:1)将返波管置于排气台上进行排气前检漏;2)将检漏后的返波管排气至返波管内真空度达到第一预设值,返波管外真空度达到第二预设值时,按照预设升温曲线对返波管进行升温烘烤;3)将步骤2)中升温烘烤后的返波管经保温后,对返波管中的热丝引线进行加电操作至返波管内真空度达到第三预设值后,停止加电,至热丝引线上的电压降至零;4)待温度降至不高于60℃时,对返波管进行排气后检漏;5)将排气后的返波管封离。实现了能更大程度地排出返波管内部气体,使得返波管得到高真空工作环境,提高其工作可靠性和延长其使用寿命的效果。

    一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法

    公开(公告)号:CN102324358B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110248297.X

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法;所述装置由一穿入所述螺旋线的圆柱形本体构成;所述圆柱形本体长度大于所述慢波系统;所述圆柱形本体外径小于所述螺旋线内径,在所述圆柱形本体穿入所述螺旋线的一端外表面涂覆碳层;所述方法,利用所述装置在螺旋线通道中来回移动,通过矢量网络分析仪分析螺旋线行波管驻波波形的变化,进而确定微波信号反射的原因和位置,为螺旋线慢波系统的设计制作提供指导。本发明不采用解剖试验的方法,不会对行波管慢波系统构成破坏,且操作方便,具有很好的测试效果。

    一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法

    公开(公告)号:CN102324358A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110248297.X

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法;所述装置由一穿入所述螺旋线的圆柱形本体构成;所述圆柱形本体长度大于所述慢波系统;所述圆柱形本体外径小于所述螺旋线内径,在所述圆柱形本体穿入所述螺旋线的一端外表面涂覆碳层;所述方法,利用所述装置在螺旋线通道中来回移动,通过矢量网络分析仪分析螺旋线行波管驻波波形的变化,进而确定微波信号反射的原因和位置,为螺旋线慢波系统的设计制作提供指导。本发明不采用解剖试验的方法,不会对行波管慢波系统构成破坏,且操作方便,具有很好的测试效果。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    一种楔形返波管进行微波振荡信号调整的方法

    公开(公告)号:CN109686632B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811592518.3

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种楔形返波管进行微波振荡信号调整的方法,包括以下步骤:将楔形返波管(1)在真空烘烤炉内进行除气;楔形返波管(1)的高压导线焊接;绝缘灌封;磁系统安装并固定调整工装;微波振荡信号调整。采用上述技术方案,通过三轴向调整工装的三轴向调节旋钮对楔形返波管在磁系统中的位置进行精确调节,以达到楔形返波管最佳振荡微波信号的输出。

    一种行波管冷封离用工装

    公开(公告)号:CN206022299U

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201620995647.7

    申请日:2016-08-30

    Inventor: 沈俊

    Abstract: 本实用新型公开了一种行波管冷封离用工装,包括液压钳,所述工装还包括设于液压钳一侧面的异形压块,所述异形压块与液压钳之间压装有第一刀口和安装于液压钳顶端第二刀口,所述第一刀口设有与液压钳的液压推动杆卡接的卡合结构。本实用新型通过异形压块的设计,实现了结构改进,尽可能的减小压块厚度,将其厚度减小至5mm,缩短冷封离后截留在行波管上的抽气通道,避免截留后排管长度超标。

    一种用于金属加载片成型的工装结构

    公开(公告)号:CN202336511U

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201120342035.5

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于金属加载片成型的工装结构,其特征是在底座中设置侧部相通的左侧槽和右侧槽,以左侧槽的槽底高于右侧槽的槽底形成一台阶面;在左侧槽中放置待成型的加载片,右侧槽中放置压块,加载片的内槽中放置金属压条;在底座的右侧板中设置一侧部螺孔,在侧部螺孔中配合设置用于调节调整压块对加载片的施压力度的施压螺钉。本实用新型是由缓慢旋紧的施力螺钉通过挤压块实现对加载片的矫直成型,本实用新型有效了提高加载片的制作速度和合格率,提高生产效率,降低成本。

Patent Agency Ranking