Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 11292

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
614.35 Кб
Скачать
455966-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB455966A
[]
' ' Дата подачи заявки: 29 апреля 1935 г. № 12757/35. : 29, 1935 12757/35. Полная спецификация слева: 28 мая 1936 г. : 28, 1936. Полная спецификация принята: 29 октября 1936 г. : 29, 1936. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 455,966 Усовершенствования в трубчатых электрических лампах накаливания или в отношении них Мы, , акционерная компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии, по адресу Бернерс-стрит, 39, Лондон, 1, и СТЮАРТ ЛОГАН МАКАВАТТ, британский подданный, 28 лет, Барн Уэй, Уэмбли-Парк, Мидлсекс, настоящим заявляю, что суть этого изобретения заключается в следующем: Это изобретение относится к трубчатым электрическим лампам накаливания и заключается в поддержании нити накаливания в трубке посредством по существу -образных стоек, имеющих четыре точки для зацепления. со стенкой трубки и дополнительной точкой, смещенной от трубки, для соединения с стержнем, несущим нить. Каждая стойка может быть прикреплена к буртику, который, в свою очередь, герметизирован к стержню. 455,966 , , , 39, , , 1, , , 28, , , , : - , - , . Стойки изготовлены из металлической проволоки или любого другого подходящего материала и либо изготовлены каждая из одного куска материала, либо состоят из двух -образных элементов, которые герметично прикреплены к борту. - . Изгибы и концы, которыми распорки опираются на трубу, могут быть либо острыми, либо соответствующим образом изогнутыми, либо иметь бортики. . С помощью этого метода поддержки можно поддерживать позвоночник на контролируемом расстоянии от стенок трубки, тем самым устраняя или уменьшая тень от четок и получая более равномерное излучение света. Кроме того, позвоночник будет существенно защищен от удары и 35 дребезжание позвоночника будут в значительной степени устранены. Стеклянная стенка внутренней части трубки также будет защищена от царапин, которые приводят к образованию трещин. 30 , , , 35 . Длина стоек и расстояние от стенки трубки мест крепления стоек к буртикам зависят от диаметра трубки. 40 , . Датировано 26 апреля 1935 года. 26th , 1935. & , 321, , , 1, зарегистрированные патентные поверенные. & , 321, , , 1, . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в трубчатых электрических лампах накаливания или в отношении них Мы, 1 3 , ограждаем и можем быть изготовлены из стекловолокна по адресу Бернерс-стрит, 39, Лондон, 1, материала или проволоки, которая может быть приложена Британской компанией и СТЮАРТ ЛОГАН из стекловидного материала целиком или МАКВАТТ, дом 28, Барн-Уэй, Уэмбли, часть его длины. , 1 3 , 39, , , 1, , , 28, , . Парк, Миддлсекс, британский подданный, -до. Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы про 70 настоящим заявить о сущности этого изобретения, а именно об улучшенной лампе типа и о том, каким образом о ней следует говорить и, в частности, о проведении исследования. , что будет конкретно описано в виде улучшенных средств для поддержки и закрепления следующей нити и ее стержня. , , , - 70 , . Заявление: Согласно настоящему изобретению, 75 : , 75 Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям трубчатой электрической лампы накаливания, относящейся к электрическим лампам накаливания указанного типа, в которых архитектурный тип, имеющий удлиненный указанный опорный элемент, удерживается рядом трубчатых оболочек и нитей, проходящих из элементов стойки. , каждый из которых имеет по всей своей длине форму буквы , которая имеет 80 ламп типа, называемого центральной вершиной нити, соединенной с элементом позвоночника, обычно поддерживаемым с помощью верхней и нижней частей. концы его опорных элементов, которые здесь называются внешними конечностями, опираются на пигтейлы внутренней стенки и сидят на опорной части корпуса лампы. Предпочтительно, бер. Опорный элемент обычно выдвигается. Элементы стойки выполнены из проволоки и имеют длину 85° по всей длине. трубчатой кости, прикрепленной к позвоночнику с помощью стекловидного тела. Цена объявления : 45,6 бусины. Центральная вершина может быть существенно ниже верхних конечностей наружных конечностей. , ,- - , , 80 - , , 85 : 45,6 . Чтобы обеспечить упругую поддержку опорного элемента, верхние части буквы могут быть согнуты в виде крючка в месте соединения со стенкой лампы. , . Соседние элементы стойки могут быть расположены так, чтобы занимать различные угловые положения внутри трубки лампы, чтобы надежно удерживать в ней стержень и нить накаливания. Для удобства лампа может быть сконструирована так, чтобы элементы стойки чередовались с пигтейлами по длине стержня. . , . В модифицированной конструкции элементы стойки образованы двумя частями, которые соединены вместе и с стержнем в центральной вершине буквы . Каждая из указанных частей состоит из буквы , одна сторона которой короче другой, причем две короткие стороны являются соединены вместе и с позвоночником так, чтобы образовать букву . , - . Во всех случаях желательно, чтобы стороны имели такую длину, чтобы они зацеплялись за внутренние стороны трубчатой оболочки таким образом, чтобы укреплять и поддерживать стержень с закрепленной на нем нитью. . Для того чтобы изобретение можно было ясно понять и легко реализовать, теперь оно будет описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых: фиг. 1 представляет собой вид сбоку трубчатой электрической лампы накаливания, сконструированной в соответствии с изобретением; Фиг.2 представляет собой поперечное сечение фиг. , - , : 1 , 2 . 1
по линии С-С, фиг.3 - вид сбоку модификации изобретения, фиг.4 - поперечное сечение фиг.3 по линии -. -, 3 , 4 3 -. Как показано на чертежах, опора нити или стержень 1 проходит от одного конца к другому удлиненной трубчатой оболочки 2 из стекловидного материала и соответствующим образом закреплена на каждом ее конце. , 1 2 . Оболочка может быть вакуумирована: полностью или частично. Стержень 1 предпочтительно выполнен из молибденовой проволоки, а множество металлических опорных элементов для проволоки и пигтейлы 3, которые несут нить 4, предусмотрены через определенные промежутки по всей ее длине. Пигтейлы 3 предпочтительно также изготовлены из молибдена и прикреплены к стержню с помощью стеклянных бусин 12. Концы косичек закручены на концах, чтобы образовать опору для нити, как показано на рисунках 1, 3. Нить 4 предпочтительно имеет спиральную форму. спиральная проволока подходит для этой цели и проходит по всей длине трубчатой оболочки. На рисунках 1 и 2 элементы стойки 9 имеют форму буквы , которая имеет: : 1 - 3 4 3 12 - -1, 3 4 - 1 2 9 : центральная вершина расположена существенно ниже верхних конечностей внешних конечностей. Центральная вершина буквы запечатана стеклянной бусиной 5 на позвоночнике, а 70 верхние и нижние конечности внешних конечностей зацепляются с внутренней частью оболочки 2, как показано на рисунке. На фиг.3 и 4 показана модификация конструкции, показанной на фиг.1 и 2, в которой верхние концы 75 загнуты в виде крючка, как показано. 5 70 - 2 3 4 1 2 75 . При желании позвоночник может быть изготовлен из стекловидного материала, когда можно отказаться от бусин 5 и стойки 80 будут приклеены непосредственно к позвоночнику. 5 80 . Теперь подробно описав и выяснив сущность нашего изобретения и то, каким образом оно должно быть реализовано, мы заявляем, что то, что мы 85 , 85
, ."> . . .
: 506
: 2024-03-28 12:33:48
: GB455966A-">
: :

455967-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB455967A
[]
я т ' ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Дата заявки: 29 апреля 1935 г. № 12771/35 455 967. Осталась полная спецификация: 25 февраля 1936 г. : 29, 1935 12771/35 455,967 : 25, 1936. Полная спецификация принята 29 октября 1936 г. 29, 1936. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в электроразрядных устройствах или в отношении них Мы, БРИТАНСКАЯ ТЕХИЯ -, катод превосходит разрядную , , британскую компанию. Катод расположен предпочтительно 55, зарегистрированный офис которого находится в , умело в таком положении. относительно Дома, Олдвич, Лондон, 2, и плазменного фильтра, который ничего не перехватывает, , 30, поток положительных ионов от плазменного фильтра Будапешт , Венгрия, венгерский город к катоду. расстояние дзен, настоящим заявляем, что природа этого плазменного фильтра от катода не должна быть следующей: быть меньше нескольких средних путей. Это изобретение относится к электрическим дис-молекулам. , - , , 55 , , , 2, , 30, , , , 60 : , . зарядные устройства типа, описанного в . В этих условиях темное распределение заряда в патентной заявке № 29045 производится во внутреннем пространстве с 1934 года, в котором заключен горячий катод, и, следовательно, во внутреннем разрядном пространстве очень низкое падение напряжения и в камерах с внешним разрядным пространством или внутренним разрядом, а весь входной поток освещает пространство только через отверстия, за исключением того, что тепловая мощность доступна для изолирующего или изолированного тела, называемого световым излучением во внешнем пространстве, как «Плазменный фильтр» У нас есть новый темный разряд, катод которого покрыт 70°, что позволяет новому типу разряда работать в наиболее выгодных условиях. ' 29045 1934 - 65 " " 70 . Поскольку все ионы производятся в отверстиях фильтра или очень близко к ним, они, конечно, должны подвергнуться новому разряду. Этот новый разряд представляет собой большое количество столкновений с газом, характеризующееся особенность, заключающаяся в том, что молекулы перед достижением катода 75. Поскольку катодное падение вблизи катода и внутри него ионы и молекулы газа имеют практически всю внутреннюю разрядную полость одинаковой массы, энергия ионов в них составляет лишь несколько вольт или при некотором превышении энергии термического возбуждения возникает доля вольта, и поэтому количество ионов газа уменьшается в среднем вдвое при гораздо более 1 лв, чтобы произвести ионизацию А при каждом столкновении. Следовательно, на катоде 80 достаточное количество ионов для образования совершенно безопасен от распада плазмой и для нейтрализации космического воздействия быстрых ионов. - , 75 , - 1 , 80 . Однако заряд электронов подается. Это ценное свойство темноты дистировать внутреннее пространство снаружи, частично заряд можно использовать не только в лампах от разряда внутри отверстий, таких как описанный в приведенном выше приложении 85 плазменный фильтр и частично от, но также и в лампах с катодными лампами при освещении пространства Второй характеристикой низкого напряжения, а также в лампах, в которых этот новый разряд имеет очень высокую концентрацию, по крайней мере, важную часть радиационной центрации внутренней плазмы и ее низкую. производится в положительном столбе. При температуре электронов, которая настолько низка, что в таких лампах катод был бы закрыт 90, он вряд ли производил бы какой-либо заметный световой поток в плазменный фильтр, который, однако, может излучать. Внутреннее разрядное пространство имеет более широкие отверстия, чем требуется для более темного света. Хотя ток, создающий положительную характеристику , может быть любым, от катодного падения в несколько миллиампер, которое теперь передается до нескольких ампер, проходящих через него и от катода к плазмофильтру, мы будем называть его «темновым разрядом». Превышать нормальное катодное падение можно только в электроразрядных лампах, например в несколько вольт. , , 85 90 , , , 95 "- " , . описанное выше. Применение темного цвета. Прилагаемые рисунки иллюстрируют разряд во внутреннем пространстве, созданный в соответствии с данным изобретением, причем на рис. На рис. 2 показано изобретение как характеристики, необходимые для подачи в газоразрядную лампу тока положительного заряда при наличии колонки нормального типа, подходящей для работы, и подходящей для работы на катодном падении. Более того, предпочтительным является переменный ток. На рис. 3 показан способ выбора рабочей температуры предлагаемой формы изобретения, адаптированной к катоду 105, настолько высокой, что флюенс нулевой эмиссии поля соответствует характеристикам плазменной лампы 455 967, а на фиг. 4 показано изобретение применительно к усилительный клапан или клапан типа, известного под зарегистрированной торговой маркой «Тиратрон». На рис. 1 1 представляет катод, 2 — плазменный фильтр и 3 — анод. Когда устройство включено в цепь, ионы проходят от фильтра к катод, как показано стрелкой , в то время как электроны проходят от катода наружу, как показано пунктирной стрелкой . Если показанный катод 1 имеет площадь, скажем, 1,5 см 2 , а охватывающий плазменный фильтр 2 имеет диаметр 2 см и глубиной 2 ЭМ, выполненных из металлической сетки длиной 40 проводов на дюйм диаметром 006 дюймов, покрытых снаружи изолирующим слоем для предотвращения распыления, можно получить разряд с темным пространством, показанным на схеме заштрихованным. Лампа на 25 вольт в атмосфере неона давлением 1 мм и на атвольтах в аргоне при давлении -0 2 млн.н. , 1 100 , 2 , , , 3 , - 105 455 967 4 " " 1, 1 , 2 3 , 1 1 5 2 2 2 2 5 40 006 " , , , - 25 1 -0 2 . Лампа, показанная на рис. 2, пригодна для использования с источником переменного тока. 2 . :25 В этом случае 1 представляет катод, 2 - плазменный фильтр и 3 - анод, как и раньше. Катод нагревается нагревателем 4 и заключен в коробку или резервуар, образованный анодом и плазменным фильтром, пространство между катодом и плазменным фильтром. стенки корпуса являются темным разрядным пространством. :25 1 , 2 3 4 , . При таком расположении можно уменьшить плотность тока до любого желаемого значения независимо от размера нагретого катода, например, можно получить очень низкий плотностей тока, при котором натриевые или неоновые лампы имеют наилучший КПД, что соответствует до сих пор было невозможно в коммерческих условиях. , . В лампах, таких как описанные в упомянутой выше одновременно находящейся на рассмотрении заявке, в которых характеристика определяется объемным зарядом внутри плазменного фильтра, предпочтительно придать катоду такую высокую излучательную способность за счет достаточно большой площади и сильного нагрева, чтобы обеспечить весь разрядный ток при нулевой автоэлектронной эмиссии. При использовании темного разряда характеристика становится независимой от дальнейшего нагрева. . Количество ионов, перетекающих из фильтра на катод, находится в соотношении; квадратный корень из электронной массы в ионную из числа электронов, испускаемых катодом, например, 1:207 в неоне, 1:605 в ртути. Если нагрев меньше, количество ионов, которые должны быть доставлены фильтром на каждый испущенный электрон, увеличивается. значительно, и для того же тока требуется более высокое напряжение. - ; , . 1:207 , 1: 605 , . Для безопасного получения темного разряда даже в условиях, когда катод недогрет, т. е. не способен излучать электронный ток в нулевом поле, необходимо соблюдать следующее правило определения размеров отверстий фильтра. Как продольное, так и поперечное. размеры отверстий фильтра должны быть меньше определенной длины, которая определяется тем, что электрон с максимальной ионизирующей скоростью не должен производить на этой длине при заполнении газа более чем четырехкратное количество ионов: квадратный корень электронная над ионной массой 75. В таких фильтрах поле имеет тенденцию концентрироваться с увеличением тока при заданном напряжении ближе к середине отверстий фильтра, и подача ионов уменьшается. Однако в более широких отверстиях поле имеет тенденцию концентрироваться вблизи внутреннего входа в фильтр. дырок, и количество ионов на электрон увеличивается с увеличением тока, в результате чего ток убегает. , - , , , , 70 , : 75 , , 80 , , . Было обнаружено, что ток темнового разряда можно определить и контролировать с помощью метода, принцип которого заключается в следующем: Отверстия фильтра делаются достаточно широкими, чтобы обеспечить необходимый ток и напряжение. 90 - ионная подача, значительно превышающая названные выше пропорции. Однако избыток ионов предотвращает попадание на катод, перехватывая их с помощью коллекторов, отрицательно заряженных 95 по отношению к плазме. Такие коллекторы - можно изготовить, ' например, в виде сеток между фильтром и катодом, желательно с достаточно широкой ячейкой. Их потенциал делают отрицательным по отношению к катоду, например, путем смещения их на сопротивление, несущее основной разряд. текущий. 85 ' :- --the_ 90 - , , , 95 - , ' , , - 100 , -, . Такое расположение показано на рис. 3, где 1 представляет собой катод, 2 — плазменный фильтр 105, 3 — анод и 4 — нагреватель катода. Между фильтром и катодом установлена сетка 5, состоящая из: 3 1 , 2 105 , 3 4 5 : металлическая сетка с широкими ячейками, которую можно назвать коллектором ионов и которая имеет отрицательный потенциал по отношению к катоду. Плазменный фильтр 2 предпочтительно изготавливается из мелкоячеистой проволочной сетки: , 110 2 : покрыт на внешней стороне изолирующим материалом, но оставлен незащищенным на внутренней стороне, чтобы действовать как пусковой электрод. При таком расположении увеличивающийся ток уменьшает потенциал коллектора ионов; следовательно, он собирает больше ионов и уменьшает ток. Поскольку практически все 120 ионов могут быть собраны в темном разряде в диапазоне напряжений в несколько десятых вольт, ток можно стабилизировать в широком диапазоне почти независимо от излучательной способности разряда. катод 125 Модифицированная форма этого устройства, показанная на рис. 4, действует как очень эффективный усилитель, поскольку ионные токи примерно в сто раз меньше электронных токов, которыми они могут управлять. 130 455,967 Было обнаружено, что при таком расположении Можно мгновенно прервать сильные электронные токи, приложив к коллектору ионов отрицательное напряжение величиной около 1 вольта или на долю вольта ниже катодного потенциала 5. Такого результата нельзя было получить без использования темного разряда. 115 -; , 120 , 125 4 130 455,967 1 5 . Датировано 27 апреля 1935 года. 27th , 1935. , Королевский дом, Олдвич; Лондон 2, агент по работе с заявителями. , , ; 2, . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в электроразрядных устройствах или в отношении них Мы, - , увеличиваем количество внутренних разрядных пространств, которые компания КОМПАНИЯ , британская компания, сообщается с внешним разрядным пространством, имеющим зарегистрированный офис в Короне, только через отверстия " 65 , , , 2 и «Эти плазменные фильтры относятся к , 30, в форме перфорированных тел с тонкими отверстиями. Будапешт , Венгрия, Лунгарский город. изделия, которые могут полностью состоять из изоляционного материала, настоящим заявляют о природе этого материала или проводящего каркаса, изобретения и о том, каким образом должно быть выполнено это покрытие, по крайней мере, снаружи и на части 70, в частности, стенки отверстий с изоляцией, нанесенной и установленной в материале. Каждое внутреннее разрядное пространство, согласно заявлению, содержит горячий катод , - , , " 65 , , , 2, " , 30, , , , , 70 , - Настоящее изобретение относится к электрическому типу с прямым нагревом со средствами для устройств теплового заряда типа, описанного в одном и том же, - расстояние катодов 75, поданной на патентную заявку № 29045, от фильтра составляет порядка нескольких 1934 г. (серийный № 442,307), в котором - горячая средняя длина свободного пробега молекул. Области катода, заключенные во внутренний разряд катодов, предпочтительно занимают достаточное пространство и сообщаются с внешним большим для снабжения всего разрядного пространства разряда или освещения пространства только током, равным нулю. -полевая эмиссия 80 через отверстия в изоляционном материале или изоляционном материале. Прилагаемые рисунки иллюстрируют корпус, называемый «плазменным фильтром». Это изобретение. Рис. 1 и 2. Мы обнаружили, что при определенном схематическом плане сечения и условиях высоты возникает новый вид разряда. соответственно устройства темного разряда, расположенного во внутреннем разрядном пространстве. Рис. 3 представляет собой вид в разрезе характеристик электрона 85 и отличительной особенности источника луча. На рис. 4 показано изобретение. Новый разряд заключается в том, что катодное падение применительно к разряду. лампа положения и все падение потенциала внутри пятиколонного типа, подходящего для работы внутреннего разрядного пространства, составляет всего лишь до, а на переменном токе. На рис. 5 показано несколько вольт или даже только доля модифицированной формы источника луча, на рис. 6 - 90 вольт, слишком низкий для создания ионизации. диаграмма характеристик числа ионов, достаточного для нейтрализации порока, например, как показано на рис. 5, рис. 7, объемный заряд электронов, а для показана дальнейшая модификация луча, образующего плазму: Однако подаваемый источник, рис. 8, представляет собой модифицированную форму темного внутреннего разрядного пространства со стороны выходного разрядного устройства. Рис. 9 показывает сторону символа 95, частично со стороны разряда внутри истической кривой устройства, показанного на рис. 8, отверстия плазменный фильтр, но в основном, и на рис. 10 показана еще более модифицированная из пространства освещения вторая форма источника луча. , - 75 29045 1934 ( 442,307), - , - 80 " " ' 1 2 , 3 85 , 4 , 5 , 6 90 , 5, 7 , , , 8 , 9 95 , 8 10 . Особенностью этого нового разряда является то самое. Судя по рисункам, можно создать новую высокую концентрацию явления внутренней плазмы и демон 100, а также низкую температуру электронов, которая, как показано в простом устройстве, настолько низка, что практически не производит каких-либо на рис. 1 и 2. На рис. 1 показано светящееся излучение. Внутреннее сечение разряда устройства 1 представляет собой -цилиндрическое пространство, поэтому темное, хотя это и катод непрямого нагрева, рентабельность которого может находиться в пределах от Несколько 2 - это плазменный фильтр, который может иметь силу тока от 105 миллиампер до нескольких ампер, пропуская через него любой из типов, описанных в одновременно рассматриваемом документе, и поэтому мы будем называть его "темными" заявками 29045/34 и 11268/35. разряд» (заводской № 455009), 3 — анод Рис. 100 , 1 2 1, , 1 - , , 2 , 105 - 29045/34 11268/35 " " ( 455,009), 3 . Задачей настоящего изобретения является создание 2 - продольного разреза того же устройства для получения разряда, имеющего тиски, 1 - катода, который нагревается за счет указанных выше характеристик, а также нагревательной спирали 5. Плазменный фильтр, указывающий, как он может быть использовано для формирования оболочки цилиндра, концы которого в настоящем изобретении состоят из сосуда, который закрыт пластинами 7 и 8, одна из которых содержит разреженные газообразные вещества, и которая может быть изготовлена из прозрачного материала, охватывающего внешнее выпускное пространство. Концевые пластины снабжены изолирующими втулками 9 и 10 для катода и для выводов нагревательная нить, 3 – анод. 2 , 1 , 110 5 7 8, , 115 , 455,967 9 10 , 3 . Подразумевается, что все устройство заключено в сосуд, содержащий разреженные газы или пары. , . Когда устройство включено в цепь со средствами, подающими напряжение между катодом и анодом и оставляющими плазменный фильтр плавающим, и когда катод нагревается до достаточно высокой температуры, пространство между фильтром и анодом заполняется. со светящимся свечением, при этом внутреннее пространство между фильтром и катодом остается темным, как показано штриховкой на рис. 1. Ионы проходят через отверстия фильтра и от фильтра к катоду, как показано стрелкой а1, что, однако, не означают, что они движутся по прямым линиям, а электроны проходят от катода наружу, как показано пунктирной стрелкой . В этом пространстве ионизация не происходит. , , , , , 1 , , , , . Катодная оболочка, которая при накале и разрядах снабжает катод ионами, теперь полностью отделена от катода и перенесена на плазменный фильтр. , , . Например, плазменный фильтр может быть изготовлен из проволочной сетки с 40 проволоками диаметром 006 дюймов на дюйм, покрытой, по крайней мере снаружи и на стенках отверстий, тонким слоем изолирующих материалов и иметь такую форму. чтобы сформировать цилиндр диаметром 2 сантиметра и 2 сантиметра. , 40 006 " , , , , 2 2 . длина. Диаметр электрода может иметь, например, диаметр 0,3 см и длину 1,5 см см, что дает площадь около 1,5 см 2. Образующийся темный разряд может проводить ток около 1 ампер при напряжении около 25 вольт в неоновой атмосфере до 1,5 см. мм, а при 15 В в аргоне - до 0,2 мм. При более высоких давлениях появляется яркий разряд, имеющий нормальное катодное падение, например 17 В в неоне, и заполняющий внутреннее пространство светящимся свечением. Путем соответствующего ограничения размеров Темный разряд может быть произведен при любом напряжении, превышающем упомянутые выше минимальные напряжения. 0 3 1 5 , 1 5 2 1 25 1 15 0 2 " , . 17 , , . Новое явление разряда имеет несколько новых и ценных свойств, которые можно с успехом использовать в лампах, в которых свет генерируется согласно находящейся на рассмотрении заявке 20485134 (серийный номер 20485134). 20485134 ( . 441,204), и которые более подробно описаны в одновременно рассматриваемой заявке 29045/34, а также в лампах с катодным светом при низких напряжениях и в лампах, в которых важная часть излучения производится в положительном столбе. Другие заявки относятся к устройства контроля тока, такие как усилители или устройства, известные под зарегистрированной торговой маркой «Тиратрон». Дополнительные преимущества достигаются за счет комбинированного применения, т.е. 441,204), - - 29045/34, , " " , . контроль тока в свете, производство 70 устройств. 70 . В электрических лампах, таких как описанная в предшествующей заявке 29045/34 (серийный номер 442307), темный разряд во внутреннем пространстве создается за счет использования горячего 75-дюймового катода предпочтительно большой площади и нагревания его сверх температуры, необходимой для создание разрядного тока при наличии нормального катодного падения. Более того, было обнаружено, что 80, если рабочая температура катода выбрана настолько высокой, что нулевая автоэлектронная эмиссия катода превышает ток разряда, получаются особые преимущества, заключающиеся в том, что характеристика разряда 85 теперь становится независимой от температуры нагрева при условии, что она превышает указанный выше предел. 29045/34 ( 442,307), , 75 ' 80 , 85 , . Темный разряд особенно легко возникает, если ничто не перехватывает поток положительных ионов от плазменного фильтра к катоду и если расстояние до катодного фильтра не слишком мало и не слишком велико, а имеет порядок нескольких, например 3-15, означает свободное пространство. траектории молекул. При этих 95 условиях все падение напряжения во внутреннем пространстве обычно составляет менее вольта, и практически все падение напряжения происходит внутри отверстий фильтра. Следовательно, на внутренний разряд не тратится заметной 100 энергии, но практически весь входной сигнал преобразуется в отверстиях фильтра в кинетическую энергию электронных лучей и доступен в космическом пространстве для производства света. 105 Более того, катод работает в очень выгодных условиях, поскольку все ионы производятся внутри или вне фильтра, т.е. Поскольку ионы и молекулы газа имеют почти одинаковую массу, энергия ионов, или, точнее, та ее часть, что превышает 115 энергию теплового возбуждения газа, - уменьшается в среднем вдвое при каждом столкновении. Поэтому катод совершенно застрахован от разрушения под воздействием быстрых ионов 120 Рис. 3 - сечение источника электронного пучка для ламп согласно одновременно рассматриваемой заявке 29045/34, подходит для создания темного разряда. Катод состоит из двух тонких дисков 12 и 13, например 125, из никеля, один из которых покрыт веществами с низкой работой выхода, например, барием. оксид. Две оболочки соединены своими краями 14 и заключают в себе нагреватель 15, который может представлять собой вольфрамовую 130 -4 455,967 спираль, покрытую оксидом алюминия. Внешний конец этой спирали соединен с катодом, а внутренний конец 16 выведен наружу. через изолирующую трубку 17. Катод крепится на тонких металлических лентах 18 на опорной пластине 19. Она вставляется в трубку или кожух 20 из изолирующего материала, который с другого конца закрывается плазменным фильтром 21, который может представлять собой литой керамический корпус с перфорацией или из металлической сетки или другой подходящей несущей конструкции, покрытый изолирующими материалами. Анод представляет собой металлическую втулку 22. Катод должен иметь достаточно большую площадь для подачи тока лампы в нулевом поле и при температуре, совместимой с долгая жизнь. - 90 3-15 95 100 , 105 , . , 110 , ,- , 115 ,- 120 3 - 29045/34, , 12 13, 125 , . 14 15, 130 -4 455,967 , 16 17 18 19 20 , 21, , 22 , . Источники электронного луча, такие как показанные на рис. 3 или рис. 1-2, также могут быть с успехом использованы в лампах, в которых только часть света создается за счет преобразования кинетической энергии электронных лучей, тогда как большая часть его создается в положительном столбе. На рис. 4 показана лампа такого типа, пригодная для работы на переменном токе. В этой лампе широкие части 23 и 24 сосуда служат для преобразования энергии лучей, испускаемых попеременно Два источника луча, тогда как более узкая трубчатая часть 25 содержит положительный столб. Два источника луча 26 и 27 имеют конструкцию, аналогичную конструкции, показанной на рис. 3, но за исключением того, что анодные гильзы отсутствуют. Здесь 28 - катод. , 29 изолирующий корпус, 30 плазменный фильтр и 31 нижняя пластина, соединенная с катодом 28. 3 1-2 , 4 , 23 24 , , 25 , 26 27 3, 28 , 29 , 30 31 28. Эта нижняя пластина 31 служит анодом для разряда в те полупериоды, когда источник 27 излучает, тогда как в следующий полупериод 26 излучает, а нижняя пластина противоположного источника служит анодом. анодов предотвращается в полупериодах, когда они не действуют как таковые и имеют отрицательный потенциал по отношению к разряду, поскольку они расположены так, чтобы находиться вне разряда в течение этих полупериодов. 31 , - 27 , - 26 - , 50 -. Выгодно выбирать источники луча и положительный столб таким образом, чтобы положительная характеристика источников сверхкомпенсировала падающую характеристику положительного столба, чтобы обеспечить положительную результирующую характеристику. Такая лампа может работать от сети. систем освещения, без стабилизирующих сопротивлений и дросселей. , , , . Другое преимущество комбинации источников луча с положительным столбом состоит в том, что давление можно выбрать значительно ниже, чем в обычных осветительных трубках, которые вместо источников электронного луча имеют горячие катоды. Максимальные КПД могут быть достигнуты в положительном столбе, например, в неоне. Однако в описанных источниках луча, работающих с темным разрядом, ионы образуются при таких расстояние от катода, на котором они 75 достигают катода только с очень низкими скоростями, и распыление становится возможным, даже если падение напряжения в фильтре в несколько раз превышает дезинтегрирующее напряжение. его площадь, присоединенная к плазмофильтру, не зависит от площади катода. Поэтому можно уменьшить плотность тока вблизи фильтра до любой малой величины 85 , не увеличивая при этом площадь катода и тем самым мощность нагрева. , , , , 0 30.5 , 70 , , , 75 , , , 80 , ' 85 , . Следовательно, эти лампы могут преимущественно работать в диапазоне очень низких плотностей тока, в котором, например, натриевые 90 и заглушки имеют наилучшую эффективность и что до сих пор было невозможно в коммерческих условиях. Эти преимущества достигаются также тогда, когда отверстия фильтра относительно шириной, так что нормальное падение в них невелико, например, всего на несколько вольт выше нормального катодного падения. , , 90 , 95 , . Были найдены и другие применения темного разряда, использующие его уникальный механизм, который можно более подробно описать следующим образом: , , 100 : Для нейтрализации пространственного заряда электронов, эмитируемых катодом, к катоду должен течь ионный ток, составляющий определенную долю электронного тока 105. Пока нагрев катода настолько силен, что эмиссия в нулевом поле катод больше, чем фактически излучаемый ток, отношение ионного тока к электронному равно 110 квадратный корень из отношения электронной массы к ионной. Это соотношение, например, 1:207 в неоне, 1:605 в ртути. Если нагрев меньше, так что электронный ток превышает эмиссию в нулевом поле, число ионов, которые должен поставлять фильтр на каждый испускаемый электрон, значительно увеличивается. Следовательно, для того же тока потребуется более высокое напряжение. 105 , - , 110 . 1:207 , 1: 605 , - , 115 . Это можно понять, рассмотрев 120 условия в отверстиях фильтра, через которые должен протаскиваться ионный поток. Заданный электронный ток может проходить через отверстия фильтра при минимальном падении напряжения, если ионный ток, протекающий через 125 фильтр в противоположном направлении является ее частью, определяемой квадратным корнем из отношения электронной массы к ионной. В этом случае положительные и отрицательные объемные заряды наиболее эффективно уравновешивают друг друга в 180 455 967 отверстиях фильтра. Соотношение токов одинаковое. как это требовалось выше для нейтрализации объемных зарядов перед катодом. Это означает, что если каждый ион, выходящий из фильтра, может достичь катода, не будучи перехваченным, и катод настолько сильно нагрет, что испускает свои электроны в нулевом поле, все устройство работает при минимальном напряжении при заданном токе или, другими словами, на своей наименьшей характеристике. Это определяется геометрическими размерами плазменного фильтра, а также природой и давлением газового наполнения. Устройство отклоняется от этой наименьшей характеристики. как только катод перестанет нагреваться в достаточной степени, так как теперь для эмиссии каждого электрона на катоде требуется больше, чем указанное выше минимальное соотношение ионов. Дополнительные ионы должны быть протянуты через фильтр и увеличить сопротивление устройства за счет их положительный пространственный заряд: в результате напряжение для данного тока возрастает, что мы выражаем, говоря, что характеристика становится выше. 120 125 , 180 455,967 - - , , , , , : , . Тот же эффект достигается согласно изобретению путем перехвата части положительных ионов на пути от фильтра к катоду. Это достигается с помощью частей, которые будут называться коллекторами ионов, примеры которых будут приведены позже. Предполагая, что посредством коллектора ионов 9 ионов из 10, покинувших отверстия фильтра, перехвачены, это означает, что оставшихся 10 % начального ионного тока должно быть достаточно для нейтрализации объемного заряда перед -катодом и для включения электронов Чтобы покинуть его, следовательно, через фильтр необходимо протащить в десять раз больше ионов, чем когда каждому иону позволяют достичь катода, и создается новая, гораздо более высокая характеристика. Эта новая характеристика снова не зависит от излучательной способности катода, пока нулевая эмиссия поля превышает действительный ток. , -, - 9 10 - , 10 % - , , . Коллекторы ионов согласно изобретению имеют поверхности во внутреннем разрядном пространстве на пути между фильтром и катодом или рядом с ним с потенциалами, отрицательными по отношению к плазме. Такие коллекторы, если они изготовлены из проводящих веществ, могут быть соединены с потенциалом катода или с любым потенциалом. ниже него, но они также могут быть изготовлены из изолирующих материалов или могут оставаться плавающими, поскольку во всех этих случаях их потенциал отрицателен по отношению к плазме. Коллектор, потенциал которого всего на долю вольт ниже катодного, будет собирать только ионы, тогда как изолированный или плавающий коллектор ионов будет собирать ионы и электроны в равных количествах и будет принимать потенциал, который лишь на небольшую долю вольта превышает потенциал катода. Такие коллекторы могут быть изготовлены в различных формах, например. , , , , , - , , . в виде диафрагм с одним или несколькими отверстиями для прохождения ионов и электронов или в виде сеток 70. На рис. 5 показан источник электронного пучка, аналогичный показанному на рис. 3, снабженный диафрагмой 32 между фильтром и катодом, ограничивающей прохождение ионов и электронов. ионы Он может быть подключен к катоду 75 или оставлен плавающим, что не имеет большого значения, поскольку в обоих случаях он собирает почти одинаковое количество ионов, а электроны, необходимые для их нейтрализации, составляют лишь небольшую часть общего тока. 6 показано влияние изменения диаметра диафрагмы на характеристики — ток и — напряжение. При уменьшении диаметра , оставляя остальные размеры неизменными, характеристика возрастает очень значительно, и ее положительный характер становится все более и более выраженным. более подчеркнутый. , 70 5 3, 32 75 , 80 6 - 85 . В экспериментальном устройстве, изготовленном по рис. 5, внутренний диаметр внутреннего разрядного пространства составлял 1" Расстояние от фильтра до диафрагмы - 3116" и расстояние между диафрагмой и катодом - также 3/16" Диаметр 95" катод был ''', а плазменный фильтр был изготовлен из молибденовой проволочной сетки с проволокой диаметром 0,0068 дюйма на дюйм. 90 5, " 3116 " 3/16 " 95 '" 0 0068 " . Плазменный фильтр был изолирован путем напыления керамического материала, который затем был закален при температуре 100°. На рис. 7 показан источник электронного луча, в котором катод полностью скрыт за диафрагмой. Катод состоит из двух никелевых оболочек, 33 и 34, из 1056, которые 33 покрыты веществами, излучающими электроны. Они образуют кольцевое пространство, в котором находится нагревательный элемент 35. Диафрагма 36 может быть изготовлена из изоляционного материала или из металла, предпочтительно покрытого изоляционными материалами 110. Такая конструкция обеспечивает повышенную безопасность против разрушения катод положительными ионами, так как только такие ионы могут достичь катода, который ранее подвергся нескольким столкновениям с молекулами газа. Это устройство может быть сконструировано с любыми желаемыми характеристиками без необходимости использования различных деталей, поскольку характеристика может варьироваться в широких пределах. Увеличение имеет по существу тот же эффект, что и уменьшение на рис. 6. На рис. 8 показано устройство, аналогичное устройству 125 на рис. 1-2, оснащенное сетка 37 в качестве коллектора ионов, предпочтительно изготовленная из тонких проволок, например, в форме спирали или сетки и расположенная близко к катоду. Она имеет отдельный вывод 38, выведенный через изоляцию 130 -__Q -" 455967. втулка 39. Если между катодом и сеткой приложено напряжение , оно будет собирать все большую долю протекающих через него ионов с все более отрицательным напряжением . Это приводит к изменению характеристики: 100 7 , 33 34, 1056 33 35 36 , 110 , , 115 - , 120 6 8 , 125 1-2, 37 , , . 38, 130 -__Q -" 455,967 39 , : анодный ток в зависимости от анодного напряжения , как показано на фиг.9. Этот рисунок относится к устройству, в котором плазменный фильтр имел те же размеры, что и приведенные в числовом примере в связи с фиг.1-2. , 9 1-2. Сборщиком ионов служила спиральная сетка, используемая в электронных лампах, с шагом 1 мм. - , , 1 . изготовлен из проволоки диаметром 0,1 мм, на расстоянии 1 мм от катода. Наполняющий газ - неон при давлении 0,4 мм. Из-за относительно широких отверстий плазменного фильтра характеристики почти вертикальны и смещены примерно на 5 Вольт. в сторону более высоких напряжений, если напряжение сетки снижается на один вольт. Поскольку ионные токи, собираемые сеткой, составляют лишь около 11100 электронных токов, это устройство представляет собой усилитель с коэффициентом усиления мощности около 500. 0 1 , 1 0 4 5 11100 , 500. При использовании коллекторов ионов, изготовленных с более мелкой сеткой, были получены коэффициенты усиления 5000. Крутизна характеристики примерно в сто раз выше, чем у вакуумных электронных ламп. На рис. 9 она составляет около 1 ампер на один сеточный вольт, но ее можно легко сделать в десять раз выше. Это связано с тем, что объемный заряд компенсируется везде, за исключением отверстий фильтра и очень тонкой оболочки на катоде. Следовательно, усилители мощностью 100 Вт и удобных размеров можно сконструировать с минимальными затратами. как анодное напряжение 100 Вольт. 5000 9 1 , 100 100 . Принцип действия этого устройства, которое можно назвать «усилителем темного разряда», существенно отличается от принципа действия вакуумных электронных ламп. , " ," . Если в вакуумных лампах сетка своим электростатическим отталкиванием ограничивает поток электронов, то в усилителе темного разряда коллектор ионов не воздействует непосредственно на электроны, а управляет их потоком, лишь захватывая положительные ионы и ухудшая тем самым компенсацию пространства. заряды в отверстиях фильтра. Это устройство удобно использовать в качестве усилителя звукового диапазона, генератора и для других целей, очевидных для специалистов в данной области. , - , - , . На рис. 10 показан источник электронного пучка, снабженный коллектором ионов в виде сетки 40. Он соединен с отрицательным выводом лампы; тогда как катод соединен с ним через сопротивление 41, которое может составлять несколько Ом. С увеличением тока катода коллектор принимает все более отрицательный потенциал и собирает все больше и больше ионов. В результате возникает новая характеристика, ,, показанная на рис. 9. Эта характеристика получается путем смещения коллектора ионов на сопротивление 8 Ом, через которое течет катодный ток. Наклон равен 70, что эквивалентно последовательному сопротивлению 51 Ом. Тем не менее, тепловые потери определяются сопротивлением всего 8 Ом, и даже эту потерю можно использовать для нагрева катода, встроив сопротивление 75 в нагреватель. Таким образом, такое устройство подходит для получения сильно положительных характеристик даже в сочетании с плазменными фильтрами, имеющими относительно широкие отверстия и малые размеры. глубина 80. Плазменные фильтры с мелкими отверстиями имеют, однако, особые преимущества, тогда как в случае фильтров с широкими отверстиями темный разряд может внезапно превратиться в яркий разряд с отрицательной характеристикой 85, если напряжение будет поднято выше определенной точки. Фильтры с глубиной 80 размеры отверстий ниже определенной критической меры, однако, свободны от этой опасности. Было обнаружено, что эту опасность можно предотвратить, если поперечные размеры отверстий фильтра (например, диаметр в случае круглых отверстий) сделать меньшими, чем длина , которую можно определить по следующей формуле: 95 . = 4 л/мл М Глер с, представляет собой максимальное число вторичных электронов или ионов, которое может быть произведено электроном со скоростью, равной или меньшей чем:. соответствующее напряжению лампы 100 на пути 1 см, при газовом наполнении лампы при фактической плотности, получаемой в отверстиях фильтра - масса электрона, М - масса положительного иона. Глубина отверстий фильтра предпочтительно также 105 меньше В таких фильтрах не возникает дугообразных явлений и поле имеет тенденцию концентрироваться вблизи середины отверстий, а не у внутреннего входа. 10 - 40 ; 41, , , 9 - - 8 , 70 51 , , 8 75 , , 80 , , , 85 90 , ( ), , : 95 . = 4 / , : 100 1 , , 105 - . Еще одним важным преимуществом тисков с такими фильтрами тонкой очистки, установленным в ходе реального эксперимента, является то, что в определенном диапазоне давлений характеристика становится независимой не только от нагрева катода, но и от давления. Это можно объяснить тем, что Увеличение давления имеет два противоположных эффекта, которые в определенных пределах могут приблизительно компенсировать друг друга. Первый эффект — это уменьшение падения напряжения в отверстиях фильтра, поскольку электроны производят при повышенном давлении заданное число ионов на путь. 110 ' , 115 , - 120 . Оболочка объемного заряда в фильтре становится тоньше, а характеристика снижается. ионы 130 455,967, которые должен создавать разряд в отверстиях фильтра, увеличиваются, а увеличенный объемный заряд ионов приводит к увеличению падения напряжения, что в определенном диапазоне давлений может компенсировать первый упомянутый эффект повышенного давления. В устройствах, показанных на рис. 7 такой диапазон давлений был обнаружен в неоне от примерно 0,3 до 0,5 ммс и в аргоне примерно от 0,1 до 0,17 ммс. 125 , ' 130 455,967 , , 7 0 3 0 5 1 0 17 . Более того, было обнаружено, что характеристики разрядного устройства, показанного на рис. 7, практически одинаковы при заполнении неоном 0,3-0,5 мм или аргоном 0,1-0,17 мм, характеристики отклоняются только при меньших значениях. напряжения, близкие к ионизирующему напряжению двух газов. , 7 0 3-0 5 0 1-0 17 , , . Таким образом, характеристики такого источника луча полностью определяются его геометрией. . Хавин Рг теперь подробно описал и установил природу нашего упомянутого изобретения и то, каким образом оно должно быть реализовано, мы заявляем, что то, что мы ,
, ."> . . .
: 506
: 2024-03-28 12:33:51
: GB455967A-">
: :

455968-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB455968A
[]
Я '-:} "'-: -' ' '"-:} "'-: -' ' Дата подачи заявки: 30 апреля 1935 г. № 12859/35. : 30, 1935 12859/35. 455,968 , 01 Полная спецификация слева: 30 апреля 1936 г. 455,968 , 01 : 30, 1936. Полная спецификация принята: 30 октября 1936 г. : 30, 1936. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в устройствах для передачи сигналов или перемещений на расстояние или в отношении них Мы, 3 () , компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Великобритании, компании , Льюишам, графство Кент, и ДЖОРДЖ, ФРЕДЕРИК ШОТТЕР, подданный короля Великобритании, 14 лет, Риджуэй, Фрирн Барнет, графство Миддлсекс, настоящим заявляю, что суть этого изобретения заключается в следующем: Это изобретение относится к устройству для передачи сигналов или движений. на расстояние, описанное в предшествующих технических условиях №№ 405,043 и , 3 () , , , , , , , , 14, , , , : 405,043 405,338 Устройство, описанное в описании № 405,043, имеет катушку из проводящего материала, функционально соединенную с элементом, показания или движения которого должны передаваться и который охватывает или перемещается в зазоре в первом магнитном сердечнике, а также перемещается в зазоре во втором. магнитопровод, магнитопроводы имеют обмотки, одна из которых должна быть подключена к источнику переменного тока, а другая к линии передачи, движение катушки в зазоре, изменяющее связанный с ней поток. Идеальным условием является то, что поток в катушка находится в квадратуре с потоком в зазоре, в котором движется катушка, и связь которого с катушкой изменяется при движении катушки. Из-за электрических величин цепи такие идеальные условия не возникают, и реакция Поток в катушке вместе с потоком в зазоре создает тенденцию к перемещению катушки в том или ином направлении в зазоре, что приводит к ошибке в работе прибора. 405,338 405,043 , , , - , . В устройстве, описанном в описании № 405,338, первая катушка подключена к источнику переменного тока, вторая катушка подключена к линии передачи, а проводящий элемент оперативно соединен с элементом, показания или перемещения которого должны передаваться. расположены по отношению к двум катушкам, так что токи, индуцированные в элементе, создают магнитный поток, который вызывает индуцирование переменных ' во второй катушке в соответствии с движением элемента; -_ ' 11- проводящий элемент может непрерывно перемещаться, например, в форме диска, так что импульсы тока передаются 55 в линию передачи. Когда проводящий элемент имеет форму диска, устройство имеет тенденцию быть самокомпенсирующимся, возникающий поток стремится противодействовать движению диска, удаляясь от его влияния, но поток, создаваемый вихревыми токами в диске, стремится способствовать его движению относительно второй катушки. Тем не менее, тенденция к движению диска 65 по-прежнему противодействует, что может привести к ошибке в работе инструмента. Целью настоящего изобретения является создание средств для компенсации таких ошибок, чтобы передачи 70 инструменты будут более точно соответствовать передаваемым движениям. 405,338 , ' , - ' ; -_ ' 11- , , 55 -, 60 - , , 65 70 . Для этой цели настоящее изобретение включает комбинацию с 76 , заявленной в Патенте № 405043 или № 405338, реактивного сопротивления, например, емкостного реактивного сопротивления, соединенного с катушкой, которая подключена к линии передачи, например, параллельно 80 с ней. 76 405,043 405,338 , 80 . Емкостное реактивное сопротивление может быть включено последовательно с индуктивным реактивным сопротивлением и последовательно с катушкой. . Значение реактивного сопротивления, необходимое для 85 конкретного случая, определяется путем изменения фазового угла выходного тока так, чтобы создать условие, при котором ток в катушке находится в квадратуре с потоком в первом магните 90. Объектом реактивного сопротивления является заставить поток в сердечнике, катушка которого подключена к линии передачи, быть таким, чтобы поток в катушке из проводящего материала находился в квадратуре с потоком 95 в зазоре, в котором он движется. 85 90 95 . Для получения желаемого результата к реактивному сопротивлению можно подключить сопротивление. . Датировано 27 апреля 1935 года. 27th , 1935. Для заявителей: , & , 75, , Лондон, 1, дипломированные патентные поверенные, ПОПРАВКА СМ. НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ 2 455 968 ПОЛНАЯ СПЕЦИФИК
Соседние файлы в папке патенты