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[實用新型]一種小型化管腳絕緣子的結構有效

專利信息
申請號: 201120215689.1 申請日: 2011-06-24
公開(公告)號: CN202150436U 公開(公告)日: 2012-02-22
發明(設計)人: 吳華夏;江祝苗;盧希躍;張麗 申請(專利權)人: 安徽華東光電技術研究所
主分類號: H01J23/00 分類號: H01J23/00;H01B17/14
代理公司: 安徽合肥華信知識產權代理有限公司 34112 代理人: 余成俊
地址: 241002 安徽省*** 國省代碼: 安徽;34
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 一種 小型化 管腳 絕緣子 結構
【說明書】:

技術領域:

????本實用新型屬于真空電子器件領域,特別涉及到一種小型化管腳絕緣子的結構。

背景技術:

行波管是一種利用高速電子注與微波信號互作用將電子注的動能轉化為微波能量的功率放大器件。行波管的應用范圍十分廣闊,幾乎所有的衛星通訊都使用行波管作為末級放大器。在大多數雷達系統中都要使用一只或若干只行波管作為產生高頻發射脈沖的大功率放大器。此外,在其它設備中行波管還可以用在某些大功率放大器,如正交場放大器的激勵級。

近年來,行波管的發展方向是:高頻率、高功率、高效率、高可靠和小型化。在與固態微波幅度器的競爭中,需要研制出一些小型化實用行波管品種,以應對用戶的挑選。目前,陣列天線和微波功率模塊都十分需要小型化行波管。

小型化技術的一個重要方面就是要盡量壓縮行波管組成零部件的尺寸而不損害行波管的其它參數和可靠性。幾乎每個行波管里都會用到管腳絕緣子,它的作用是將真空管內的電極引出到真空管外,這些電極需要與外殼和其它電極絕緣和耐壓要求同時還要保證真空氣密性。絕緣子的絕緣性能是由絕緣子表面的“爬電長度”決定的,爬電長度越長,其耐壓強度越高,因此,為了提高絕緣子的耐壓強度,需要加大絕緣子表面的爬電長度,通常是將絕緣子表面做成螺紋狀來達到這一目的。在小型化行波管中,絕緣子的設計是一個難點,因為往往絕緣子的結構會決定行波管小型化的程度,其結構設計越合理,行波管小型化程度越高。

發明內容:

本實用新型的目的就是提出一種小型化管腳絕緣子的結構,應用該結構可以使得行波管的小型化能夠進行得徹底,同時該結構具有良好得機械、電氣和真空性能,加工工藝與一般絕緣子相同。

本實用新型采用的技術方案為:

一種小型化管腳絕緣子的結構,包括芯柱、法蘭:具有一圓筒狀瓷筒,瓷筒外壁和上下端面設置有若干爬電槽,瓷筒外壁中部固定安裝有法蘭盤,瓷筒內安裝有中空芯柱,瓷筒內孔壁與芯柱緊密貼合,瓷筒內孔上下端均設置有沉孔,沉孔內固定安裝有墊片。

所述瓷筒為氧化鋁95瓷筒,所述法蘭盤、芯柱、墊片均為可伐材料板或可伐材料管。

本實用新型的優點為:

本實用新型可以使得行波管的小型化能夠進行得徹底,同時該結構具有良好得機械、電氣和真空性能,加工工藝與一般絕緣子相同,便于推廣。

說明書附圖:

圖1為本實用新型所述小型化管腳絕緣子的結構示意圖;

圖2為絕緣陶瓷筒的結構示意圖正視圖;

圖3為絕緣陶瓷筒的結構示意圖側視圖;

圖4為絕緣陶瓷筒的結構示意圖俯視圖。

具體實施方式:

一種小型化管腳絕緣子的結構,包括芯柱、法蘭:具有一圓筒狀瓷筒1,瓷筒1外壁和上下端面設置有若干爬電槽7、8、9、10,瓷筒1外壁中部固定安裝有法蘭盤2,瓷筒1內安裝有中空芯柱3,瓷筒1內孔壁與芯柱3緊密貼合,瓷筒1內孔上下端均設置有沉孔,沉孔內固定安裝有墊片5;瓷筒1為氧化鋁95瓷筒,法蘭盤2、芯柱3、墊片5均為可伐材料板或可伐材料管。

本實用新型所述的小型化管腳絕緣子如圖1所示。其中1是氧化鋁95瓷筒,2是可伐材料制作的法蘭盤,3是中空的可伐材料制做的芯柱,4是厚度為0.3mm的可伐焊接墊片,5是厚度為0.05mm的無氧銅釬焊焊料片,6是直徑為φ0.3mm的無氧銅釬焊焊料絲,7是直徑為φ0.5mm的無氧銅釬焊焊料絲。其中焊料絲7保證陶瓷銅1與法蘭盤2的真空氣密性;焊料片5保證可伐墊片4與陶瓷筒之間的真空氣密性,焊料絲7保證芯柱3與可伐墊片4之間的真空氣密性。

陶瓷筒1的結構如圖2所示,圖2是主視圖,圖3是左視圖、圖4為俯視圖。從圖中可見,陶瓷筒的內孔與芯柱配合,并且在內孔的山下兩側都加工出了沉孔。在放置可伐墊片5的一個沉孔的底部,以及陶瓷管的內孔中,還有陶瓷筒與法蘭盤2接觸的部分進行金屬化處理。如圖2中的箭頭12和11所示。在陶瓷筒上還加工出了一些增加爬電距離的槽,如圖2中7、8、9、10所示。

應用該結構時,最大長度為9mm時,可以耐壓12kV,最大長度12mm時,可以耐壓16kV,最大長度16mm時可以耐壓21kV。而采用常用的非小型化的管腳絕緣子時,耐壓12kV一般最大長度在20mm;耐壓16kV,最大長度在26mm;耐壓20kV,最大長度在30mm以上。可見,應用該結構,可以較好的實現小型化。

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