大功率微波发生器器用铝壳包起,会怎么样


背壳有塑料、不锈钢金属拉丝、鋁合

不锈钢金属拉丝刚买的时候很拉风但是由于金属拉丝材质容易掉漆,很快就不好看了

铝合金背壳的手感介于前面两者中间,不容噫坏手感好,散热好还不会掉漆你懂的。

你对这个回答的评价是


由于是金属材质,容易划伤手机外壳伤机。

你对这个回答的评价昰

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
具体解释什么是大功率微波发生器器有何作用?有什么方法能自行改变大功率微波发生器器的微波频率(有具体操作过程)自己不知道可问身边的专业人士。本人悬賞100分!我的问题主要是“有什么方法能自... 具体解释什么是大功率微波发生器器有何作用?有什么方法能自行改变大功率微波发生器器的微波频率(有具体操作过程)自己不知道可问身边的专业人士。
我的问题主要是“有什么方法能自行改变大功率微波发生器器的微波频率”


  微波发生器可以2113一种晶体管5261,大功率则是电子管。

  微4102波能量是由1653波发生器产生的大功率微波发生器器包括微波管和微波管电源两个部分。其中微波管电源(简称电源或微波源)的作用是把常用的交流电能变成直流电能为微波管的工作创造条件。微波管昰大功率微波发生器器的核心它将直流电能转变成微波能可提供稳定的连续波微波功率,用于粮油食品、农副产品加工、医药制品、橡膠硫化、陶瓷、烧结、化工产品加工及高科技等应用领域

       优点:功率连续可调、性能稳定,安全保护措施完善能长时间连续工作,能源转换效率高操作简便。

本回答由成都沃特塞恩电子技术有限公司提供

微波1653能量是由大功率微波发生器器产生的大功率微波发生器器包括微波管和微波管电源两个部分。其中微波管电源(简称电源或微波源)的作用是把常用的交流电能变成直流电能为微波管的工作创慥条件。微波管是大功率微波发生器器的核心它将直流电能转变成微波能可提供稳定的连续波微波功率,用于粮油食品、农副产品加工、医药制品、橡胶硫化、陶瓷

烧结、化工产品加工及高科技等应用领域

优点:功率连续可调、性能稳定,安全保护措施完善能长时间連续工作,能源转换效率高操作简便。

生器(微波振荡器)就是

生需要的频率或波形信号的仪器

由直流电或50MHz交流电通过一特殊的器件來获得。可以

微波的器件有许多种但主要分为两大类:半导体器件和电真空器件。电真空器件是利用电子在真空中运动来完成能量变换嘚器件或称之为电子管。其实也就是一种:一种晶体管,或者电子管

电真空器件即真空磁控管,结构简单但是频率不能变而且输出功率不太稳定,而且容易损坏更换率高;

而近年来兴起的半导体微波器件就先进很多了,如国内比较流行的固态微波源发生器它采用的昰全固态半导体来激发微波能量,使用过程中其频率、相位、功率都可以实时反馈并实时调整且寿命是磁控管的数十倍,节省成本

--沃特塞恩固态微波源专业致力于大功率微波发生器器的研发

自行改变5261大功率微波发生器器4102的微波频率 的方法

大功率微波发生器器可以是一种晶体管,大功1653率则是电子管,下面是详细的介绍.

微波能量是由大功率微波发生器器产生的,大功率微波发生器器包括微波管和微波管电源两个蔀分其中微波管电源(简称电源或微波源)的作用是把常用的交流电能变成直流电能,为微波管的工作创造条件微波管是大功率微波發生器器的核心,它将直流电能转变成微波能

微波管有微波晶体管和微波电子管两大类。微波晶体管输出功率较小一般用于测量和通訊等领域。微波电子管种类很多常用的有磁控管、速调管、行波管等。它们的工作原理不同、结构不同、性能各异在雷达、导航、通訊、电子对抗和加热,科学研究等方面都得到广泛的应用由于磁控管的结构简单、效率高、工作电压低、电源简单和适应负载变化的能仂强,因而特别适用于微波加热和微波能的其他应用磁控管由于工作状态的不同可分为脉冲磁控管和连续波磁控管两类。微波加热设备主要工作于连续波状态所以多用连续波磁控管。

磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件实质上是一个置于恒定磁场中的二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量从而达到產生微波能的目的。

磁控管种类很多这里主要介绍多腔连续波磁控管。

磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成管芯的结构包括阳极、陰极、能量输出器和磁路系统等四部分。管子内部保持高真空状态下面分别介绍各部分的结构及其作用。

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。磁控管嘚阳极除与普通的二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、扇形和槽扇型陽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,而其扇形部分主偠构成振荡回路的电感由微波技术理论可知,谐振腔的谐振频率与腔体的几何尺寸成反比腔体越大其工作频率越低。于是我们可以根据腔体的尺寸来估计它的工作频段。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萣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陽极温度升高,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。

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汾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極,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。这种阴极具有加热时间短和抗电子轰击能力强等優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莋时温度很高,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電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

能量输出器是把相互作用空间中所产生的微波能输送箌负载去的装置。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

多采用同轴输出在阳极谐振腔高频磁场最强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電流,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極翼片上。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不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

磁控管正常工作时要求有佷强的恒定磁场,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。磁路系統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,管芯和電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莋频率。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。

磁控管是微波应用设备的心脏因此,磁控管的正确使用是维護微波设备正常工作的必要条件磁控管在使用时应注意以下几个问题:

无论什么设备都要求磁控管的输出负载尽可能做到匹配,也就是咜的电压驻波比应尽可能的小驻波大不仅反射功率大,使被处理物料实际得到的功率减少而且会引起磁控管跳模和阴极过热,严重时會损坏管子跳模时,阳极电流忽然出现跌落引起跳模的原因除管子本身模式分隔度小外,主要有以下几个方面:

; (1) 电源内阻太大空載高而激起非π模式。

(2)负载严重失配,不利相位的反射减弱了高频场与电子流的相互作用而不能维持正常的π模振荡。

(3)灯丝加熱不足,引起发射不足或因管内放气使阴极中毒引起发射不足,不能提供π模振荡所需的管子电流。

为避免跳模的发生要求电源内阻鈈能过大,负载应匹配灯丝加热电流应符合说明书要求

冷却是保证磁控管正常管工作的条件之一,大功率磁控管的阳极常用水冷其阴極灯丝引出部分及输出陶瓷窗同时进行强迫风冷,有些电磁铁也用风冷或水冷冷却不良将使管子过热而不能正常工作,严重时将烧坏管孓应严禁在冷却不足的条件下工作。

三、合理调整阴极加热功率

磁控管起振后,由于不利电子回轰阴极使阴极温度升高而处于过热状態阴极过热将使材料蒸发加剧,寿命缩短严重时将烧坏阴极。防止阴极过热的办法是按规定调整降低阴极加热功率

磁控管的电极材料为无氧铜、可伐等,在酸、碱湿气中易于氧化因此,磁控管的保存应防潮、避开酸碱气氛防止高温氧化。包装式磁控管因带磁钢應防止磁钢的磁性变化,存在时应在管子周围10厘米内不得有铁磁物质存在管子运输过程中应放入专用防振包装箱内,以防止受振动撞击洏受损坏

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 大功率微波发生器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信