Свч-прибор м-типа с коаксиальным выводом энергии

Предлагаемое изобретение относится к электровакуумным приборам СВЧ М-типа с радиально расположенными коаксиальными выводами энергии. Наличие в приборе мощных электромагнитных полей способствует попаданию электронов из пространства взаимодействия в область между внутренним и наружным проводниками коаксиального вывода энергии. Это приводит к ускорению электронов и возникновению вторичной электронной эмиссии с элементов вывода энергии. Техническим результатом является увеличение выходной мощности прибора и предохранение от разрушения и выхода из строя элементов вывода энергии, вакуумного уплотнения. В приборе для предотвращения попадания электронов в область между внешним и внутренним проводниками коаксиального вывода энергии у входа в коаксиальную часть размещен диск, диаметр которого равен или больше диаметра внешнего проводника коаксиального вывода энергии. 4 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области электровакуумных приборов, в частности касается мощных приборов СВЧ М-типа с радиально расположенными выводами энергии.

Известны приборы М-типа с радиальными выводами энергии, например платинотрон (амплитрон) QK 434 (1), имеющий замедляющую систему и катодный узел, образующие пространство взаимодействия, радиально расположенные коаксиальные выводы энергии по центру пространства взаимодействия, и магнитную систему, образующую магнитное поле, направленное вдоль оси прибора.

Известен магнетрон непрерывного действия М-146, который выбран в качестве прототипа, имеющий резонаторную систему и катодный узел, образующие пространство взаимодействия магнетрона, магнитную систему, создающую магнитное поле, направленное вдоль оси прибора, и вывод энергии коаксиального типа, радиально расположенный относительно пространства взаимодействия и по его центру (2, 3). Недостатком известной конструкции является возможность попадания электронов из пространства взаимодействия в область между внутренним и наружным проводниками коаксиального вывода энергии. Наличие мощных СВЧ электромагнитных полей в этой области приводит к тому, что электроны будут взаимодействовать с этими полями, что будет приводить к их ускорению, возникновению вторичной электронной эмиссии с элементов вывода энергии. Это явление при достаточно больших уровнях мощности может приводить к дополнительным потерям выходной мощности прибора и к разрушению и выходу из строя элементов вывода энергии (внутреннего проводника вывода энергии, вакуумного уплотнения).

Предлагается свободная от указанных недостатков конструкция радиального коаксиального вывода энергии для прибора М-типа. В предлагаемой конструкции для предотвращения попадания электронов в область между внешним и внутренним проводниками коаксиального вывода энергии на внутреннем проводнике вывода энергии у входа в коаксиальную часть размещен диск, диаметр которого равен или больше диаметра внешнего проводника коаксиального вывода энергии.

Необходимая величина связи с СВЧ нагрузкой осуществляется путем подбора размеров диска и диаметра внутреннего проводника коаксиального вывода энергии.

На фиг.1 представлена схема известной конструкции, где: 1 - резонаторная система (анод), 2 - катод, 3 - внутренний проводник вывода энергии, 4 - внешний проводник вывода энергии, 5 - магнитная система. На фиг.2 представлен разрез по линии А-А.

На фиг.3 представлена конструкция предлагаемого радиального коаксиального вывода энергии с защитным диском, где: 1 - резонаторная система, образующая анод, 2 - катод, 3 - внутренний проводник вывода энергии, 4 - внешний проводник вывода энергии, 5 - магнитная система, 6 - защитный диск. На фиг.4 представлен разрез по линии А-А.

Предлагаемая конструкция коаксиального вывода энергии была опробована при разработке мощного магнетрона непрерывного действия с выходной мощностью 50 кВт, работающего на частоте 2450 МГц. При диаметре наружного проводника 10 мм и диаметре защитного диска 11 мм была получена следующая зависимость внешней добротности Qвн от диаметра внутреннего проводника d. При изменении диаметра внутреннего проводника d от 5 до 7 мм величина внешней добротности Qвн изменялась от 64 до 151. При этом величина нулевой добротности Q0 была равна 1000.

Источники информации:

1. Браун. Платинотрон (амплитрон и стабилотрон). "Электронные сверхвысочастотные приборы со скрещенными полями", том 2, с. 155-193. Москва, Изд-во иностранной литератупы, 1961г.

2. Технический отчёт по опытно-конструкторской работе: "Разработка магнетрона непрерывного действия с выходной мощностью 10 кВт для мощных установок СВЧ нагрева на частоте 2450 МГц", (шифр "Водолаз"), г. Саратов, 1993 г., "ОКБ - Тантал".

3. Технические условия на магнетрон М - 146 АБУК.433160.036 ТУ, 1994 г.

СВЧ-прибор М-типа с коаксиальным выводом энергии, имеющий замедляющую систему и катод, образующие пространство взаимодействия прибора, магнитную систему, образующую магнитное поле, направленное вдоль оси прибора, и радиально расположенный коаксиальный вывод энергии по центру пространства взаимодействия, отличающийся тем, что на внутреннем проводнике коаксиального вывода энергии у входа в коаксиал размещен диск, диаметр которого равен или больше диаметра внешнего проводника коаксиального вывода энергии.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электронных приборов сверхвысоких частот (СВЧ), а более конкретно к устройству магнетронных генераторов и усилителей, и может быть использовано в радиолокации, связи и в других областях техники для генерации и усиления сигналов СВЧ.

Изобретение относится к электровакуумным приборам, в частности коаксиальных магнетронах, а именно к подавлению мешающих видов колебаний в этих магнетронах. .
Изобретение относится к технике СВЧ, в частности к конструированию выводов энергии для ламп бегущей волны (ЛБВ). .

Изобретение относится к источникам электромагнитного излучения, точнее, к фазированному матричному источнику электромагнитного излучения

Изобретение относится к средствам генерации электромагнитного излучения в системах со скрещенными электрическими и магнитными полями и может быть использовано при создании генераторов мощного сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения магнетронного типа

Магнетрон // 2366029
Изобретение относится к электровакуумной электронной технике, в частности к магнетронам, в том числе коаксиальным

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для использования в приборах СВЧ магнетронного типа (М-типа). Технический результат - повышение надежности и долговечности работы. Магнетрон содержит цилиндрический анод и коаксиально размещенный внутри него катодный узел, состоящий из вторично-электронного эмиттера и размещенного хотя бы на одном концевом экране запускающего катода, состоящего из комбинации шайб-активаторов, соприкасающихся с одной или с двух сторон с автоэлектронным эмиттером, рабочая кромка которого обращена к аноду. Автоэлектронные катоды изготавливаются в виде шайб из тантала или специальных сплавов тугоплавких металлов толщиной от нескольких микрон до нескольких десятков микрон. Активаторы, содержащие эмиссионно-активный материал, являются источниками активных металлов или соединений, которые адсорбируются на поверхности автоэлектронных эмиттеров и тем самым обеспечивают необходимый ток автоэлектронной эмиссии. Задачей предлагаемого изобретения является создание мощных и сверхмощных магнетронов сантиметрового, миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн имеющими мгновенный запуск в режим генерации не более чем за 0,5 секунды, а также высокую надежность, стабильность и долговечность. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для использования в мощных и сверхмощных магнетронах миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн. Технический результат - повышение эффективности передачи и рассеивания тепла. В магнетроне, состоящем из анодного блока и коаксиально размещенного внутри него катода, находящегося в пространстве взаимодействия электромагнитных полей, на корпус анодного блока посажен коаксиально с ним магнитопровод, а на него посажен коаксиально радиатор охлаждения. Все три элемента закреплены цилиндрическими теплопроводящими стержнями. Один конец каждого стержня закреплен в корпусе анода, другой пропущен через отверстие магнитопровода и закреплен в радиаторе охлаждения, охлаждаемого воздушным потоком. В другом варианте магнетрона, состоящего из анодного блока и коаксиально размещенного внутри него катода, находящегося в пространстве взаимодействия электромагнитных полей, анодный блок с радиатором охлаждения размещен внутри внешнего магнитопровода цилиндрической конструкции, в которой предусмотрены входное и выходное окна для охлаждающего воздушного потока, проходящего сквозь радиатор охлаждения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх