Устройство для регулирования мощности магнетрона свч-печи

 

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано в бытовых и промышленных установках малой мощности для испарения жидких смесей, диэлектрической термообработки и обеспечения заданной влажности среды. Цель изобретения - уменьшение массы и габаритов и повышение надежности устройства. Устройство для регулирования мощности магнетрона СВЧ-печи содержит регулятор 1 анодного напряжения магнетрона 17, датчик 14 тока, источник 19 питания, программно-временной блок 20. Цель достигается за счет введения в устройство блока 15 формирования среднего значения, порогового блока 16 и стабилизатора 18 тока, а также за счет выполнения регулятора 1, состоящего из автогенератора 2 с синхровходами, преобразовательных ячеек 3 - 7, сетевого выпрямителя 12 с фильтром и блока 13 управления. Напряжение с выходов преобразовательных ячеек 3 - 7 поступает на магнетрон 17, появляется СВЧ-энергия. Таким образом поддерживается постоянный средний уровень анодного тока магнетрона 17, что позволяет поддерживать среднюю мощность магнетрона 17 на заданном уровне. 3 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s Н 05 В 6/64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPblTVIRM

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3855548/24-09 (22) 11.02,85 (46) 30.12.90, Бюл. » ) 48 (72) Ю.А.Спиридонов и В.И,Хандогин (53) 621.365,55(088.8) (56) Бацев П.В. Системы автоматического управления современных промышленных установок СВЧ-нагрева. Ч, II. Анализ режимов работы двухчастотного магнетрона в современных источниках СВЧ-энергии для промышленного нагрева. — Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ, 1984, вып, 5, с. 50-54, Молохов М.Н., Маслаков И.Д. Регулируемый стабилизатор выходной мощности магнетрона, — Электронная техника. Сер.

Электроника СВЧ, 1981, вып. 4, с, 56 — 58. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

МОЩНОСТИ МАГНЕТРОНА СВЧ-ПЕЧИ (57) Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано в бытовых и промышленных установках малой мощности для испарения жидких смесей, диэлектрической термообработки и обеспечения заданной влажности среды. Цель изобретения — уменьшение массы и габаритов и повышение надежности устройства.

Устройство для регулирования мощности магнетрона СВЧ-печи содержит регулятор 1 анодного напряжения магнетрона 17, датчик 14 тока, источник 19 питания, программно-временной блок 20, Цель достигается за счет введения в устройство блока 15 формирования среднего значения, порогового

1617670

30

50 блока 16 и стабилизатора 18 тока, а также за счет выполнения регулятора 1, состоящего иэ автогенератора 2 с синхровходами, преобразовательных ячеек 3 — 7. сетевого выпрямителя 12 с фильтром и блока 13 управления.

Напряжение с выходов преобразовательных

Изобретение относится к СВЧ-технике, в частности к СВЧ-установкам, обеспечива-! ющим нагрев диэлектрических материалов, и может использоваться в бытовых и промышленных установках малой мощности для испарения жидких смесей, диэлектрической термообработки, обеспечения заданной влажности среды, Цель изобретения — уменьшение массы и габаритов и повышение надежности, На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства для регулирова, ния мощности магнетрона СВЧ-печи; на . фиг. 2 — структурная электрическая схема преобразовательной ячейки; на фиг. 3— структурная электрическая схема блока управления.

Устройство для регулирования мощности магнетрона СВЧ-печи содержит регуляТ6р 1 анодного напряжения магнетрона, состоящий из автогенератора 2 с синхровходами, преобразовательных ячеек 3-7, : состоящих из усилителя 8 мощности, трансформатора 9 с дополнительными отво дами 10 и выпрямителя 11, сетевой выпря митель 12 с фильтром, источник переменного напряжения (не показан), блок! 13 управления, датчик 14 тока, блок 15 фор, мирования среднего значения, пороговый

,блок 16, подключенный к накалу магнетрона

17 и через стабилизатор 18 тока — к источнику 19 питания. В ряде случаев блок 9 управления имеет дополнительный вход, соединенный с выходом порогового блока

16 через программно-временной блок 20, 35

Устройство для регулирования мощности магнетрона СВЧ-печи работает следующим образом.

При подаче на вход устройства напряжений Ооон, Одоп, Одоп начинают функци- 40

I 1 онировать источник 19 питания и сетевой выпрямитель 12, выходное напряжение которого поступает на входы преобразовательных ячеек 3 — 7. Напряжение с выхода источника 19 поступает через стабилизатор

18 тока на накал магнетрона. В связи с тем, что при включении нить накала холодная, ее сопротивление мало, При условии, что ток стабилизации стабилизатора 18 равен

lapped, напряжение на нити накала увеличиваячеек 3-7 поступает на магнетрон 17, появляется СВЧ-энергия, Таким образом поддерживается постоянный средний уровень анодного тока магнетрона 17, что позволяет поддерживать среднюю мощность магнетрона 17 на заданном уровне. 3 ил. ется постепенно одновременно с увеличением температуры катода магнетрона 17.

При t = t> температура катода достигает оптимального значения, а следовательно, сопротивление нити накала также достигает установившегося значения. Срабатывает пороговый блок 16 и выдает сигнал на вход блока 13 и программно-временного блока

20. Как показывают исследования, точка tt является точкой начала стационарного процесса электронообразования катода и, следовательно, характеризует возможность включения высокого напряжения для излучения СВЧ-энергии (катод подготовлен к началу эмиссии). Программно-временной блок

20 запускает временное устройство (или программное устройство) и выдает импульс на блок 13. На другой вход блока 13 поступает сигнал с датчика 14 тока через блок 15 формирования среднего значения (в ряде случаев он может быть представлен обычным С-фильтром), Наличие трех таких сигналов на входе блока 13 приводит к выдаче синхроимпульсов на синхровходы автогенератора 2. Автогенератор 2 начинает генерировать прямоугольные импульсы (меандр) для управления преобразовательной ячейкой З,.на выходе которой появляется посто-, янное напряжение. С дополнительных обмоток трансформатора 9 преобразовательной ячейки 3 управляющее напряжение поступает на вход следующей преобразовательной ячейки 4 и т.д, Количество преобразовательных ячеек, их элементная база, а уздаю,схемотехническое построение определяются питающей сетью (величиной постоянного напряжения на входе) и выходной мрщностью, При использовании преобразовательных ячеек с усилителем 8 мощности, выполненным по полумостовой схеме, OT" падает необходимость в фильтре после сетевого выпрямителя 12. В ыходные напряжения всех преобразовательных яче- ек суммируются, и общее напряжение является анодным напряжением магнетрона, Пульсация выходного напряжения по основной частоте преобразования (21пр),будет минимальной из-за фазовых сдвигов по цепям управления преобразовательными ячейками. Анодное напряжение магнетрона вызы1617670 падение напряжения на датчике 14 тока, поступающего через блок 15 формирова- 5

15

30 вает в нем появление "спиц вращения", которые наводят, в резонаторах СВЧ-колебания. Анодный ток магнетрона создает ния. По достижении определенного уровня (определяемого постоянной интегрирования блока 15) срабатывае компаратор в блоке 13, что вызывает прекращение поступления синхроимпульсов на синхровходы автогенератора 2. Автогенератор 2 прекращает генерацию прямоугольных импульсов (меандр), На выходе преобразовательных ячеек 3 — 7 напряжение пропадает, анодный ток и генерация СВЧ-энергии прекращаются. Напряжение на датчике 14 тока становится равным нулю, а на выходе блока 15 напряжение медленно уменьшается. Постоянная времени спадания определяется постоянной времени интегрирования блока 15. При достижении уровня срабатывания компаратора в блоке 13 появляются синхроимпульсы, поступающие на синхровходы автогенератора 2. Напряжения с выходов преобразовательных ячеек

3 — 7 поступают на магнетрон 17, появляется

СВЧ-энергия. Таким образом поддерживается постоянный средний уровень анодного тока магнетрона 17, что позволяет поддерживать среднюю мощность магнетрона 17 на заданном уровне. Интервал между импульсами генерации определяется задачей

СВЧ-установки и может составлять от единиц микросекунд до сотен секунд. После отсчета заданного интервала времени в программно-временном блоке 20 на его выходе сигнал пропадает, что вызывает прекращение генерации автогенератора 2 (отсутствие синхроимпульсов с выхода узла управления). Анодное напряжение в режиме генерации автогенератора 2 выбирается оптимальным (паспортным), что позволяет наиболее полно использовать магнетрон для генерации СВЧ-энергии с наиболее высоким КПД. Блок 13 управления состоит из генератора 21 тактовых импульсов (обычн кварцевого с частотой 10 — 20 МГц), счетчиков 22 импульсов (делители частоты двоично-десятичные типа 133ИЕ2), на входе и выходе которых включены элементы И 23, причем выходы элемента И, включенного на выходе счетчиков 22 импульсов, являются выходом блока 13. При поступлении на вход трех. сигналов на выходе элементов И 23 появляются разрешающие сигналы, с генератора 21 поступают импульсы на входы счетчиков 22, после которых сигналы через элементы И 23 поступают.на синхровходы автогенератора 2. При отсутствии одного из сигналов на входе блока 13 элементы И 23

55 отключают генератор 21 o-. счетчиков 22 импульсов и от синхровходов автогенератора

2. Автэгенератор 2 полностью закрывается по синхровходам, напряжение на его выходе равно нулю, Счетчики 22 импульсов сохраняются в своем состоянии и не обнуляются. При появлении всех трех входных импульсов с генератора 21 начинают поступать импульсы на счетчики 22 и они продолжают свой счет, автогенератор 2 начинает генерировать продолжение бесконечной последовательности прямоугольных импульсов (меандр), что позволяет обеспечить- равенство площади отрицательной полуволны суммарного напряжения площади полуволны положительного суммарного напряжения. Такое условие позволяет исключить замагничивание сердечников трансформаторов усилителей мощности преобразовательных ячеек, что особенно важно для выполнения усилителей мощности по мостовой схеме или по схеме со средней точкой.

Формула изобретения

Устройство для регулирования мощности магнетрона СВЧ-печи, содержащее регулятор анодного напряжения, к выходу которого подсоединен датчик тока, а управляющий вход соединен с выходом блока управления, и источник питания, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью уменьшения массы и габаритов и повышения надежности, введены блок формирования среднего значения, выход которого соединен с выводами датчика тока, а выход подключен к первому входу блока управления, и последовательно соединенные стабилизатор тока и пороговый блок, включенные между выходом источника питания и вторым входом блока управления, а регулятор анодного напряжения состоит из автогенератора, снабженного синхровходами, управляющий вход которого является управляющим входом регулятора анодного напряжения, сетевого выпрямителя с фильтром и и преобразовательных ячеек, каждая из которых содержит усилитель мощности, управляющий вход которого является управляющим входом преобразовательной ячейки, трансформатор, снабженный дополнительными отводами, и выпрямитель, входы которых соединены между собой параллельно и подключены через сетевой выпрямитель с фильтром к введенному источнику переменного напряжения, а выходы — последовательно, управляющий вход первой преобразовательной ячейки подключен к выходу автогенератора, а управляющий вход каждой последующей

1617670 преобразовательной ячейки соединен с дополнительным отводом трансформатора предыдущей преобразовательной ячейки, при этом выход стабилизатора тока является выходом для подсоединения накала магнетрона СВЧ-печи, выход первой преобразовательной ячейки является выходом для подсоединения катода магнетрона, а выход последней является выходом регулятора

5 анодного напряжения.

/(Йиоду сетевого

/ЮЛУЯЩ7 ламару а айпогенертюра лргУыФуи еа

4гаэа&лельЯ//Я/

Г 3 ф ф Ф ф в

М ч ф селевого виллю и тру 8

Составитель P.KYçíåöîâà

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Л.Пилипенко

Редактор А.Маковская

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 4130 Тираж 67g Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Устройство для регулирования мощности магнетрона свч-печи Устройство для регулирования мощности магнетрона свч-печи Устройство для регулирования мощности магнетрона свч-печи Устройство для регулирования мощности магнетрона свч-печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нагревательным элементам типа волноводов

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к технике СВЧ

Изобретение относится к СВЧ-устройствам, предназначенным для нагревания диэлектрических материалов с высокой скоростью, и может быть применено для стерилизации медпрепаратов в ампулах, мясопродуктов в диэлектрической таре, разогрева сосисок в оболочке или порционных материалов в потоке с дискретным заполнением области нагрева, а также для стерилизации фруктовых соков и других жидких материалов в потоке

Изобретение относится к технике СВЧ-нагрева

Изобретение относится к технике СВЧ-нагрева

Изобретение относится к технике СВЧ

Изобретение относится к технике СВЧ-нагрева

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к области техники СВЧ и предназначено для нагрева (пастеризации, стерилизации) жидкостей (воды, молока, соков, пива, вина, паст и т.д.), а так же может быть использованы как оконечная нагрузка или постоянный аттенюатор в системах с генераторами СВЧ непрерывной мощностью до 75 кВт

Изобретение относится к устройствам сверхвысокочастотного нагрева и предназначено для термообработки диэлектриков

Свч-печь // 2104620
Изобретение относится к СВЧ-печам для нагрева диэлектрических материалов, в том числе и пищевых продуктов

Изобретение относится к области СВЧ-обработки жидких продуктов и предназначено для пастеризации и обеззараживания жидкостей (воды, молока, соков, пива, вина, паст и т.д.)

Изобретение относится к СВЧ-технике и предназначено для термической обработки диэлектрических материалов, в частности, для производства теплоизоляционного материала на основе жидкого стекла

Изобретение относится к СВЧ-нагревательным устройствам для домашней кухни, но, как и обычная бытовая СВЧ-печь, предполагаемое устройство может быть использовано для нагревания различных диэлектрических материалов

Изобретение относится к технике СВЧ и может использоваться для термообработки диэлектрических материалов, например пищевых продуктов

Изобретение относится к устройствам сверхвысокочастотной сушки диэлектрических материалов, обладающих потерями, и может быть использовано в сельском хозяйстве, на деревообрабатывающих предприятиях и в мебельном производстве
Наверх