Интересные и необычные ЭВП

Тема в разделе 'Электронно-вакуумные приборы', создана пользователем suslox, 12 окт 2009.

  1. Упырь Болотный

    Упырь Болотный Пользователь

    Осциллографическая ЭЛТ 1ТБУ-7.
    [​IMG]
    Изготовлена заводом при ВНИИОФИ в 1987 году.
    Очень специфическая скоростная ЭЛТ. Предназначена для фоторегистрации однократных электрических процессов наносекундного (а, скорее всего, пикосекундного) диапазона.
    Поскольку глазом такие процессы не увидишь, процесс наблюдения обычно состоит из двух этапов.
    Сначала на трубку установленного в ждущий однократный режим осциллографа подается исследуемый сигнал, и она своим лучом засвечивает прижатую к экрану фотопленку. Затем, после проявки пленки, эпюры исследуемого сигнала изучаются в спокойной обстановке.
    Применялось это чудо природы в выпускавшемся ВНИИОФИ регистраторе «Лотос».

    Осциллографическая ЭЛТ 1ТБУ-7, детали.
    [​IMG]
    Справа, показан тубус ЭЛТ в четырех проекциях (сверху, справа, снизу и слева). Трубка вся увешана, я не нахожу другого слова, коаксиальными разъемами, в основном с импедансом 75Ом. Пробежимся по ним справа налево.
    Первые два разъема подключены к модулятору. Очевидно, отпирающий импульс подсвета настолько короткий и имеет настолько крутые фронты, что требуется его подача по согласованной линии. Кстати, разъемы соединены друг с другом- так что могу предположить, что к одному из них подключается согласующая нагрузка.
    Далее, после цепочки цилиндрических анодов и фокусирующего электрода, расположены три пары коаксиальных разъемов, назначение которых от меня ускользает. Возможно, это бланкирующие пластины (электронный затвор) – но зачем тогда понадобились коаксиальные разъемы на модуляторе? Или это унификация, типа, трубкой можно управлять как модулятором, так и посредством бланкирующих пластин?
    Далее все просто и понятно.
    Два коаксиальных разъема, соединенных с несимметричной отклоняющей системой бегущей волны, вход и выход на согласующее сопротивление. Единственные коаксиалы на этой ЭЛТ, имеющие импеданс 50Ом.
    И последние два разъема – временные пластины, на которые подается пилообразный импульс развертки.
    Дополнительно, в трубке присутствуют сигнальные и временные пластины постоянного тока, которые выведены на обычные колпачки. Эти пластины предназначены для смещения луча в нужное положение по вертикали и горизонтали.

    Поскольку баллон трубки весь усажен впаями, я бы даже сказал представляет собой сплошные впаи – фотографировать сквозь стекло нереально. Обилие линз переменной кривизны и толщины превращают фотографию в кашу. При этом, все самые интересные элементы прожектора имеют весьма малые габариты и, как на грех, закрыты другими деталями. Я сделал пару врезок с фотографиями как раз этих самых загадочных бланкирующих пластин, и предлагаю коллегам самим разбираться, кто тут есть ху в этой каше. Правда, очень красивой каше.

    Традиционно, я выражу свое удивление наклеенному на трубку алюминиевому шильдику, и приведу его фото на врезочке.
     
    Last edited: 4 авг 2025
    St2Ra3nn8ik и Ars_67 нравится это.
  2. Упырь Болотный

    Упырь Болотный Пользователь

    По некоторым причинам повторю пару своих старых постов.
    Развитие измерительной техники идет по пути автоматизации научного эксперимента. Потребовалось создание автоматических регистрирующих приборов, которые сами производят несложные математические операции (определение длительности фронтов, амплитуды, площади импульса), а также имеют возможность передачи измеренных данных в ЭВМ. Эта потребность привела к появлению тех самых гибридов осциллографа с видеокамерой, первым из которых стал разработанный в то время Tek7912. По мере прогресса полупроводниковой техники стали появляться все более и более быстрые твердотельные АЦП, появилась цифровая осциллография…
    Но примерно до середины 90-х годов даже на Западе по-прежнему оставались области науки, в которых приборы на основе электровакуумных АЦП (развитие которых, к слову сказать, тоже не стояло на месте) на равных конкурировали с приборами на основе твердотельных АЦП, в чем-то даже превосходя их. Такие приборы применялись при отработке мощных лазерных установках для получения плазмы, при изучении различных сред методом лазерной локации, в установках для изучения кратковременных нестационарных химических реакций – словом, везде, где необходима регистрация и последующие исследования импульсов нано- и пикосекундной длительности. В нашей стране, в связи с безвременной кончиной большинства заводов по производству п/п приборов, а также отсутствием научной школы по их разработке, измерительные приборы на основе быстродействующих ламповых АЦП актуальны и по сей день.

    Итак, мы подходим к рассмотрению принципа действия прибора, называемого масштабно-временным преобразователем.
    Этот прибор должен зафиксировать в относительно долговременной памяти поступивший ему на вход короткий импульс, а потом дать возможность «меттленно и неспеешноо» оцифровать его.
    Как нельзя лучше для этого подходят запоминающие ЭЛТ, в которых запись идет с помощью высокоскоростного прожектора, а считывание- с помощью обычного.

    В мои руки попала комбинированная запоминающая ЭЛТ 2ТЗС-2:
    [​IMG]
    Трубка изготовлена во ВНИИОФИ, дата изготовления неизвестна. На врезках представлены ее экран и очень нехарактерный для приборов этого производителя цоколь.
    Применялось это чудо природы в выпускавшейся ВНИИОФИ телеметрической системе «ПСД-М».
    Габаритная длина трубки 450мм, диаметр 102мм, диаметр рабочей области экрана 91мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 35мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Имеет смысл более подробно рассмотреть ее устройство:
    [​IMG]
    Трубка имеет 2 прожектора, записывающий и считывающий. На правых врезках показано взаимное расположение считывающего и записывающего прожекторов.
    На левых врезках показан крупным планом ВЧ-разъем отклоняющей системы «быстрого» прожектора, а также шильдик к ЭЛТ.
    На нижней средней врезке показан экран с внутренней стороны, позади которого хорошо различается барьерная сетка.
    А вот на двух верхних врезках посредине представлен сам узел отклонения, о котором стоит сказать пару слов. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
    Итак. Отклоняющие пластины по Y «быстрого» прожектора разбиты на три сегмента каждая. Ближний к катоду и ближний к экрану сегменты обеих симметричных пластин попарно выведены наружу колпачками. А вот средние сегменты – один посажен на центральный проводник, соединяющий оба ВЧ-разъема, а второй, соответственно, на корпус разъемов, имеющий потенциал второго анода.


    Еще одна комбинированная скоростная запоминающая ЭЛТ. Встречаем, комбинированная запоминающая ЭЛТ 2ТЗС8М:
    [​IMG]
    Трубка изготовлена, предположительно, во ВНИИОФИ, в 1977 году. На врезках представлены ее экран и характерный для приборов этого производителя (сделанные им хиШШные быстродейтвующие ФЭУ не раз экспонировались у нас) очень киберпанковского вида цоколь.
    Применялось это чудо природы в выпускавшихся ВНИИОФИ регистраторе «ИНИ-5» и измерителе временных интервалов «Фотон-К»
    Габаритная длина трубки 479мм, диаметр 102мм, диаметр рабочей области экрана 90мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 33мм.

    Имеет смысл более подробно рассмотреть ее устройство:
    [​IMG]
    Трубка имеет 2 прожектора, записывающий и считывающий. На средней правой врезке показано взаимное расположение считывающего и записывающего прожекторов. Отклоняющая по Y система записывающего прожектора (на верхней правой врезке) сделана на основе несимметричной линии, и имеет выводы в виде классических 50-омных разъемов (разъемы показаны на средней левой врезке). Считывающий прожектор (на правой нижней врезке) имеет вполне обычный вид. Мишень выполнена в виде прозрачного проводящего покрытия, нанесенного на внутреннюю сторону экрана трубки и выведена на кольцевой вывод около экрана. Вблизи мишени помещена барьерная сетка, состоящая из множества тонких нитей, натянутых параллельно друг другу (на левой нижней врезке). Трубка имеет алюминиевый шильдик с серийным номером, названием и датой выпуска. Впервые вижу алюминиевый шильдик, приклеенный к ЭЛТ – посему привел его на врезочке к фотографии.
    В отличие от своей старшей «сестры», 2ТЗС2 эта ЭЛТ имеет 50-омные разъемы.

    Ответные к трубкам ВЧ-разъемы не имеют распространенного обозначения, типа "7/3" или "7/16", однако разъемы этого типа выпускались на оба волновых сопротивления.
    Встречаем, кабельные вилки СР-75-154ПВ (слева) и СР-50-154П:
    [​IMG]
    Последние три цифры- это просто номер чертежа разъема. Так, угловая кабельная вилка СР-50 будет называться СР-50-161П, а прямая кабельная розетка - СР-50-131П.
    А, например, тройник на 2 гнезда и вилку будет называться СР-50-194Ф.

    Обе этих шикарных ЭЛТ в разное время были подарены мне на ДР уважаемым коллегой SilverRay. Благодарю его за царские, не побоюсь этого слова, подарки.
     
    Last edited: 5 авг 2025
    Ars_67, ElectroKIR и St2Ra3nn8ik нравится это.
  3. Упырь Болотный

    Упырь Болотный Пользователь

    Двухлучевая скоростная ЭЛТ 2ЛТК5М.
    [​IMG]
    Изготовлена московским институтом ВНИИОФИ в 1984 году.
    На врезках представлены ее экран и очень нехарактерный для приборов этого производителя цоколь (хотя, смешно сказать, из 5 имеющихся у меня ВНИИОФИ-шных ЭЛТ, на трех цоколь именно такой).
    Габаритная длина трубки 610мм, длина конуса 215мм, диаметр 185/102мм (конус/тубус), диаметр рабочей области экрана 160мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 30мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Применялась эта ЭЛТ в шестилучевом скоростном осциллографе 6ЛОР-04.

    Имеет смысл более подробно рассмотреть ее устройство:
    [​IMG]
    В отличие от всех ранее показанных двухлучевых ЭЛТ, произведенных ВНИИОФИ, эта трубка не запоминающая. Соответственно, два ее прожектора абсолютно равноправные и имеют одинаковую конструкцию. На правых врезках показано взаимное расположение прожекторов.
    На левых врезках показаны (сверху вниз) шильдик ЭЛТ, фрагмент с временными отклоняющими пластинами (хорошо видно только пластины ближнего прожектора, пластины дальнего едва выступают из-за экранирующей перегородки) и изолирующие наплывы стекла на ножке лампы, размер которых намекает на усиленную борьбу с утечками.
    В средней колонке врезок представлен узел отклонения по Y (сигнальные пластины) одного из прожекторов. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
    На верхней врезке показан его общий вид, а на трех нижних врезках дано несколько видов на высокочастотные сигнальные пластины.
    Отклоняющие пластины по Y записывающего прожектора разбиты на три сегмента каждая. Ближний к катоду и ближний к экрану сегменты обеих симметричных пластин попарно выведены наружу колпачками (это «медленные» сигнальные пластины, предназначенные для смещения луча по экрану постоянным напряжением). А вот средние сегменты – один посажен на центральный проводник, соединяющий оба ВЧ-разъема, а второй, соответственно, на корпус разъемов, имеющий потенциал второго анода.
    Сигнальные ВЧ разъемы имеют импеданс 75 Ом.

    Эта трубка имеет одну поразившую мое воображение особенность. Посмотрим ближе:
    [​IMG]
    Внутри конуса баллона коаксиально ему вварена стеклянная труба, продолжение тубуса. Труба конически расширяется в сторону экрана. Вся ее внутренняя поверхность покрыта аквадагом, электрически соединенным со 2-м анодом ЭЛТ. Аквадаг, нанесенный на конус, имеет электрический контакт лишь с алюминиевым покрытием экрана. На трех левых врезках показан общий вид конуса (сверху), и оба конца этой стеклянной трубы. Дальний (приэкранный) конец трубы еле виден – фотографировать пришлось через сильно изогнутое стекло, плюс это самое дно глубокого темного колодца. Однако, в левом нижнем углу левой врезки отчетливо видно алюминирование экрана, и край этой самой трубы. Еще одна умилительная, не побоюсь этого слова, деталь – холостой отпай на боковой поверхности баллона. По всей видимости, вначале предполагалось вывести туда колпачком какой-то из электродов прожектора, но необходимость отпала – а отпай так и остался на серийной ЭЛТ. Этому отпаю, как и его «рабочим» коллегам, посвящена правая врезка.

    В заключение поста поблагодарю за бесценный экспонат уважаемого коллегу Артема Денисовича. Кстати, советую заглянуть на его телеграм-канал https://t.me/sovietpribor – там есть множество старых советских приборов, которые уважаемый коллега не просто выставляет на стеллажах – а по мере сил реставрирует и доводит до работоспособного состояния.
     
    Last edited: 5 авг 2025
    St2Ra3nn8ik, Ars_67 и ElectroKIR нравится это.
  4. Упырь Болотный

    Упырь Болотный Пользователь

    Комбинированная скоростная запоминающая ЭЛТ 2ЛТК6.
    [​IMG]

    Изготовлена московским институтом ВНИИОФИ в 1979 году.
    На врезках представлены ее экран и очень нехарактерный для приборов этого производителя цоколь.
    Габаритная длина трубки 605мм, длина конуса 205мм, диаметр 172/102мм (конус/тубус), диаметр рабочей области экрана 160мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 30мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Применялась эта ЭЛТ в высокочастотных регистраторах ИНИ-1 (под вопросом) и ИНИ-3.

    Имеет смысл более подробно рассмотреть ее устройство:
    [​IMG]
    Трубка имеет 2 прожектора, записывающий и считывающий. На правых врезках показано взаимное расположение считывающего и записывающего прожекторов.
    На левых врезках показаны (сверху вниз) шильдик ЭЛТ, фрагмент с временными отклоняющими пластинами (заметно, что временные пластины двух прожекторов повернуты на 90 градусов относительно друг друга), изолирующие наплывы стекла на ножке лампы, размер которых намекает на усиленную борьбу с утечками, и наконец внизу проволочный вывод прозрачного проводящего слоя снаружи экрана.
    В средней колонке врезок представлен узел отклонения по Y (сигнальные пластины) записывающего прожектора. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
    На верхней врезке показан его общий вид, а на трех нижних врезках дано несколько видов на высокочастотные сигнальные пластины.
    Отклоняющие пластины по Y записывающего прожектора разбиты на три сегмента каждая. Ближний к катоду и ближний к экрану сегменты обеих симметричных пластин попарно выведены наружу колпачками (это «медленные» сигнальные пластины, предназначенные для смещения луча по экрану постоянным напряжением). А вот средние сегменты – один посажен на центральный проводник, соединяющий оба ВЧ-разъема, а второй, соответственно, на корпус разъемов, имеющий потенциал второго анода.
    Сигнальные ВЧ разъемы имеют импеданс 75 Ом.
     
    St2Ra3nn8ik, Ars_67 и ElectroKIR нравится это.
  5. ASPARTAME

    ASPARTAME Пользователь

    Кое-что нашлось по этой трубе:
     

    Вложения:

    St2Ra3nn8ik нравится это.
  6. ASPARTAME

    ASPARTAME Пользователь

    В свое время, в мои лапки попали весьма интересные штуки из ВНИИОФИ., представляющие ипз себя комбинацию электронной радиолампы (триода, тетрода или даже пентода, в зависимости от модели ЭУ) и ВЭУ - Вторичного Электронного Умножителя – электронный умножитель для исследования быстропротекающих процессов типа ЭЛУ-ОК. По сути 6В3С мутант.


    ЭЛУ-ОК.
    Москва. ВНИИОФИ. 70-80е года.
    В основу работы данных приборов положен принцип вторично-электронного усиления потока электронов. Электроны, эмитируемые катодом косвенного накала, формируются фокусирующей системой в электронный пучок ленточной формы сечения, ускоряются и направляются в область действия первой управляющей сетки, которая служит формирователем микросекундного импульса пьедестала. После первой сетки электроны вновь ускоряются и направляются на вторую управляющую сетку, выполненную в виде коаксиально-ленточной линии со специальными окнами. Широкополосная система с управляющей сеткой формируют на пьедестале импульс, соответствующий электрическому сигналу, подлежащему усилению. За широкополосной управляющей системой электронный поток усиливается двухканальным вторично-электронным умножителем с 7 каскадами усиления, имеющим общий коаксиальный выход, где формируется импульс тока, создающий на нагрузке усиленный электрический сигнал, пропорциональный амплитуде и длительности сигнала на входе управляющей системы.
    IMG_20230706_224705.jpg

    ЭЛУ-ОК "начинка":
    На левых 3х врезках показан катодо-сеточный узел который, и крупным планом катодная часть, на центральных врезках показан 2х канальный вторичноэлектронный отсек, который включает в себя 8 каскадов усиления, где последний динод и коллектор согласованы в широкополосный коаксиальный разъем с импедансом 75 Ом. На правых врезках показаны титановый прогреваемый геттер, и стеклянные бусины, с помощью которых держится осек ВЭУ.
    NHczBp5ysz8(1).jpg

    Второй прибор хоть и аналогичен, ну выглядит уже куда более внушительно. Да и достался уже с заводской коробкой и паспортом к нему!

    10ЭЛУ-ОК.
    Москва ВНИИОФИ.
    Этот прибор аналогичен прибору показанному выше, только куда шире в диаметре и имеет вполне серийный заводской тип номенклатуры этой серии приборов.
    dMnSufZ70jU(1).jpg

    10ЭЛУ-ОК "начинка":
    На нижней врезке показан катодо-сеточный узел который общим планом(внутреннюю структуру сфотографировать не вышло, стекло сильно линзует, и очень малый зазор меду фланцем и узлом), На верхних 3х врезках показан 2х канальный вторичноэлектронный отсек, который включает в себя 8 каскадов усиления, где последний динод и коллектор согласованы в широкополосный коаксиальный разъем с импедансом 75 Ом. На 2х нижних правых врезках показаны титановый прогреваемый геттер, и керамические траверсы "сваи", с помощью которых держится осек ВЭУ.
    Q4BfGQe94wA(1).jpg
    Применялись эти приборы в измерительных установках и системах в качестве масштабного измерительного преобразователя импульсных электрических сигналов наносекундной длительности.

    Ну, и, вишенка на торте -- более простой, но не менее интересный прибор из этой серии!
    Так как тип его неизвестен, то нареку его "желудь"!

    ЭЛУ-ОК "желудь".
    Москва. ВНИИОФИ. Дата выпуска неизвестна, но, скорей всего, это уже вторая половина 80х, или начало 90х годов.
    Внешне прибор очень похож на пальчиковую радиолампу из серии 6Вхх: И арматура расположена вдоль оси, и цоколь вполне обычный на 9 штырьков как у 6П45С, и штенгель традиционно сверху на куполе.
    Катодо-сеточный тетродный узел разбит на 2 отсека, и работают на обе стороны. Отсек ВЭУ состоит всего из 3х динодов усиления, и работает на 2 канала. У прибора сигнал с коллектора снимается через один из штырей на ножке цоколя, так как коаксиального разъема здесь уже нет.
    Характерная черта для приборов из ВНИИОФИ, это наличие металлического основания, и титанового прогреваемого геттера.
    rcpIBfBCFfA(1).jpg
    Где конкретно применялся этот умножитель мне неизвестно. В каталоге ВНИИОФИ 83го года, этот прибор также отсутствует. Значит надо искать каталог уже второй половины 80ых, или 91 года.

    P.S. За первые 2 прибора предоставленные мне в коллекцию, выражаю благодарность коллеге SilverRay!
     
    Last edited: 12 авг 2025
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  7. ASPARTAME

    ASPARTAME Пользователь

    РЭОП неопознанный.
    Москва. ВНИИОФИ. Дата выпуска неизвестна.
    Электроннооптический преобразователь выполнен в металлокерамическом исполнении, содержит в себе 2 микроканальные пластины и экран на волоконно-оптическом диске.
    Самое интересное в приборе это исполнение фотокатода, так как прибор рассчитан на рентгеновский спектр, то фотокатод у прибора нанесен на металлический внутренний торец катодного стакана, который выполнен в виде этакого дьюара. Судя по всему, данный РЭОП работает по принципу прямого переноса изображения, то бишь, электронных линз в приборе нет.
    Данный прибор хоть и из ВНИИОФИ, но в каталоге 83 выпуска этой канторы, он также отсутствует, и, разумеется, ни по его типу, ни по его применению у меня сведений, увы, нет.
    РЭОП.jpg

    Второй ЭОП уже импульсный, и я его выложу заново, в связи с нормальной фотографией, удалив предыдущий некудышный пост.

    ПИМ-3Ш.
    Москва. ВНИИОФИ. 80ые года.
    Данный эоп содержит в себе электронный затвор в виде 2х пар пластин, 2 пары пластин компенсации, и 2 пары отклоняющих пластин, позволяющих развертывать изображение на экране как по вертикали, так и по горизонтали. Фокусировка луча осуществляется электромагнитным путем, то бишь, прибор устанавливается в соленоид.
    Кстати да, на базе данного прибора, было еще создано, как минимум несколько модификаций:
    ПИМ-3ШВ содержащий волоконно-оптический диск на выходном экране, и ПИМ-3КСВ оснащенный ВОП на экране и коаксиальными ВЧ разъемами временных пластин с импедансом 75 Ом. Всем известная серия УМИ-90х с каскадами усиления, начиная с 1 и заканчивая 5ю. Рентгеновский УМИ-93Р содержащий вводный фотокатод и сетчатый ускоряющий электрод. УМИ-93М содержащий вводный фотокатод, сетчатый ускоритель, пластины затвора и компенсации проходного типа, и пластины вертикальной развертки проходного типа оснащенные коаксиальными ВЧ разъемами с импедансом 75 Ом.
    ПИМ-3Ш.jpg
    Применялся этот прибор, как и его более взрослые сородичи типа УМИ для регистрации быстропротекающих процессов в области ядерной физики, в физике и спектроскопии плазмы, квантовой электронике и других научных областях

    P.S. За РЭОП выражаю благодарность коллеге SilverRay!
     
    Last edited: 12 авг 2025
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  8. Упырь Болотный

    Упырь Болотный Пользователь

    Три матрицы от знакопечатающих ЭЛТ. Тип ЭЛТ, в которых они применялись, мне неизвестен.

    Все матрицы представляют собой тончайшую (толщина у разных матриц колеблется от 20 до 25мкм, то есть в 2...3 раза тоньше человеческого волоса) фольгу, точечной сваркой закрепленную между двумя металлическими кольцами. Кольца имеют выштампованное ребро жесткости. Диаметр всех колец 25,5мм. Толщина металла оправки 0,5мм, габаритная толщина (с учетом ребра жесткости) 1,2мм.
    На фото справа показано негативное изображение матриц «напросвет», слева – в отраженном свете на черном фоне. Дело в том, что именно такая комбинация фото по результатам экспериментов была признана наиболее точно и разборчиво передающей внешний вид таблицы символов.

    Матрица 1.
    [​IMG]
    Высота символа 0,4мм, шаг символов по высоте 0,8мм.

    Матрица 2.
    [​IMG]
    Высота символа 0,4мм, шаг символов по высоте 0,8мм.

    Матрица 3.
    [​IMG]
    Высота символа 0,24мм, шаг символов по высоте 0,425мм. Символы построчно сдвинуты на один шаг в шахматном порядке.
     
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  9. ASPARTAME

    ASPARTAME Пользователь

    Кстати да, что происходит с форумом, он 2 дня живёт, и неделями лежит, вечные сбои последнее время...
     

Поделиться этой страницей