Магнетронный генератор
Многорезонаторный магнетрон — это автогенератор гармонических колебаний. В соответствии с классификацией он относится к ППВМ. Предложен и разработан советскими специалистам Н. Ф, Алексеевым и Д. Е. Маляровым в 1938—1940 гг. Появление магнетрона привело к качественному прорыву, ускорению в развитии РЭС СВЧ, особенно радиолокационных. К настоящему времени промышленностью освоен выпуск магнетронов широкой номенклатуры в диапазоне волн 0, 1—10 см на мощности до 10 МВт в импульсе и до десятков киловатт в непрерывном режиме. О внешнем виде магнетрона (без магнита) дает представление рис. 9. На рис. 10 показана конструкция анодного блока. Анод магнетрона — это свернутая в тор ЗС с четным числом резонаторов N=8 - 38. Выполняется анод из массивного монолита чистой меди. Для лучшего охлаждения он контактно соединяется с теплоотводящим шасси, снабжается радиатором воздушного охлаждения или охватывается системой жидкостного термостатирования. На рис. 10, например, показан магнетрон с радиатором 3 воздушного охлаждения. Отбор энергии СВЧ-колебаний осуществляется из одного резонатора посредством петли связи 9 или щели. В распространенных конструкциях применяются резонаторы следующих форм: щель с цилиндрическим отверстием, лопаточного типа, в виде щели. Первые два типа присущи магнетронам сантиметрового, третий — миллиметрового диапазонов волн. По центру ЗС располагается мощный цилиндрический подогревный катод, обладающий хорошими эмиссионными возможностями. Радиус катода в 1, 5—3 раза меньше радиуса ЗС. Параллельно катоду в пространстве взаимодействия создается однородное магнитное поле (В = 2 - 3 Вкр) постоянным магнитом или электромагнитом. Рис. 9. Внешний вид маг- Рис. 10. Устройство магнетрона: Катод магнетрона подключается к «минусу» источника питания, анод — к «плюсу». Ввиду малого зазора между катодом и ЗС постоянное электрическое поле тоже можно считать однородным в пространстве взаимодействия. Митрон Митрон, или магнетрон, настраиваемый напряжением, является конструктивной реализацией теоретического вывода о пропорциональной зависимости частоты генерируемых колебаний от анодного напряжения (ЭУЧ) при постоянном токе Iо. Но ток тоже растет при увеличении анодного напряжения и, в свою очередь, уменьшает частоту генерации. Это явление получило название электронного: смещения частоты (ЭСЧ). Для исключения ЭСЧ ток в митроне стабилизирован, а возможность ЭУЧ расширена выбором широкополосной ЗС.
|