RU2046439C1 - Microelectronic s h f triode - Google Patents
Microelectronic s h f triode Download PDFInfo
- Publication number
- RU2046439C1 RU2046439C1 RU93013099A RU93013099A RU2046439C1 RU 2046439 C1 RU2046439 C1 RU 2046439C1 RU 93013099 A RU93013099 A RU 93013099A RU 93013099 A RU93013099 A RU 93013099A RU 2046439 C1 RU2046439 C1 RU 2046439C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cathode
- anode
- dielectric
- triode
- cylindrical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Microwave Tubes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к микроэлектронным вакуумным приборам СВЧ-диапазона. The invention relates to microelectronic vacuum devices in the microwave range.
Известны микроминиатюрные и микроэлектронные СВЧ-приборы, например триоды, в которых колебательные системы представляют собой различные комбинации коаксиальных отрезков. Недостаток указанных конструкций заключается в том, что колебательная система не вполне сопрягается с размерами микроэлектронных приборов, либо сопрягается с ними, но ценой некоторого ухудшения параметров, например волнового сопротивления. Известны другие виды колебательных систем в СВЧ-электровакуумных приборах, например в клистронах, в виде отрезка спиральной линии. Преимущество спирального резонатора заключается в уменьшении габаритов резонатора и улучшении его параметров, в частности увеличения волнового сопротивления. Недостаток указанного решения в том, что он не сопрягается с конструкцией микроэлектронного прибора, так как спираль контура расположена не вдоль оси прибора, а поперек его оси, что не позволяет сделать его миниатюрным и сопрячь с конструкцией триода. Microminiature and microelectronic microwave devices are known, for example, triodes in which oscillatory systems are various combinations of coaxial segments. The disadvantage of these designs is that the oscillatory system does not fully mate with the dimensions of microelectronic devices, or mates with them, but at the cost of some degradation of parameters, for example wave impedance. Other types of oscillatory systems are known in microwave electrovacuum devices, for example, in klystrons, in the form of a segment of a spiral line. The advantage of a spiral resonator is to reduce the dimensions of the resonator and improve its parameters, in particular, increase the wave impedance. The disadvantage of this solution is that it does not mate with the design of the microelectronic device, since the loop spiral is not located along the axis of the device, but across its axis, which does not allow it to be miniature and mate with the design of the triode.
Эффект миниатюризации с одновременным улучшением параметров достигается тем, что спиральный резонатор располагается не перпендикулярно к оси потока электронов, как в известной конструкции, а параллельно потоку, что позволяет создать миниатюрную эффективную конструкцию триода. The miniaturization effect with simultaneous improvement of the parameters is achieved by the fact that the spiral resonator is located not perpendicular to the axis of the electron flow, as in the known design, but parallel to the flow, which allows you to create a miniature effective design of the triode.
Цель изобретения миниатюризация. The purpose of the invention is miniaturization.
Цель достигается тем, что колебательные системы триода в анодной, катодной или сеточной цепях выполнены из отрезков спиральных, аксиальных замедляющих систем, намотанных на диэлектрические покрытия, окружающие цилиндрический анод и цилиндрический катод, расположенные на одной оси, вдоль которой движутся электроны, причем один конец указанных спиралей подсоединен к аноду (катоду или сетке), а второй заканчивается электродом, расположенным на анодном или катодном диэлектрическом покрытии, для подсоединения к внешней цепи. The goal is achieved in that the vibrational systems of the triode in the anode, cathode or grid circuits are made of pieces of spiral, axial retardation systems wound on dielectric coatings surrounding a cylindrical anode and a cylindrical cathode located on the same axis along which electrons move, one end of which spirals connected to the anode (cathode or grid), and the second ends with an electrode located on the anode or cathode dielectric coating, for connection to an external circuit.
Автору не известны технические решения, в которых бы аксиальные спиральные замедляющие системы использовались в миниатюрных триодах. The author is not aware of technical solutions in which axial spiral deceleration systems are used in miniature triodes.
На фиг.1, 2 изображен миниатюрный триод СВЧ-диапазона. In figure 1, 2 shows a miniature triode microwave range.
Микроэлектронный СВЧ-триод содержит встроенные элементы колебательной системы: металлический цилиндрический анод 1, покрытый диэлектрической структурой 2, плоский торец анода представляет собой диск 3, на который оседают отработанные электроны. Параллельно торцу анода 3 расположена сетка 4, которая представляет собой вытягивающий электрод матричного автоэмиссионного катода Спиндта 5, которая с помощью диэлектрических шайб 6 разъединена с анодом и катодом. Катод Спиндта размещен на катоде 7, представляющем собой металлический цилиндр, соосный анодному цилиндру 1, который окружен снаружи диэлектрическим цилиндром 8. Поверх анодного и катодного диэлектрика намотаны металлические аксиальные спирали 9 и 10. Один конец спирали, например анодной 10, присоединен к анодному диску, а другой к электроду 11 для передачи СВЧ-сигнала. Катодная спираль 9 одним концом подсоединена к сетке 4, а другим к электроду 12, через который осуществляется связь с внешней СВЧ-цепью. Если спираль включена в цепь катода, то ее один конец подсоединяется не к катодному диску 5, а к сеточному 4, который в этом случае выступает за край диэлектрика, а не утоплен (фиг.2). К катоду подсоединен электрод 13 для подключения к катодному источнику по постоянному току. К аноду подсоединен электрод 14 для подключения к анодному источнику по постоянному току. У сетки 4 предусмотрен выступ 15 для подключения к сеточному источнику по постоянному току. 16 электронный пучок от катода к аноду. The microelectronic microwave triode contains built-in elements of the oscillatory system: a metal
Предлагаемый триод работает либо в режиме общей сетки (фиг.1), либо в режиме общего катода (фиг.2). Работа триода в режиме общей сетки (фиг.1) в качестве усилителя происходит следующим образом. The proposed triode operates either in the common grid mode (Fig. 1) or in the common cathode mode (Fig. 2). The operation of the triode in the common grid mode (Fig. 1) as an amplifier occurs as follows.
На анод 14 подается постоянное положительное напряжение, на катод 13 отрицательное напряжение, меньшее по абсолютной величине, чем на сетку 15 нулевое напряжение. Переменный сигнал, который предназначен для усиления, подается на катодный спиральный контур 9 через электрод 12. Промодулированный переменным напряжением действующий между сеткой 15 и катодом 5 электронный ток, ускоряясь в пространстве сетка 15 анод 3, усиливается и его переменная составляющая выделяется на анодном контуре 10. Затем через электрод 11 поступает во внешнюю схему. Спирали в анодной или катодной цепи (фиг. 1) служат резонансными контурами. A constant positive voltage is applied to the
Пусть диаметры анодного и катодного изоляторов равным 2 мм, а шаг намотки спирали 0,4 мм, тогда замедление спирали приблизительно равно 15. Тогда при рабочей длине волны λ 30 мм длине полуволнового спирального резонатора будет равна приблизительно 1 мм, т.е. габариты триода на рабочую длину волны λ 30 мм составят приблизительно 2 мм в диаметре и 2 мм длины, т.е. весьма миниатюрны и могут быть еще меньше. Let the diameters of the anode and cathode insulators be 2 mm, and the pitch of the coil winding 0.4 mm, then the deceleration of the coil is approximately 15. Then, with a working wavelength of λ 30 mm, the length of the half-wave spiral resonator will be approximately 1 mm, i.e. the dimensions of the triode for a working wavelength of λ 30 mm will be approximately 2 mm in diameter and 2 mm in length, i.e. very tiny and can be even smaller.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93013099A RU2046439C1 (en) | 1993-03-10 | 1993-03-10 | Microelectronic s h f triode |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93013099A RU2046439C1 (en) | 1993-03-10 | 1993-03-10 | Microelectronic s h f triode |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2046439C1 true RU2046439C1 (en) | 1995-10-20 |
RU93013099A RU93013099A (en) | 1995-12-27 |
Family
ID=20138545
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93013099A RU2046439C1 (en) | 1993-03-10 | 1993-03-10 | Microelectronic s h f triode |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2046439C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629013C2 (en) * | 2015-07-06 | 2017-08-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ) | Auto-emission super-frequency diode and method of its manufacture |
-
1993
- 1993-03-10 RU RU93013099A patent/RU2046439C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Srindt C. A. "Q thin - film filled emission cathode " I. Qppl. Phys. 1968, v. 39, N. 7, p. 3504. * |
Бобровский Ю.П., Бродуленко И.И., Русаков В.Н., Пукер М.С. Расчет малогабаритных коаксиальных спиральных резонаторов. - Электронная техника, сер. 1 Электроника СВЧ, 1971, N 8. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629013C2 (en) * | 2015-07-06 | 2017-08-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ) | Auto-emission super-frequency diode and method of its manufacture |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1214272A (en) | Density modulated electron beam tube with enhanced gain | |
GB555825A (en) | Improvements in high frequency apparatus embodying electron discharge tubes | |
US2753481A (en) | Travelling wave oscillators | |
GB683474A (en) | Electron optical system for cathodes of electron beam tubes | |
EP0948024B1 (en) | Low impedance grid-anode interaction region for an inductive output amplifier | |
US3812395A (en) | Dual mode twt for low power cw and high power pulsed operation | |
US3622834A (en) | High-efficiency velocity modulation tube employing harmonic prebunching | |
US2836758A (en) | Electron discharge device | |
US2802135A (en) | Traveling wave electron tube | |
US2446531A (en) | Electron discharge device | |
US3432722A (en) | Electromagnetic wave generating and translating apparatus | |
US3280362A (en) | Electron discharge device with helixto-waveguide coupling means | |
US2498720A (en) | High-frequency protective circuits | |
RU2046439C1 (en) | Microelectronic s h f triode | |
US2407274A (en) | Ultra high frequency electronic device | |
US3483419A (en) | Velocity modulation tube with r.f. lossy leads to the beam focusing lenses | |
US2824257A (en) | Traveling wave tube | |
US2843797A (en) | Slow-wave structures | |
US3255377A (en) | Reverse magnetron with cathode support structure | |
US3479556A (en) | Reverse magnetron having an output circuit employing mode absorbers in the internal cavity | |
US5537002A (en) | Frequency tunable magnetron including at least one movable backwall | |
US3483420A (en) | Klystron amplifier employing helical distributed field buncher resonators and a coupled cavity extended interaction output resonator | |
US3594605A (en) | Mode suppression means for a clover-leaf slow wave circuit | |
US2934671A (en) | Microwave resonant system with tunable | |
US2108830A (en) | Electron discharge apparatus |