一种耐高压大功率固态限流电阻制造技术

技术编号:9835866 阅读:114 留言:0更新日期:2014-04-02 00:59
本发明专利技术涉及一种一种耐高压大功率固态限流电阻,其特征在于:封装盒体的盒体底板上依次叠放若干层陶瓷板、第二电极片、耐打火磁电阻、第一电极片、若干层陶瓷板、散热齿和散热风扇;耐打火磁电阻与第一电极片和第二电极片之间通过导电胶电连接,第一电极片和第二电极片分别与封装盒体外的高压连接器实行电连接;在封装盒体底板至散热齿之间填充绝缘密封胶;本发明专利技术采用瓷板、绝缘密封胶、聚四氟乙烯垫片多种绝缘材料进行综合设计。采用多层瓷板的设计方法提高组件的绝缘可靠性。采用多层大小不同的瓷板设计方法降低“爬电”的失效概率。采用聚四氟乙烯垫片隔离瓷板的方法隔离多层瓷板,排出空气膜,提高瓷板的绝缘性和抗冲击性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及一种一种耐高压大功率固态限流电阻,其特征在于:封装盒体的盒体底板上依次叠放若干层陶瓷板、第二电极片、耐打火磁电阻、第一电极片、若干层陶瓷板、散热齿和散热风扇;耐打火磁电阻与第一电极片和第二电极片之间通过导电胶电连接,第一电极片和第二电极片分别与封装盒体外的高压连接器实行电连接;在封装盒体底板至散热齿之间填充绝缘密封胶;本专利技术采用瓷板、绝缘密封胶、聚四氟乙烯垫片多种绝缘材料进行综合设计。采用多层瓷板的设计方法提高组件的绝缘可靠性。采用多层大小不同的瓷板设计方法降低“爬电”的失效概率。采用聚四氟乙烯垫片隔离瓷板的方法隔离多层瓷板,排出空气膜,提高瓷板的绝缘性和抗冲击性。【专利说明】—种耐高压大功率固态限流电阻
本专利技术属于雷达真空管发射机技术和高压绝缘
,具体涉及一种耐高压大功率固态限流电阻,是一种真空管发射机中行波管高压端工作的器件,它解决了行波管工作中出现打火现象对前端调制器和高压电源造成损坏问题。
技术介绍
栅控行波管放大器是一种使用范围最广和工作频率最宽的中、大功率放大器件,具有可靠性较高、瞬时带宽大、调制方式灵活的特点,在现代雷达系统中得到了广泛的应用。行波管已经广泛地被应用于地面固定和移动式雷达,机载火控雷达、电子对抗设备等军用装备。但是在实际的应用中,还存在行波管在高压下工作时容易对地打火的问题。高压击穿打火是大功率行波管工作期间主要是失效形式之一。对行波管而言,若出现过压,行波管内部各电极之间就会产生高压打火击穿现象。通常采用提高行波管的性能,减少打火现象提高调制器和高压电源的耐打火能力来提高行波管发射机的可靠性,但是这种方法仍然不能完全避免打火现象对阴极前端的调制器及高压电源的过流损坏。电阻具有限流降压的作用,串联后可以有效减小瞬态电流的“浪涌”现象。在行波管阴极上串联电阻可以有效减小行波管打火时的阴极电流。由于行波管阴极上串联的电阻是悬浮在高电位上,所以需要对其上的电阻进行绝缘灌封设计。目前的灌封方法有固态灌封和绝缘器油液态封装两种方法。固态灌封法设计的组件体积较小且可靠性高,但是导热性差,当器件或组件发热量大时会出现“热集”,导致器件或组件损坏;绝缘油液态封装法导热性好,但是体积较大、结构工艺复杂且容易出现漏油现象。
技术实现思路
要解决的技术问题为了避免现有技术的不足之处,本专利技术提出一种耐高压大功率固态限流电阻,通过导热和绝缘材料的综合应用,采用固态灌封的方法,设计出满足绝缘和散热要求的耐高压大功率固态限流电阻。技术方案—种耐高压大功率固态限流电阻,其特征在于包括散热风扇1、散热齿2、多层陶瓷板、电极片、耐打火磁电阻8、封装盒体和高压连接器;封装盒体的盒体底板12上依次叠放若干层陶瓷板、第二电极片9、耐打火磁电阻8、第一电极片7、若干层陶瓷板、散热齿2和散热风扇I ;耐打火磁电阻8与第一电极片7和第二电极片9之间通过导电胶电连接,第一电极片7和第二电极片9分别与封装盒体外的高压连接器实行电连接;在封装盒体底板至散热齿2之间填充绝缘密封胶;所述的若干层陶瓷板之间设有聚四氟乙烯垫片。所述若干层陶瓷板的厚度相同,大小不同。所述若干层陶瓷板为三层。所述绝缘密封胶采用导热率为2.9的灌封胶,耐压性为每毫米大于10kV。所述陶瓷板选用的氧化铝陶瓷板,导热率为319,耐压性为每毫米大于10kV。所述聚四氟乙烯垫片的导热率为0.256,耐压性为每毫米大于10kV。一种所述耐高压大功率固态限流电阻的制作方法,其特征在于步骤如下:步骤1:将盒体侧板与盒体底板通过螺钉连接形成半腔体,然后依次居中层叠安装多层陶瓷板、第二电极片(9)、耐打火磁电阻(8)、第一电极片(7)和多层陶瓷板;每层陶瓷板之间设有聚四氟乙烯支垫片;耐打火磁电阻(8)与第一电极片(7)和第二电极片(9)之间涂敷导电胶;步骤2:将两个连接器的尾线穿过盒体的一个侧板的安装孔分别焊接在第一电极片7和第二电极片9 ;步骤3:在最上层的陶瓷板上安装散热齿板2,并通过螺钉将散热齿板压紧各层叠组件并固定在半腔体的盒体底板12上;保证安装螺钉的表面距离瓷板边缘的距离不小于6mm ;步骤4:通过半腔体的一个侧板将硅橡胶注入腔体,使绝缘密封胶浸溃各个安装缝隙,然后放入80°C?100°C的烘箱中烘干(此工序为防止灌密时灌封胶沿缝隙流出);步骤5:将绝缘密封胶注满腔体内,然后将腔体放入真空罐抽真空,以确保固化后的腔体内部组件间没有空气膜以及灌封胶内部没有空气颗粒;步骤6:待导热密封胶固化后安装侧板。有益效果本专利技术提出的一种耐高压大功率固态限流电阻,采用瓷板、绝缘密封胶、聚四氟乙烯垫片多种绝缘材料进行综合设计。采用多层瓷板的设计方法提高组件的绝缘可靠性。采用多层大小不同的瓷板设计方法降低“爬电”的失效概率。采用聚四氟乙烯垫片隔离瓷板的方法隔离多层瓷板,排出空气膜,提高瓷板的绝缘性和抗冲击性。【专利附图】【附图说明】图1:耐高压大功率固态限流电阻外形图图2:耐高压大功率固态限流结构拆分图图3:耐高压大功率固态限流电阻内部结构图图4:耐高压大功率固态限流电阻灌封结构图图5:耐高压大功率固态限流电阻电压爬电击穿示意图图6:耐高压大功率固态限流电阻传热热阻示意图1-散热风扇,2-散热齿,3_第一陶瓷板,4-第二陶瓷板,5-第二陶瓷板,6_聚四氟乙烯支垫片,7-第一电极片,8-耐打火磁电阻,9-第二电极片,10-第一盒体侧板,11-第二盒体侧板,12-盒体底板,13-第四盒体侧板,14-第五盒体侧板,15-第四陶瓷板,16-第五陶瓷板,17-第六陶瓷板,18-高压连接器,19-安装螺钉,20-封装盒体,21-导热密封胶。【具体实施方式】现结合实施例、附图对本专利技术作进一步描述:本专利技术实施例:耐高压大功率固态限流电阻,包括散热风扇1、散热齿2、6层厚度相同,大小不同的陶瓷板、两个电极片、耐打火磁电阻8、封装盒体和高压连接器;封装盒体的盒体底板12上依次叠放若干层陶瓷板、第二电极片9、耐打火磁电阻8、第一电极片7、若干层陶瓷板、散热齿2和散热风扇I ;耐打火磁电阻8与第一电极片7和第二电极片9之间通过导电胶电连接,第一电极片7和第二电极片9分别与封装盒体外的高压连接器实行电连接;在封装盒体底板至散热齿2之间填充绝缘密封胶;所述的若干层陶瓷板之间设有聚四氟乙烯垫片。如图1所示。所述绝缘密封胶采用导热率为2.9的灌封胶,耐压性为每毫米大于10kV。所述陶瓷板选用的氧化铝陶瓷板,导热率为319,耐压性为每毫米大于10kV。所述聚四氟乙烯垫片的导热率为0.256,耐压性为每毫米大于10kV。具体制作步骤如下:步骤1:将第一盒体侧板10、第二盒体侧板11、盒体底板12、第四盒体侧板13、第五盒体侧板14通过螺钉连接形成半腔体,然后依次居中层叠安装多层陶瓷板、第二电极片9、耐打火磁电阻8、第一电极片7和多层陶瓷板;每层陶瓷板之间设有聚四氟乙烯支垫片;耐打火磁电阻8与第一电极片7和第二电极片9之间涂敷导电胶;步骤2:将两个连接器的尾线穿过第五盒体侧板14的安装孔分别焊接在第一电极片7和第二电极片9 ;步骤3:安装散热齿板,将散热齿板压紧上述层叠的各个组件并通过螺钉固定在半腔体上;步骤4:将风扇安装在散热齿板顶部;步骤5:将固定螺钉安装在散本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种耐高压大功率固态限流电阻,其特征在于包括散热风扇(1)、散热齿(2)、多层陶瓷板、电极片、耐打火磁电阻(8)、封装盒体和高压连接器;封装盒体的盒体底板(12)上依次叠放若干层陶瓷板、第二电极片(9)、耐打火磁电阻(8)、第一电极片(7)、若干层陶瓷板、散热齿(2)和散热风扇(1);耐打火磁电阻(8)与第一电极片(7)和第二电极片(9)之间通过导电胶电连接,第一电极片(7)和第二电极片(9)分别与封装盒体外的高压连接器实行电连接;在封装盒体底板至散热齿(2)之间填充绝缘密封胶;所述的若干层陶瓷板之间设有聚四氟乙烯垫片。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:白云飞罗强陈耿白颖魏新顾光李锐刘洁许冯华张宁
申请(专利权)人:西安电子工程研究所
类型:发明
国别省市:陕西;61

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