MG5436 船用雷达磁控管 EEV 安装指导
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英国E2VMG5436 船用雷达磁控管 EEV 安装指导

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产品简介

MG5436 船用雷达磁控管 EEV 安装指导
多腔磁控管是产生大功率超高频振荡的一种高效率微波电子管

详细介绍

MG5436 船用雷达磁控管 EEV 安装指导

阳极

阳极是磁控管的主要组成之一,它与阴极一起构成电子与高频电磁场相互作用的空间。在恒定磁场和恒定电场的作用下,电子在此空间内完成能量转换的任务。磁控管的阳极除与普通的极管的阳极一样收集电子外,还对高频电磁场的振荡频率起着决定性的作用。
阳极由导电良好的金属材料(如无氧铜)制成,并设有多个谐振腔,谐振腔的数目必须是偶数,管子的工作频率越高腔数越多。
阳极谐振腔的型式常为孔槽形、扇形和槽扇型,阳极上的每一个小谐振腔相当于一个并联的2C振荡回路。以槽扇型腔为例,可以认为腔的槽部分主要构成振荡回路的电容,而其扇形部分主要构成振荡回路的电感。
磁控管的阳极由许多谐振腔耦合在一起,形成一个复杂的谐振系统。这个系统的谐振腔频率主要决定于每个小谐振腔的谐振频率,我们也可以根据小谐振腔的大小来估计磁控管的工作频段。
磁控管的阳极谐振系统除能产生所需要的电磁振荡外,还能产生不同特性的多种电磁振荡。为使磁控管稳定的工作在所需的模式上,常用隔型带来隔离干扰模式.隔型带把阳极翼片一个间隔一个地连接起来,以增加工作模式与相邻干扰模式之间的频率间隔。
另外,由于经能量交换后的电子还具有一定的能量,这些电子打上阳极使阳极温度升高,阳极收集的电子越多(即电流越大),或电子的能量越大(能量转换率越低),阳极温度越高,因此,阳极需有良好的散热能力。一般情况下功率管采用强迫风冷,阳极带有散热片.大功率管则多用水冷,阳极上有冷却水套。 [2]

阴极及其引线

磁控管的阴极即电子的发射体,又是相互作用空间的一个组成部分。阴极的性能对管子的工作特性和寿命影响极大,被视为整个管子的心脏。
阴极的种类很多,性能各异。连续波磁控管中常用直热式阴极,它由钨丝或纯钨丝绕成螺旋形状,通电流加热到规定温度后就具有发射电子的能力。这种阴有加热时间短和抗电子轰击能力强等优点,在连续波磁控管中得到广泛的应用。
此种阴极加热电流大,要求阴极引线要短而粗,连接部分要接触良好。大功率管的阴极引线工作时温度很高,常用强迫风冷散热。磁控管工作时阴极接负高压,因此引线部分应有良好的绝缘性能并能满足真空密封的要求。为防止因电子回轰而使阳极过热,磁控管工作稳定后应按规定降低阴极电流以延长使用寿命。

能量输出器

能量输出器是把相互作用空间中所产生的微波能输送到负载去的装置。
能量输出装置的作用是无损耗,无击穿地通过微波,保证管子的真空密封,同时还要做到便于与外部系统相连接。
小功率连续波磁控管大多采用同轴输出在阳极谐振腔高频磁场的地方。放置一个耦合环,当穿过环面的磁通量变化时,将在环上产生高频感应电流,从而将高频功率引到环外。耦合环面积越大耦合越强。
大功率连续波磁控管常用轴向能量输出器,输出天线通过极靴孔洞连接到阳极翼片上。天线一般做成条状或圆棒也可为锥体。整个天线被输出窗密封。

输出窗常用低损耗特性的玻璃或陶瓷制成。它必须保证微波能量无损耗的通过和具有良好的真空气密性。大功率管的输出窗常用强迫风冷来降低由于介质损耗所产生的热量。

MG5436 船用雷达磁控管 EEV 安装指导

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磁路系统
磁控管正常工作时要求有很强的恒定磁场,其磁场感应强度一般为数千高斯。工作频率越高,所加磁场越强。

磁控管的磁路系统就是产生恒定磁场的装置。磁路系统分永磁和电磁两大类。永磁系统一般用于小功率管,磁钢与管芯牢固合为一体构成所谓包装式。大功率管多用电磁铁产生磁场,管芯和电磁铁配合使用,管芯内有上、下极靴,以固定磁隙的距离。磁控管工作时,可以很方便的靠改变磁场强度的大小,来调整输出功率和工作频率。另外,还可以将阳极电流馈入电磁线包以提高管子工作的稳定性


多腔磁控管是产生大功率超高频振荡的一种高效率微波电子管
它的阴极一般是由整块金属制成的圆柱体,在阳极上开有很多个谐振腔;由圆柱形热阴极发射的电子流受到阳极与阴极间的电场和外加轴向恒定磁场的作用,形成复杂的运动轨迹,激励谐振腔产生超高频振荡;其振荡的能量一般用置于谐振腔内部的耦合环经过同轴线引出;磁控管发生的脉冲功率可以高达10Mw。主要用于雷达发射机、微波炉和其他大功率超高频振荡器

雷达

雷达组中,磁控管的波导连接到天线。磁控管以非常短的施加电压脉冲运行,从而产生辐射高功率微波能量的短脉冲。与所有主要雷达系统一样,分析从目标反射的辐射,在屏幕上产生雷达图。
磁控管输出的几个特征使雷达使用该装置有些问题。这些因素中的第一个是磁控管的发射器频率固有的不稳定性。这种不稳定性不仅导致从一个脉冲到下一个脉冲的频率偏移,而且还导致单个发射脉冲内的频移。第二个因素是发射脉冲的能量分布在相对较宽的频谱上,这就要求接收机具有相应的宽带宽。这种宽带宽允许环境电噪声被接收器接收,因此稍微模糊了雷达回波,从而降低了整个接收器的信噪比从而表现。第三个因素取决于应用,是使用高功率电磁辐射造成的辐射危害。在一些应用中,例如安装在休闲船上的船用雷达,经常发现具有2至4千瓦的磁控管输出的雷达安装在乘员或乘客占据的区域附近。在实际使用中,这些因素已经被克服,或者仅仅被接受,现在有数以千计的磁控管航空和海上雷达装置正在服役。航空气象避雷雷达和船用雷达的最新进展已经成功地取代了半导体磁控管微波振荡器,具有较窄的输出频率范围。这些允许使用更窄的接收机带宽,并且更高的信噪比反过来允许更低的发射机功率,减少对EMR的暴露。 [3]

加热

在安装盒中装有磁铁的微波炉的磁控管。水平板形成散热器,由风扇的气流冷却。磁场是由两个强大的环形磁铁产生的,其中较低的只是可见的。几乎所有的现代烘箱磁控管都具有相似的布局和外观。
微波炉中,波导通向无线电频率透明端口进入烹饪室。由于腔室的固定尺寸及其与磁控管的物理接近性通常会在腔室中产生驻波图案,所以在波导中放置电动扇形搅拌器以随机化图案。这对室内较大的物体并不总是有效的,大多数现代微波炉还包括一个供食物坐在的旋转台,称为转台 [4]

照明

在诸如硫灯的微波激励照明系统中,磁控管将通过波导的微波场提供给包含发光物质(例如,硫,金属卤化物等)的照明腔。虽然效率高,但这些灯比其他照明方法复杂得多,因此不常用。更现代的变体使用HEMT或GaN-on-SiC功率半导体来生成微波,这些微波实质上不太复杂,并且可以通过使用PID系统来调整以光输出。

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