一种用于小型行波管的排气工装的加工和使用方法

    公开(公告)号:CN103681166B

    公开(公告)日:2015-11-25

    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。

    一种无氧铜加载片的制造设备及制造方法

    公开(公告)号:CN104752120B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201310729702.9

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种无氧铜加载片的制造设备,其特征在于,包括:阳模滚轴、阴模滚轴、传动机构,阳模滚轴和阴模滚轴之间通过传动机构相互滚动;所述阳模滚轴上设置有凸头,所述阴模滚轴上设置有与所述凸头相契合的凹口。本发明还公开了基于无氧铜加载片的制造设备的无氧铜加载片的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:将无氧铜加载片的毛坯放在阴模滚轴的凹口处,通过传动机构使得阳模滚轴和阴模滚轴之间相互滚动,凹口和凸头将所述无氧铜加载片的毛坯滚压成型;步骤二:将滚压成型的无氧铜加载片装到矫形工装上,进行退火处理。本发明使得无氧铜加载片的尺寸一致性非常好,挤压过程简单易行,极大节约加工费用,提高加工效率。

    一种小型化收集极的引线封接方法及其封接结构

    公开(公告)号:CN105355526A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510817993.6

    申请日:2015-11-21

    Inventor: 周秋俊 吴磊 马骏

    CPC classification number: H01J23/14 H01J2223/14

    Abstract: 本发明公开了一种小型化收集极的引线封接方法及其封接结构,所述封接方法具体为:在收集极陶瓷的外表面加工和收集极的引线数量相等的平台,平台表面进行金属化处理;在收集极陶瓷上加工穿过平台的引线穿孔,引线穿孔孔径大于引线;引线上加工安装台阶;将收集极电极装入收集极陶瓷;选取金属环,在金属环两侧各放一个焊料片后一起放上收集极陶瓷的平台上;引线一端穿过引线穿孔插入收集极电极,引线另一端上的安装台阶放到金属环和金属环一侧的焊料片上,再一起送入氢炉进行钎焊;实现小型化收集极的引线封接;本发明能够降低对引线穿孔的精度和金属化质量的要求,同时提高收集极陶瓷与金属引线封接的气密性和可靠性。

    一种无氧铜加载片的制造设备及制造方法

    公开(公告)号:CN104752120A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310729702.9

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: H01J9/00

    Abstract: 本发明公开了一种无氧铜加载片的制造设备,其特征在于,包括:阳模滚轴、阴模滚轴、传动机构,阳模滚轴和阴模滚轴之间通过传动机构相互滚动;所述阳模滚轴上设置有凸头,所述阴模滚轴上设置有与所述凸头相契合的凹口。本发明还公开了基于无氧铜加载片的制造设备的无氧铜加载片的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:将无氧铜加载片的毛坯放在阴模滚轴的凹口处,通过传动机构使得阳模滚轴和阴模滚轴之间相互滚动,凹口和凸头将所述无氧铜加载片的毛坯滚压成型;步骤二:将滚压成型的无氧铜加载片装到矫形工装上,进行退火处理。本发明使得无氧铜加载片的尺寸一致性非常好,挤压过程简单易行,极大节约加工费用,提高加工效率。

    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。

    一种小型化收集极的引线封接结构

    公开(公告)号:CN205004303U

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201520559419.0

    申请日:2015-07-27

    Inventor: 周秋俊 马骏 吴磊

    Abstract: 本实用新型公开了一种小型化收集极的引线封接结构,其特征在于:包括:陶瓷筒(1),所述陶瓷筒(1)内壁上紧贴有收集极电极(2),所述陶瓷筒(1)的外表面设置有若干凹槽(3),所述凹槽(3)的表面金属化,所述凹槽(3)的中心开设有贯穿所述陶瓷筒(1)侧壁的陶瓷小孔(4),所述凹槽(3)内放置有过渡金属环(5),所述过渡金属环(5)的两侧均设置有焊料片(6),金属引线(7)穿过所述过渡金属环(5)和陶瓷小孔(4)后与所述收集极电极(2)相接触。本实用新型提供的一种小型化收集极的引线封接结构,大大降低了对陶瓷小孔的精度和金属化质量的要求,提高了收集极陶瓷与金属引线封接的气密性和可靠性。

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