磁控管的結構
磁控管通常有一個高導電率 無氧銅制成的陽極,腔體中間是一個發射電子的陰極,陽極上有許多小腔是產生高頻率振蕩的 諧振回路,陰極及陽極中間為電 子作用的空腔,在這一空腔內加有均勻的、與陰極袖線相平行的磁場。磁場通常由兩種方式產生,在小功率磁控管里往往采用永久磁鐵,而在大功率磁控 管中普遍地使用電磁鐵,將數千伏直流電壓加在陰極與陽極 之間。為了安全起見,通常將陽極接地,而將陰極接以負高 壓。微波能量的輸出一般有三種形式:①同軸輸出型。②波導輸出型。③天線輻射型。
為了保證作用空間的磁場均勻及減少漏磁,在磁控管的天線-極極陰陽兩端帶有軟鐵制成的磁極,并由其構成電子管外殼的一部分。 磁控管陰極根據不同的設計,通常做成間熱式和直熱式兩種。 所謂間熱式,即陰極由熱源來加熱,而熱源就裝在陰極管內。 而直熱式,即熱源本身就是用電子發射材料 制成的,它既是加熱體又是陰極。
磁控管工作原理 當磁控管陰極與陽極間存在著一定的直 流電場時,從陰極發射的電子受陽極上正電 位的影響加速而向陽極移動,空間交叉存在 著磁場,磁場方向與電場方向垂直,同時也與 電子運動方向垂直。眾所周知,當帶電體在垂 直磁場中運動時,將受到磁場的作用力,該作 用力與磁場及電子運動的方向垂直。因此,電子離開陰極向陽極移動時受到磁場力的作用,結果使電子偏離原來的方向而呈圓周狀運動。不同的磁場 與電場比值使電子具有不同的圓周運動半徑。在某一持定的 電壓及磁場值下,正好電子能繞陰極旋轉。在這種情況下,雖 然在陰極與陽極間加有直流電壓,但是在外電路將不出現陰 極電流。只有陽極電壓超過某一壓值時,在外電路里才會出現 電流。這一狀態稱之為臨界狀態。如果陽極電壓繼續升高,那 末電子運動的半徑會超過陽極的內徑,電子在作用空間作一 定狀態的圓周運動并最終打到陽極。磁控管的功能就是能產 生一定圓周運動狀態的電子,把電子由電場中獲得的能量在 到達陽極的過程中不斷地轉換為諧振腔中高頻振蕩所需的能 釐,并以一定頻率發射。能進行能量交換的高頻圓周運動狀態 的電子,要靠陽極上諧振腔的作用。陽極有偶數個諧振腔,或稱“槽路”。在磁控管X作時,相鄰諧振腔上的磁場方向相反 ,其翼片上的電場方向也相反,即在 二相鄰諧振腔間有180。的相位差,通常稱之為磁控管的X模 振蕩。由干腔內存在著高頻電磁場,因此在高頻率電場為負的 翼片附近,高頻電場與直流電場方向相反而部分抵銷,因此, 在陰極上發射的電子,如果是處于陽極的翼片為負的位置,電 子運動連度就比沒有高頻場時慢。當電子受磁場的作用力而 反時針方向旋轉時,處于正高頻場附近的電子的運動速度將 大于處于負高頻場附近的電子的運動速度,其結果是,在兩極 之間的腔中作圓周運動的電子將出現“集聚”現象,均勻的電 子分布變成了樣的翼狀電子云”,繞著陰極軸心旋 轉。
磁控管的電子運動頻電磁場的諧振,解釋如下:陰 極以一定的速度發射電子,當電子旋轉到諧振腔翼片附近時, 如果外加電場正好使翼片處電場為負,那末它將對電子有排加的陽極電壓稱之為同步電壓。斥作用,使電子速度降低,電子速度降低而聽損失的能量不 會消失,而是將能量交換給了高頻電磁場,電子在繞陰極旋 轉的過程中,每經過一個腔體翼片,均受到一次減速而失去 一部分能量,直到其到達陽極為止。電子在這一過程中損失 的能量變成了高頻場的能量,再由無線輻射出去。沒撞到陽極上的磁控管中的電子,由于受場作用力而重新返回到陰極 附近,當電子返回到陰極附近時,它又受到電壓的加速而飛 向陽極,進行第二次能量交換,循環往復直到最后落到陽極 上。在陽極上,電子將其剩余的能量最終變成了熱能。由此 可見,電子是微波產生的客體,磁控管是電子云的“工作 間’’。在磁控管工作時,整機設備上設有防止勵磁電流突然消 失的裝置,以免正在工作的磁控管在失去磁場時,管內強大 的電子云打上陽極使磁控管燒毀。
通過上面知識的學習,我們已基本了解了微波設備中微 波的來源,它是一切微波設備輸出功率的“心臟”。下面是一個干燥設備的微波源的性能指示,它可以使我們對磁控管的 使用有一個感性的認識。
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