Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Лампа вакуумная

При алюминировании колб с узкими горловинами (оболочки инфракрасных ламп) вакуумный колпак не применяют, а затыкают горловину резиновой пробкой с введенными в нее вакуум-проводом и вводами испарителя.  [c.249]

Для некоторых видов газоразрядных ламп вакуумная обработка включает также частичную или первичную их тренировку.  [c.462]

Кенотронные выпрямители. К этому типу ИВН относится широко применяемое в промышленности высоковольтное выпрямительное устройство В-140-5-2, изготавливаемое для стационарных установок окраски в электрическом поле. Устройство работает по однофазной, однополупериодной схеме выпрямления тока с заземленным положительным полюсом. Устройство состоит из высоковольтного (повышающего) трансформатора, помещенного в бакелитовый цилиндр с трансформаторным маслом кенотрона, смонтированного в таком же цилиндре и представляющего собою двухэлектродную лампу (вакуумный диод), пропускающую ток только в одном направлении и являющуюся выпрямительным элементом (вентилем), и трансформатора накала кенотрона. В комплект устройства входит также пульт управления.  [c.111]


Лампа вакуумная Лампа газонаполненная Лампа сравнения Лампа температурная Лампа температурная вакуумная Лампа температурная газонаполненная  [c.66]

В состав промел уточного преобразователя импульсов могут входить самые разнообразные элементы автоматики и в первую очередь электронные лампы (вакуумные и газонаполненные), полупроводниковые диоды и триоды, электромагнитные реле и т. д. В настоящее время уже существует ряд типовых схем автоматики, решающих задачи преобразования измерительного импульса. Их строят на базе соответствующих элементарных запоминающих ячеек по заданным техническим условиям на контроль, включающим тип контрольной операции, число сортировочных групп, допустимую предельную погрешность контроля, способ восприятия контролируемого параметра (тип датчика) и др.  [c.452]

Первые массовые автоматические регуляторы, построенные на базе электронных усилителей, так же как и первые цифровые и аналоговые вычислительные машины, появились после второй мировой войны. Это были громоздкие и капризные сооружения. Основным активным элементом в них была электронная лампа, вакуумный прибор, созданный еще на рубеже XX в. и ведущий свое начало от Эдисона. Правда, технология производства и качество их резко улучшились за 50 лет. Возросла и долговечность, но сам по себе принцип вакуумного прибора несет в себе возможность быстрого старения, а необходимость в подогреваемых цепях накала (нужно создавать электронную эмиссию катода) — склонность к катастрофическим, т. е. мгновенным и полным отказам. Первые транзисторы, разрабатывавшиеся главным образом на основе германия, по своим параметрам выглядели слабыми конкурентами электронным лампам — и усиление, и частотные характеристики, и неустойчивость к температурным и радиационным воздействиям казались многим разработчикам непреодолимыми препятствиями.  [c.78]

При высокочастотной электроискровой обработке (рис. 7.4) конденсатор С разряжается при замыкании первичной цепи импульсного трансформатора прерывателем, вакуумной лампой или тиратроном. Инструмент-электрод и заготовка включены во вторичную цепь трансформатора, что исключает возникновение дугового разряда.  [c.404]

Градуированное черное тело переменной температуры не слишком удобно в качестве средства передачи температурной шкалы, однако большинство его функций столь же хорошо выполняет тщательно сконструированная вольфрамовая ленточная лампа. Излучение, испущенное в данном направлении при данной длине волны малой определенной областью на ленте, может быть градуировано в значениях электрического тока через лампу. Соотношение ток — температура может быть сделано хорошо воспроизводимым для широкой области температур. От 700 до 1700 °С используются вакуумные лампы, а от 1500 до 2700 °С — газонаполненные.  [c.350]


Скорость, с которой структура поверхности приближается к равновесию, регулируется факторами, подобными тем, от которых зависит скорость рекристаллизации. Обычно чем выше температура, тем выше скорость. Для рекристаллизационного процесса из этого следует, что после отжига при высокой температуре и достижения состояния, близкого к равновесию, последующий отжиг при более низкой температуре вряд ли меняет структуру. Чтобы установилась стабильная структура поверхности, новые вакуумные ленточные лампы необходимо нагревать при температуре около 1900°С в течение от 100 до 300 ч.  [c.358]

Нйя й поэтому МОЖНО ввести поправку [43]. Долговременный дрейф яркостных температур ниже 1500 °С незначителен, но он возрастает примерно до 0,02 °С за 100 ч при 1600 °С, 0,08 °С при 1700 °С и 0,15°С при 1770 °С. Эти величины типичны для вольфрамовых ленточных ламп, так что температура выражается как функция только величины постоянного тока. Это вполне адекватный метод. Он устраняет трудности проведения точных измерений напряжения на вводах при наличии температурных градиентов. Для конструкции лампы, показанной на рис. 7.19, соотношение ток/температура может быть выражено полиномом четвертой степени для вакуумных ламп в области от 1064 до 1700 °С, а для газонаполненных ламп — в области от 1300 до 2200 °С. Для ламп конкретной конструкции коэффициенты полиномов варьируются слабо, что обеспечивает удобный контроль в процессе градуировки [1,26].  [c.359]

Спектральная яркость вакуумных ленточных ламп, конструкция которых показана на рис. 7.19, мало чувствительна к углу наблюдения. На рис. 7.24 показаны результаты измерений влияния вращения относительно вертикальной или горизонтальной  [c.360]

Диод. Термоэлектронная эмиссия используется в различных электронных приборах. Простейший из них — электровакуумный диод. Этот прибор состоит из стеклянного баллона, в котором находятся два электрода катод и анод. Анод изготовлен из металлической пластины, катод — из тонкой металлической проволоки, свернутой в спираль. Концы спирали укреплены на металлических стержнях, имеющих два вывода для подключения в электрическую цепь. Соединив выводы катода с источником тока, можно вызвать нагревание проволочной спирали катода проходящим током до высокой температуры. Проволочную спираль, нагреваемую электрическим током, называют нитью накала лампы. Условное обозначение вакуумного диода показано на рисунке 170.  [c.173]

Вакуумная система и схема электропитания. Для откачки трубки и наполнения ее рабочими газами служит вакуумная система, схема которой изображена на рис. 25. Паромасляный диффузионный насос 2 марки Н-0,1 с форвакуумным насосом ВН-461 1 позволяет достигать разрежения 10 Па. Ловушка 3 служит для предотвращения проникновения паров масла в вакуумную систему. Баллоны 4 л 5 содержат спектрально-чистые газы гелий и аргон. Напуск газа производится при помощи кранов Кз и Кз (или соответственно К и Кв). Краны Кз и Кв— порционные с объемом наполнения 0,5 см . Отростки 6 служат для подпайки к насосу, когда возникает необходимость обезгаживания участков трубок, отделяемых кранами Кз и Кв- Измерение давления в процессе откачки системы производится манометрическими лампами ПМТ-2 7 и ЛМИ-2 8, присоединенными к вакуумметру ВИТ-2 9.  [c.75]

Лампа ЛТ-2 представляет собой стеклянный баллон 1, внутри которого помещена нить накала в виде тонкой платиновой проволоки или ленты, а также хромель-копелевая термопара 4, приваренная к средней части нити. Действие лампы ЛТ-2 основано на изменении температуры нити, через которую пропускается электрический ток от батареи 6, с изменением давления газа. Ток накала регулируется реостатом 5 и контролируется миллиамперметром 7. Температура нити 3 определяется с помощью милливольтметра 8 по значению термо-ЭДС термопары. Лампа подсоединяется к вакуумной системе через отвод 2.  [c.165]

Ламповые электрометрические усилители. Для построения ламповых электрометрических усилителей используются как специальные электрометрические лампы, так и некоторые обычные вакуумные лампы в электрометрическом режиме. Электрометрическая лампа имеет четыре электрода анод, катод, управляющую и катодную сетки последняя расположена между управляющей сеткой и катодом, катодную сетку называют также сеткой пространственного заряда. Катодная сетка, на которую подается положительный потенциал, создает положительное ускоряющее поле,  [c.40]


К началу первой пятилетки (1928 г.) советские ламповые фабрики выпускали большой ассортимент вакуумных ламп (9 типов с металлической нитью и 8 типов с угольной) для 14 рабочих напряжений, а кроме того, автомобильные, трамвайные, железнодорожные и другие специальные лампы накаливания.  [c.139]

Так как электронная лампа — это сердце схемы, то ясно, насколько важен правильный выбор электронных ламп, стойких к интенсивному излучению. Для удобства разделим электронные лампы на четыре класса 1) вакуумные, или жесткие , лампы, к которым относятся также миниатюрные, сверхминиатюрные и мощные лампы в керамическом или стеклянном корпусе 2) газонаполненные, или мягкие , лампы, в которые после откачки воздуха вводится специальный газ под давлением от 1 до 500 мкм, 3) светочувствительные лампы тина фотоэлементов и фотоумножителей и 4) специальные лампы, применяемые в микроволновых схемах.  [c.324]

Изучение радиационных нарушений в вакуумных лампах показало, что воздействие излучения проявляется тремя способами. Хотя механизмы этих воздействий в некоторых случаях не совсем ясны, их можно сформулировать следуюш им образом  [c.324]

Основного внимания заслуживают механические повреждения вакуумных ламп растрескивание ламповой колбы, разрушение переходов стекло — металл, катода или опоры нити накала. При этом ухудшение вакуума лампы чаще вызывается разрушением стекла, чем газовыделением облученных материалов. В некоторых случаях электрические характеристики вакуумных ламп, облученных в течение 10 ч потоком быстрых нейтронов 4-10 нейтрон I см сек), изменялись незначительно [30],  [c.324]

Эти результаты свидетельствуют о том, что вакуумные лампы типа SN-2225 нельзя использовать для работы в радиационных условиях.  [c.327]

Результаты работ по облучению электронных вакуумных ламп приведены в табл. 7.1. Результаты снабжены примечаниями, поскольку критерии выхода из строя изменяются в зависимости от назначения лампы.  [c.327]

Все пространство газотронов между анодом и катодом заполнено инертным газом, и в этом их принципиальное отличие от вакуумных ламп. Давление наполняющего газа обычно равно 1 мм рт. ст. Конструктивное отличие заключается в том, что катоды газотронов, подвергаемые бомбардировке положительными ионами, больше по величине и выполняются из более плотных материалов.  [c.327]

Элементы газотронов подвергаются такому же воздействию излучения, которое уже обсуждалось при рассмотрении вакуумных ламп. Поэтому основные причины отклонений от правильной работы газотронов, исключая механические или физические повреждения, обусловлены радиационными воздействиями на газ, который ионизуется под действием как у-излу-чения, так и протонов отдачи [71 ]. Кроме того, могут иметь место и структурные превращения в газах. Максимальный эффект ионизации у-излуче-  [c.327]

Такие материалы, как окись алюминия, стеатит и фарфор, часто применяют при изготовлении изоляторов, конденсаторов и вакуумных ламп. Окись алюминия обычно используется в виде листов для пленочных покрытий, в виде катушек для проволочных сопротивлений и в виде цилиндров для герметизации. В качестве сердечников пленочных резисторов используют также стеатит.  [c.398]

Развитие вакуумной техники в 20-х годах дало импульс зарождению электроники как науки. По мере совершенствования технологии возникла существенная потребность в создании средств по рассеянию больших количеств теплоты, создаваемых электронными устройствами. Особенно важным это стало с появлением сразу после второй мировой войны крупных ЭВМ, имевших тысячи различных электронных ламп. Но холодильная техника в то время не была достаточно безопасной, чтобы использовать ее в домашних или производственных условиях, поскольку в качестве охладителя в основном применялся токсичный и  [c.17]

Обработка ксеноновых шаровых ламп. Вакуумная схема откачного поста для ламп ДКСШ-1000 изображена ча рис. 8-32.  [c.416]

Ответ. Рассмотрим в качестве примера люминесцентной лампы вакуумную ртутную лампу с накаленным катодом. Как показано на рис. 1-1-4, эта лампа представляет собой стеклянный цилиндрический баллон, на внутреннюю поверхность которого нанесен люминофор. Баллон заполнен парами ртути и микроскопическим количеством аргона. При воз1шкновенни главного электрического разряда через пары ртути люминофор подвергается действию ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм, которое обусловлено возбуждением атомов ртути. Под действием указанного излучения люминофор испускает видимый свет, частота которого определяется свойствами люминофора. В электрических лампах накаливания испускание света происходит за счет высокотемпературного излучения, а в люминесцентных лампах излучение света обусловлено явлением люминесценции. Поэтому к. п. д. лю-минесцентнььх. дамп э несколько раз выше, чем к. п. д. обычных ламп,  [c.14]

Ленты прокатанные нз тянутой проволоки (плющенка) Толщина 0,03— 0,06 лш пшрина 0,10—0,40 мм длир а любая 3 и 4 5—20% 1г 5—10 о/о № Керны оксидных катодов электронных ламп (вакуумные выпрямители, усилительные лампы для проводной связи)  [c.117]

При обычной максимальной рабочей температуре для вакуумных ленточных ламп 1850 °С давление паров вольфрама чрезвычайно низко и им можно пренебречь. Однако для ламп, предназначенных для работы при более высокой температуре, в оболочку вводится инертный газ, например аргон. Присутствие газа понижает потери вольфрама на испарение. Большинство испарившихся атомов вольфрама не успевает продиффун-дировать через граничный слой газа и уйти с конвекционным потоком, а затем после столкновений с атомами газа вновь конденсируется на поверхности вольфрама. Очень большие потери вольфрама могут быть обусловлены процессом, известным как эффект водного цикла . Потери в этом процессе являются наиболее существенными и могут приводить к большим дрейфам градуировки при высоких температурах. Принято считать, что эффект водного цикла имеет следующий механизм. Водяной  [c.353]

В прецизионных измерениях спектральной яркости необходимо обеспечивать определенное положение и размер наблюдаемой площадки на ленте. Это вызвано тем, что избежать градиентов температуры и упоминавшихся выше вариаций излучательной способности от зерна к зерну невозможно. И хотя подробности распределения температуры вдоль ленты зависят от ее размера, теплопроводности, электропроводности и полной излучательной способности, результирующее распределение вблизи центра не должно сильно отличаться от параболического. Такие отличия, как это наблюдалось, возникают из-за вариаций толщины ленты и существенны для ламп с широкой и соответственно тонкой лентой. В газонаполненной лампе с вертикально расположенной лентой максимум смещается вверх от центра вследствие конвекции. В вакуумной лампе к заметной асимметрии распределения относительно центра приводит эффект Томсона. Наиболее высокая температура в вакуумной лампе всегда близка к отметке на краю ленты. На рис. 7.23 показаны градиенты температуры, измеренные при двух температурах на ленте лампы, конструкция которой приведена на рис. 7.19. Температурные градиенты на лентах газонаполненных ламп несколько больше, чем градиенты, показанные на рис. 7.23, и имеют асимметричный вид из-за конвекционных потоков. Конвекционные потоки существенно зависят от формы стеклянной оболочки и ее ориентации по отношению к вертикали. При некоторых ориентациях яркостная температура начинает испытывать весьма значительные циклические вариации с периодом порядка 10 с и амплитудой в несколько градусов. Перед градуи-  [c.359]


При использовании вольфрама в качестве нити накала воз.ни-кают некоторые технические трудности. Дело в том, что накалива-ине нити вольфрама до температуры выше 2500 К приводит к силь-liOf.sy испарению (распылению) нити внутрь пустотного стеклянного баллона-лампы, что является npn4Hrioii весьма быстрого выхода ее из строя. Чтобы заметно уменьшить скорость распыления вольфрама и тем самым увеличить срок службы лампы при более высокой температуре, было предложено заполнять лампы инертными газами — аргоном или смесью криптона и ксенона с примесью азота при давлении ат. В подобных газонаполненных лампах вольфрам моуКно накалять до температуры выше 3000 К- Оказалось, что, хотя спектральный состав излучения в газонаполненных лампах улучшается, светоотдача остается такой же, как у вакуумных ламп п )И более низкой температуре. Причиной ухудшения светоотдачи является утечка энергии вследствие теплообмена между нитью и газом, обусловленного теплопроводностью и конвекцией.  [c.376]

Триод. Потоком электронов, движущихся в электронной лампе от катода к аноду, можно управлять с помощью электрических и магнитных полей. Простейшим электровакуумным прибором, в котором осуществляется управление потоком электронов с помощью электрического поля, является триод. Баллон, анод и катод вакуумного триода имеют такую же конструкцию, как и у диода, однако на пути электронов от катода к аноду в триоде располагается третий электрод, иазы1 1емы 1 ссгкои. Обычно сет-  [c.173]

Чтобы быть уверенным в том, что сужение находится при тон же температуре, что и соль, полый цилиндр окружал J полностью и был приклеен к нему при помощи пластика, твердеющего при охлаждении. Гелий мог конденсироваться в /, поступая по тонкому капилляру L. Другой блок соли (не показанный на фиг. 102) был прикреплен к L и служил тепловым экраном. В серебряном слое покрытия криостатов и вакуумной рубашки были оставлены узкие щели, так что уровень гелия М можно было наблюдать, пользуясь небольшой ртутной лампой с фн.льтрамп, пропускающими только зеленый свет. Если свет не падал прямо на щель и если освещение включалось только в моменты наблюдения уровня (на несколько секунд), то полное время отогрева достигало получаса.  [c.572]

Наиболее важные области применения молибдена вакуумно-плотные термические согласованные вводы в балоны из тугоплавкого стекла спиральные пружины с рабочей температурой до 500°С аноды генераторных ламп и рентгеновских трубок и т.д.  [c.30]

Германий как полупроводник играет важную роль в полупроводниковой электронике. В этой области инфоко используют германий для изготовления кристаллических выпрямителей (диодов) и кристаллических усилителей (триодов или транзисторов]. Кристаллические выпрямители и усилители обладают рядом преимуществ перед электронными лампами потребляемая ими мощность значительно ниже, чем у вакуумных ламп, а poir их службы длительнее они отличаются большей механической устойчивостью по отношению к вибрациям и ударам, чем электронные лампы, и имеют по сравнению с ними значительно меньшие размеры. Это делает особенно перспективным их применение в сложных счетных машинах, телемеханике, радарных установках и т. п.  [c.531]

Вакуумные ситаллы. К ним относят материалы для вакуумплотных оболочек высокотемпературных электронных ламп. Эти ситаллы обладают достаточной вакуумплотностью при температуре до 750° С, позволяют вести сварку при посредстве кристаллизирующегося стекла с вольфрамом и молибденом, обладают низкой газопроницаемостью. Ситаллы устойчивы к действию проникающих излучений и при 400° С  [c.140]

Для визуального контроля за состоянием образца и использования оптических измерительных приборов в корпусе камеры имеется смотровое окно 27. Воздух откачивается через штуцер воздухоподвода 28 форвакуумным насосом ВН-2МГ. В случае необходимости более высокого вакуума подключается паромасляный насос типа ЦВЛ-100. Давление в камере контролируется индикаторной вакуумной лампой 29 и вакуумметром ВИТ-1А.  [c.165]

В лампах накаливания, вакуумных или с инертным газом, используются нити из вольфрама. Есть две причины выхода ламп из строя, кроме повреждения стеклянного баллона 1) почернение баллона вследствие испарения вольфрама, 2) обрыв нити. Для устранения испарения вольфрама используют небольшие добавки галогенов, обычно йода. При нагреве нити галоген испаряется и соединяется в газовой среде с вольфрамом. Образовавшееся ооединение осаждается на нить, где разлагается на вольфрам  [c.442]

Роль первого механизма нарушения проблематична, так как из-за наведенной радиоактивности материалов обращение с вакуумными лампами становится опасным, и это не позволяет провести оценку радиационных эффектов сразу после облучения. В этом отношении наличие кобальта в коваровых переходах представляет собой особенно нежелательный фактор [33].  [c.324]

В работе [78] с целью изучения вопроса о влиянии излучения на срок службы вакуумных ламп две мощные выпрямительные лампы типа 5R4WGA были облучены интегральным потоком 10 нейтрон/см . Единственным ощутимым результатом облучения было заметное увеличение эмиссии. В ходе всех испытаний искрения не наблюдали, но при  [c.325]


Смотреть страницы где упоминается термин Лампа вакуумная : [c.413]    [c.231]    [c.375]    [c.367]    [c.298]    [c.140]    [c.138]    [c.324]    [c.325]    [c.325]   
Основные термины в области температурных измерений (1992) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Вакуумная обработка газоразрядных ксеноновых шаровых ламп

Вакуумная обработка газоразрядных ламп

Вакуумная обработка газоразрядных ламп прожекторных

Вакуумная обработка газоразрядных люминесцентных ламп

Вакуумная обработка ламп

Вакуумная обработка ламп накаливания

Двухэлектродные вакуумные лампы

Дробовой шум в вакуумных лампах

Лампа температурная вакуумная

Ф вакуумная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте