Анодный блок - магнетрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Анодный блок - магнетрон

Cтраница 3


31 Электронные спицы в магнетроне.| Образование электронных спиц. [31]

Анодный блок магнетрона представляет собой цепочку из N объемных резонаторов, свернутую в кольцо. В такой системе связанных резонаторов может возникнуть N различных видов колебаний.  [32]

При составлении схемы магнетронного генератора необходимо учитывать, что модулирующее импульсное напряжение во всех случаях должно быть приложено между анодом и катодом магнетрона. Так как по конструктивным особенностям анодный блок магнетрона всегда заземлен по импульсному току, то модулирующий импульс напряжения отрицательной полярности подается на катод. Следовательно, катод и нить подогрева катода должны быть изолированы по импульсному напряжению от корпуса генератора.  [33]

Марки меди: МО ( 99 95 % Си), МД ( 99 9 % Си), М2 ( 99 7 % Си), МЗ ( 99 5 % Си), М4 ( 99 0 % Си), примеси в меди ( Р, 6, Fe, Bi, Pb, Sn и др.) уменьшают ее электропроводность. Мягкую медь применяют для прокладок, шайб, анодных блоков магнетронов.  [34]

35 Поперечные сечения резонаторных систем. [35]

VIII, двухступенчатые резонаторные системы используются в качестве анодных блоков магнетронов.  [36]

Число N всегда четное. Примером системы, содержащей ось 56, может служить один из анодных блоков магнетрона со связками, изображенных на рис. П.З. Как частный случай зеркального поворота при N2, можно рассматривать инверсию.  [37]

38 Колебательные системы магнетрона. а цилиндрическая. б лопаточная. в разнорезонаторная. [38]

Связь при помощи петли является в основном индуктивной, хотя в некоторой степени имеется и емкостная связь, обусловленная емкостью между петлей и резонатором. Проводник, образующий петлю связи, как видно из рис. 21.15, выходит из анодного блока магнетрона в виде внутреннего проводника короткой коаксиальной линии, к которой присоединяется передающая линия, связывающая магнетрон с нагрузкой. Внутренний проводник обычно имеет переменное сечение для обеспечения необходимого согласования сопротивления магнетрона с сопротивлением передающей линии. Если передающей линией является волновод, то возбуждение его осуществляется выступающим несколько в волновод внутренним проводником отрезка коаксиальной линии.  [39]

Способ копирования геометрических форм электрод-инструмента применяется для изготовления сеток резонаторов некоторых типов низковольтных клистронов, замедляющих систем ЛБВ и ЛОВ, анодных блоков магнетронов миллиметрового, диапазона и других деталей, обработка которых движущейся вольфрамовой проволокой или невозможна вследствие наличия значительного количества замкнутых контуров или малопроизводительна.  [40]

Наличие этих особенностей объясняет тот факт, что в современных магнетронах применяются исключительно синтерированные оксидные катоды, вольфрамо-бариевые катоды ( L-катоды) и ряд специальных катодов, основанных на применении некоторых редкоземельных элементов. Все эти типы катодов отличаются способностью выдерживать значительные перегрузки, но тем не менее срок службы катодов в магнетронах, а с ними и приборов в целом, редко превосходит тысячу часов. Анодные блоки магнетронов для обеспечения я-вида колебаний имеют четное количество резонаторов. В 10-сантиметровом диапазоне число резонаторов обычно колеблется в пределах 8 - 12, в 3-сантиметровом диапазоне - 12 - 18 и в миллиметровом диапазоне - до 40 резонаторов и более. В длинноволновой области сантиметрового диапазона применяют, как правило, равнорезонаторные системы с кольцами связи. Исключение составляют очень мощные приборы. В них, как и в более коротковолновых приборах ( на волнах короче 3 см), для увеличения собственной добротности используют разнорезонаторные системы. Материалом анодных блоков, как правило, является чистая медь, обладающая наименьшими высокочастотными потерями. Малые размеры магнетронов миллиметрового диапазона волн вызывают необходимость применения очень тонкой технологии при их изготовлении. Для примера в табл. 16 - 2 приведены размеры и другие параметры многорезонаторных магнетронов на диапазоны волн 4 0 и 2 5 мм.  [41]

42 Устройство амплитрона. [42]

Таким образом, конструкция амплитрона похожа на конструкцию магнетрона и отличается лишь незамкнутым многоре-зонаторным анодным блоком и наличием входной линии. Это отличие, кажущееся на первый взгляд мало существенным, в действительности резко изменяет частотные характеристики прибора. Узкополо-сность анодного блока магнетрона определяется не столько высокой добротностью каждого из резонатора, сколько замкнутым характером всей колебательной системы в целом. Разрыв колебательной цепи в амплитроне позволяет существенно расширить полосу усиливаемых частот.  [43]

44 Схема электроискровой обработки.| Электроискровые методы изготовления деталей. а - копированием геометрических форм электрода-инструмента, б - непрофилированным электродом-инструментом. / - электрод-инструмент, 2 - обрабатываемая деталь.| Схема электроимпульсной обработки. / - жидкость, 2 - электрод-инструмент, 3 - обрабатываемая деталь, 4 - ванна. [44]

Перемещая проволоку относительно заготовки в плоскости, перпендикулярной направлению ее движения, или заготовку относительно проволоки, можно изготовлять с высокой точностью детали самых разнообразных форм. Обычно используют вольфрамовую или молибденовую проволоку диаметром 0 03 - 0 04 мм, которая обладает высокой механической прочностью и эрозионной устойчивостью, а также медную или латунную проволоку диаметром 0 08 - 0 15 мм. Так изготовляют замедляющие системы и анодные блоки магнетронов, катоды и другие детали электровакуумных приборов.  [45]



Страницы:      1    2    3    4