SU66349A1 - The method of manufacture of electronic devices - Google Patents

The method of manufacture of electronic devices

Info

Publication number
SU66349A1
SU66349A1 SU47060A SU47060A SU66349A1 SU 66349 A1 SU66349 A1 SU 66349A1 SU 47060 A SU47060 A SU 47060A SU 47060 A SU47060 A SU 47060A SU 66349 A1 SU66349 A1 SU 66349A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cathode
pulses
created
electronic devices
duration
Prior art date
Application number
SU47060A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ю.М. Гурвич
С.Н. Дубовский
Original Assignee
Ю.М. Гурвич
С.Н. Дубовский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ю.М. Гурвич, С.Н. Дубовский filed Critical Ю.М. Гурвич
Priority to SU47060A priority Critical patent/SU66349A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU66349A1 publication Critical patent/SU66349A1/en

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)

Description

Известны электронные лампы с катсдом, имеющим активное покрытие из солей щелочноземельных металлов. При повышенной- температуре катода у его поверхности создают градиенты потенциала путем приложени  на близлежащие электроды положительных относительно катода потенциалов.Known vacuum tubes with Katsdom, having an active coating of salts of alkaline earth metals. At elevated temperatures, the cathode near its surface creates potential gradients by applying positive potentials relative to the cathode to nearby electrodes.

Обычно примен емые режимы тренировки и активировки катода далеко не всегда обеспечивают необходимую стабильность нужных параметров ламп и делают лампу чрезвычайно чувствительной к самым ничтожным загр знени м, попадающим в нее в процессе изготовлени .The commonly used training and cathode activation modes do not always provide the necessary stability of the required parameters of the lamps and make the lamp extremely sensitive to the most insignificant contaminants entering it during the manufacturing process.

Предлагаемый способ изготовлени  электронных ламп с определенным режимом тренировки делает лампы значительно более стабильными при хранении и во врем  работы. Лампы оказываютс  менее чувствительными к малым загр знени м, что позвол ет упростить технологию предварительной очистки деталей приборов, .использующих оксидные катоды, и использовать дл  них менее дефицитные и более дешевые материалы. В этих лампах возможно также повысить удельную токоотдачу катода или поннзить рабочую температуру последнего, не ухудша  стабильности параметров ламп во времени.The proposed method of manufacturing electronic tubes with a specific training regime makes the lamps much more stable during storage and during operation. Lamps are less sensitive to small contaminants, which makes it possible to simplify the technology of pre-cleaning of parts of devices using oxide cathodes and to use less scarce and cheaper materials for them. In these lamps it is also possible to increase the specific current output of the cathode or to adjust the operating temperature of the latter without deteriorating the stability of the parameters of the lamps over time.

Предлагаемый способ отличаетс  от известных тем, что потенциалы измен ют во времени импульсами, имеющими периодический или апериодический характер, причем во врем  процесса одному или нескольким кратковременным импульсам тока катода дают значени , близкие к полному току эмиссии.The proposed method differs from the known ones in that the potentials change in time with pulses of a periodic or aperiodic nature, and during the process one or several short pulses of the cathode current give values close to the total emission current.

Необходимое изменение во времени электрического пол  у катода легко достигаетс  подачей на разные электроды лампы напр жений, различных по величине и знаку. Импульсное изменение пол  у катода может быть также достигнуто путем создани  кратковременной газовой вспышки, при которой компенсаци  положительными ионами объемного зар да, окружающего катод, обеспечивает необходимыеThe required change in time of the electric field at the cathode is easily achieved by applying voltages of different magnitudes and signs to different electrodes of the lamp. A pulse change in the field at the cathode can also be achieved by creating a short-duration gas flash, in which the positive charge ions compensate for the volume charge surrounding the cathode, providing the necessary

№ 66349- 2 -No. 66349-2 -

более полонсительные градиенты пол  вблизи катода. Дл  получени  импульсных полей у катода с заданной длительностью и заданным законом следовани  импульсов во времени могут быть использованы соответствующие реле, включающие питающие напр жени  посто нного , переменного и пульсирующего характераПолучающийс  при таком изменении потенциала пульсирующий отбор тока катода способствует увеличению количества эмиссионных центров и их более выгодному распределению, уменьщению рассто ни  между локальными уровн ми энергии эмиссионных центров и нижним краем полосы проводимости.more positive gradients are the floor near the cathode. To obtain pulsed fields at a cathode with a given duration and a given law of pulse following, appropriate relays can be used, including supply voltages of a constant, alternating and pulsating nature. The pulsating current sampling of the cathode resulting from this change in potential contributes to an increase in the number of emission centers and their more favorable distribution, reducing the distance between the local energy levels of the emission centers and the lower edge of the conduction band.

На фиг. 1-6 изображены графики возможных изменений тока катода под действием соответственно выбранных напр жений:FIG. Figures 1-6 show graphs of possible changes in the cathode current under the action of the voltage chosen respectively:

Ik - ток катода, т. е. ток, создаваемый всеми зар женными частицами, уход щими с катода и приход щими к нему; Ik 1 -токи, в дес тки или сотни раз превыщающие рабочие; Ik 1 - токи, в несколько раз превышающие рабочие; Г 1 -врем  обработки (доли сек.); Г 2 - врем  обработки (доли сек. или минуты); Г 3 - врем  обработки, при котором катод находитс  при значительной температуре.Ik is the cathode current, i.e., the current generated by all charged particles leaving and leaving the cathode; Ik 1 are currents that are ten or hundreds times the workers; Ik 1 - currents several times greater than the workers; Г 1 - time of processing (fractions of a sec.); Г 2 - processing time (fractions of a sec or minutes); G 3 is the treatment time at which the cathode is at a significant temperature.

Предмет изобретени Subject invention

Claims (4)

1.Способ изготовлени  электронных приборов с оксидным катодом , согласно которому у поверхности катода при повыщенной (по сравнепию с рабочей) температурой последнего создают градиенты потенциала путем приложени  на близлежащие электроды положительных отпосительно катода потенциалов, отличающийс  тем, что эти потенциалы измен ют во времени импульсами, имеющими периодический характер, причем во врем  процесса одному или нескольким кратковременным импульсам тока катода дают значени , близкие к полному току эмиссии.1. A method of manufacturing electronic devices with an oxide cathode, according to which potential gradients are created at the cathode surface at elevated (as compared with the working) temperature of the latter by applying positive potentials to the nearby electrodes, characterized in that these potentials change in time in pulses having a periodic nature, and during the process one or several short pulses of the cathode current give values close to the total emission current. 2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что на несколько электродов подают разные но величине и знаку посто нные, переменные или пульсирующие напр жени , чтобы они обеспечивали необходимые изменени  электрического пол  у катода во времени.2. A method according to claim 1, characterized in that several electrodes are supplied with different but constant and variable, or pulsating voltages to the sign so that they provide the necessary changes in the electric field at the cathode over time. 3.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что необходимые градиенты пол  получают путем создани  в электронном приборе кратковременных импульсов газового разр да, создаваемых при дополнительном обезгаживании деталей прибора путем электронной бомбардировки .3. A method according to claim 1, characterized in that the required field gradients are obtained by creating short-duration gas discharge pulses in an electronic device, which are created when the instrument parts are further out-bled by electron bombardment. 4.Применение дл  осуществлени  способа по пп- 1-3 релейного устройства дл  регулировани  величины и продолжительности импульсов .4. Application for implementation of the method according to PP-1-3 relay device for regulating the magnitude and duration of pulses. / " ii /-/ К--т-3-- r-f/ - / K - t-3-- r-f Фиг 3Fig 3 -.-. г/g /
SU47060A 1941-07-02 1941-07-02 The method of manufacture of electronic devices SU66349A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU47060A SU66349A1 (en) 1941-07-02 1941-07-02 The method of manufacture of electronic devices

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU47060A SU66349A1 (en) 1941-07-02 1941-07-02 The method of manufacture of electronic devices

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU66349A1 true SU66349A1 (en) 1945-11-30

Family

ID=48246326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU47060A SU66349A1 (en) 1941-07-02 1941-07-02 The method of manufacture of electronic devices

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU66349A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1498716A (en) Biasing arrangement for a corona discharge device
SU66349A1 (en) The method of manufacture of electronic devices
FR2456384A1 (en) HIGH VOLTAGE SUPPLY DEVICE FOR ELECTRONIC POWER GUNS
Schaefer Measured lifetimes of excited states of magnesium
GB1001000A (en) Improvements in or relating to electrostatic precipitators
GB461325A (en) Improvements in or relating to electrical oscillation generators for use for examplein generating oscillations of saw tooth wave form
US2524227A (en) Thermionic emitting device
GB578135A (en) Improvements relating to thermionic generators for producing scanning and like voltages
SUZUKI et al. On the Nature of the Chemical Reaction in Silent Electrical Discharge. II
US3137820A (en) High-current pulsed ion source
GB521563A (en) Apparatus for starting an electric spark
GB695441A (en) Improvements in or relating to apparatus for generating a beam of charged particles
US2031101A (en) Arrangement adapted to generate ultra short electromagnetic waves
SU107389A1 (en) Gas-filled Cold Cathode Lamp
ES182555A1 (en) A MODULATION SYSTEM
DE693547C (en) X-ray tube arrangement
SU40468A1 (en) Device for treating a patient with unipolarly ionized air
SU673067A1 (en) Method for training
SU140289A1 (en) Device for electrofishing fish
GB632963A (en) Improvements in and relating to mass spectrometers
Hebb The Single-Lined and the Many-Lined Spectrum of Mercury
DE840126C (en) Arrangement for generating electronic flashes
GB740368A (en) A method for the spraying of metals
SU135978A1 (en) Method of using glow-discharge lamps for digital indication
GB624332A (en) Improvements in or relating to x-ray tubes and energising systems therefor