BE403782A - - Google Patents

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BE403782A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J19/00Details of vacuum tubes of the types covered by group H01J21/00
    • H01J19/74Cooling arrangements

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  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Système d'électrodes pour tubes à décharge. 



   On connait des systèmes d'électrodes dans lesquels l'électrode extérieure qui sert habituellement d'anode et est maintenue à un potentiel positif élevé, est percée de d'ouvertures. Cette mesure est prise pour des raisons ther- miques pour permettre un meilleur rayqnnement de chaleur de l'intérieur de   l'espace   de décharge. Dans ce dernier, il se produit un développement de chaleur d'une part par la cathode incandescente et d'autre part par les pertes prenant naissance à l'anode ou à d'autres électrodes main- tenues à un potentiel positif.

   Si l'on interceptait le rayonnement de chaleur en faisant par exemple l'anode en tôle pleine, il se développerait dans l'espace de déchar- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 ge une température élevée inadmissible par suite de la- quelle une émission thermique d'électrodes non chauffées, par exemple de la grille, commencerait. Pour empêcher ceci, l'anode est fréquemment faite en un treillis à mailles. 



  Il est toutefois possible de cette manière que des élec- trons passent à travers les ouvertures de l'anode et par- viennent dans l'espace entre l'anode et la paroi de verre et y provoquent des perturbations de genres variés. 



   Sur la nature de ces perturbations, l'état élec- trique de la paroi intérieure de-l'ampoule de verre ainsi que des pièces isolantes servant à maintenir le système d'électrodes exerce une influence décisive. Ces dernières peuvent être chargées à un potentiel positif par des cou- rants rampants qui partent du scellement de   l'ano de.   Ce cas se présente avec une grande probabilité lorsque la tension d'anode est mise en circuit avant que la pleine émission de la cathode soit atteinte, comme celà se pro- duit en général lors du fonctionnement de tubes dans les appareils usuels à raccordement au réseau. Lorsque ces surfaces isolantes sont atteintes parles électrons passant à travers l'anode ajourée avec une vitesse qui correspond au potentiel de la surface, elles sont amenées à produire une émission secondaire.

   Les surfaces émettrices agissent alors comme des électrodes et commes elles sont accouplées capacitivement à la grille de commande elles provoquent dans le circuit de grille des variations de l'amortissement et de la capacité. Mais même lorsque la paroi de verre ne présente aucune charge positive et qu'une émission se- condaire n'est pas à redouter, la réalisation ajourée de l'anode peut provoquer des effets perturbateurs. Les élec- trons traversant l'anode ralentissent leur mouvement au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la paroi de verre pour finalement revenir en arrière.

   Il se forme de cette manière dans l'espace entre l'anode et la paroi de verre 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 une charge d'espace dont l'existence et la composition sont soumises à de nombreuses influences électriques à l'intérieur et à l'extérieur du tube, il va de soi qu'un semblable tube est beaucoup plus sensible aux perturba- tions extérieures que lorsque le processus de décharge est limité à l'espace situé à l'intérieur du système d'é-   lectrodes.   En outre, de semblables charges d'espace sont toutefois souvent très labiles et tendent à produire des transitions par sauts qui se font sentir dans le haut- parleur de façon désagréable sous la forme de bruits secs. 



   Dans certaines circonstances, les charges d'es- pace peuvent également effectuer des oscillations à la manière des vibrations courtes de Barkhausen. 



   La présente invention part de l'idée d'empêcher par une construction particulière de l'électrode extérieure la naissance de perturbations décrites ci-dessus sans rendre en même temps plus mauvaises les propriétés ther- miques du système   d'électrodes.   Ce problème est-résolu par le fait que l'électrode extérieure (anode) est éta- blie de telle façon qu'elle est perméable pour les rayons thermiques et permet de ce fait un rayonnement sans en- traves de la chaleur développée dans l'espace de décharge, mais est imperméable pour les électrons de sorte qu'il ne peut se produire une charge d'espace entre la paroi de verre et l'anode et qu'il ne peut s'établir d'émission secondaire de la paroi de verre. 



   Il est à recommander de compléter cette mesure par le fait qu'on enlève également aux électrons la pos- sibilité de quitter le trajet de décharge aux faces fron- tales du système d'électrodes et de sortir dans l'espace entre la paroi de verre et   19/système   d' électrodes. A cet effet, le système d'électrodes peut être fermé sur les cô- tés frontaux par des plaques de recouvrement en matière isolante, ou par des plaques métalliques à tension initiale    négative.   

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   Le dessin représente trois exemples de réalisa- tion d'une semblable construction qui sont décrits ci- après avec plus de détails. 



   On a représenté à la fig, 1 la section transver- sale d'un système d'électrodes dans lequel K est la catho- de, G.la grille de commande, A l'anode ajourée et   S,une   enveloppe protectrice entourant celle-ci. Cette enveloppe protectrice est formée en une matière qui est perméable pour les rayons thermiques mais n'est pas conductrice des électrons. On envisagera par exemple à cet effet le mica. Il est à recommander de disposer cette enveloppe pro- tectrice tout contre l'anode à l'extérieur de celle-ci pour qu'il n'y ait pas d'autres possibilités d'accumula- tion d'électrons derrière l'anode. On pourrait imaginer également de fabriquer l'anode mime par projection d'un métal, par exemple sous la forme d'un treillis, sur une enveloppe protectrice non conductrice de l'électricité. 



  Il est en outre à conseiller de veiller à ce que la ma- tière de l'enveloppe protectrice soit exempte d'émission secondaire ou soit désactivée par un procédé connu en lui-même. 



   La fig. 2 représente pour l'anode une autre for- ne de réalisation qui répond aux conditions imposées au début. L'anode est faite dans ce cas d'un certain nombre d'étroites lames de tôle a qui sont disposées par exemple parallèlement 4 la cathode. Ces lames de tôle possèdent une certaine inclinaison Ó par rapport aux surfaces tan- gentielles t d'un cylindre d'anode fictif Z. Les tôles se recouvrent à la manière d'une persienne de telle sorte que la cathode est entièrement couverte de l'extérieur et est donc invisible de l'extérieur, Par conséquent, le tra- jet vers l'espace situé en dehors de l'anode est barré pour les électrons allant de la cathode vers l'anode.

   D'au- 

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 tre part, par le fait que les lames de tôle sont transfor- mées en miroirs du moins intérieurement ou sont polies, on fait en sorte que les rayons thermiques sont réfléchis vers l'extérieur suivant les lois connues du rayonnement optique, comme cela est représenté pour le rayon w sur le dessin. 



   La   fig. 3   représente finalement une coupe longi- tudinale dans un système   d'électrodes   qui contient une ca- thode K avec une couche E active pour l'émission, une grille de commande G et une anode A se trouvant à l'inté- rieur d'un écran protecteur S perméable à la chaleur, et qui correspond exactement à la fig, 1. Les deux côtés frontaux du système d'électrodes sont fermés par des cou- vercles S' qui sont faits par exemple en une matière iso- lante exempte d'émission secondaire et peuvent   être   uti- lisés pour supporter les électrodes. Les couvercles S' peu- vent également être formés par des plaques métalliques qui sont mises à un potentiel négatif ou à un potentiel de cathode.

   Il est à recommander de prolonger l'anode A et l'enveloppe protectrice S au-delà des plaques de recou- vrement S' pour empêcher en tous cas que des électrons passant par des défauts d'étanchéité quelconques des parois frontales parviennent dans   1*'espace   derrière l'anode.

Claims (1)

  1. R e v e n d i ca t ion s.
    1.- Système d'électrodes pour tubes à décharge, caractérisé en ce que l'électrode extérieure est imperméable pour les électrons partant de la cathode mais est au contraire per- méable pour les rayons thermiques.
    2.- Système d'électrodes, suivant la revendication l, ca- ractérisé en ce que l'électrode extérieure est percée déou- vertures et est entourée extérieurement d'une enveloppe perméable pour les rayons thermiques et isolante au point de vue électrique. <Desc/Clms Page number 6>
    3,,- Système d'électrodes suivant la revendication 1, carac- térisé en ce. que l'électrode extérieure consiste en un revêtement métallique en forme de tamis appliqué sur le côté intérieur d'une enveloppe perméable pour les rayons thermiques et isolante au point de vue électrique.
    4.- Système d'électrodes suivant les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la matière isolante employée pour l'enveloppe est pratiquement exempte d'émission se- condaire, 5. - Système d'électrodes suivant la..: revendication 1, ca- ractérisé en ce que l'électrode extérieure consiste en plusieurs lames métalliques reliées ensemble conductive- lent, réfléchissant les Bayons thermiques au moins du c8té tourné vers la cathode, et disposées de telle façon que les électrons partant de la cathode ne peuvent pas parvenir dans l'espace situé derrière cette électrode.
    6.- Système d'électrodes suivant les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les cotés du système d'élec- trodes situés parallèlement au trajet de décharge sont fermés par des plaques de recouvrement, 7.- Système d'électrodes suivant la revendication 6, ca- ractérisé en ce que l'anode s'étend au delà des plaques de recouvrement dans le sens axial.
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