一种高效率径向线结构高功率微波发生器

    公开(公告)号:CN114334586B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111573887.X

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明提供一种高效率径向线结构高功率微波发生器,包括:阴极杆、电子束发射阴极以及壳体;壳体为非实心的圆环状结构,壳体设有两个中空部分,第一个中空部分从内到外依次包括:前置漂移段、调制腔、中间漂移段、提取腔以及电子束收集极,第二个中空部分为与阴极杆轴向同轴的圆环状结构,其构成同轴波导;调制腔和提取腔均为截面是周期性凹槽结构的圆环结构,两个凹槽之间为叶片,调制腔包括4个凹槽和3个叶片;中间漂移段为圆环结构;调制腔和提取腔的轴向电场不发生变化,工作模式为TM01模,调制腔和提取腔对径向电场进行两次调制,其径向模式为2π/3模。本发明束波转换效率将近41%,实现了高效的束波能量转换。

    磁控管
    22.
    发明公开
    磁控管 审中-实审

    公开(公告)号:CN111900066A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010682116.3

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁控管,所述磁控管包括管体、多个阳极和多个阴极,管体内设有多个第一腔且相邻的第一腔相通,阳极设在第一腔内且包括筒体和多个设在筒体内的扇叶,扇叶沿筒体的径向延伸,且扇叶的外端与筒体的内周面相连,相邻扇叶之间形成谐振腔,多个谐振腔包括第一谐振腔和第二谐振腔,筒体设有多个沿筒体的周向间隔布置的耦合缝,耦合缝沿筒体的径向贯通筒体以连通第一谐振腔和第一腔,阴极设在筒体内且与筒体同轴设置,阴极和扇叶的内端在筒体的径向上间隔开,阴极的至少部分位于多个扇叶的内侧;管体上设有输出缝以连通第一腔与外界。本发明在磁控管内部进行电磁场耦合,提高了磁控管输出功率,无需采用外部注入锁相系统。

    磁控管的阴极组件及其制造方法和磁控管

    公开(公告)号:CN108364841B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810064914.2

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明涉及磁控管技术领域,公开了一种磁控管的阴极组件及其制造方法和磁控管,磁控管的阴极组件包括螺旋形的灯丝和钼支架,钼支架包括与灯丝两端通过焊料分别焊接的上钼帽和下钼帽,上钼帽和下钼帽上均设置有焊料槽,焊料在焊接前成型为焊料块且能够卡合安装在焊料槽内并与灯丝径向接触,从而可防止焊料块从焊料槽中滑落,方便移动和焊接,并且焊料块在焊接前与灯丝径向接触,使焊料块熔化后,灯丝与上钼帽和下钼帽的相对位置不会受影响,避免了灯丝错位、倾斜或下降而偏心,灯丝定位安装精度较高,同时由于焊料沿径向方向的流动受阻,焊缝的长短基本保持一致,确保了焊接的有效性和高质量,闭合回路电阻的一致性较好,显著提高了工作性能。

    磁控管及其阴极组件以及制造磁控管的阴极组件的方法

    公开(公告)号:CN106531597B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201611245456.X

    申请日:2016-12-29

    Inventor: 智苏朋

    Abstract: 本发明涉及磁控管,公开了一种磁控管及其阴极组件以及制造磁控管的阴极组件的方法,所述磁控管的阴极组件包括灯丝(10)和钼支架(20),所述钼支架(20)包括上钼帽(21)和下钼帽(22),所述灯丝(10)的两端分别与所述上钼帽(21)和下钼帽(22)通过焊料(30)焊接,所述焊料(30)以横向受阻的方式设置在所述上钼帽(21)和下钼帽(22)与所述灯丝(10)的焊接处。由于焊料以横向受阻的方式设置在上钼帽和下钼帽与灯丝的焊接处,因而在焊料熔化时,焊料的横向流动受阻,确保焊接的有效性和高质量,从而获得性能稳定的闭合回路。

    一种冷阴极磁控管的阴极
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109065427A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810694142.0

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: H01J23/05 H01J25/50 H01J2223/05 H01J2225/50

    Abstract: 本发明公开了一种冷阴极磁控管的阴极,包括:支撑筒、多个初级发射电极组件和多个次级发射电极;支撑筒为两端开口状,其顶端口处填塞有第一端盖、底端口处填塞有第二端盖,支撑筒的两端均套设有屏蔽帽;次级发射电极为浸渍有铝酸盐的钨海绵体,且次级发射电极设置于支撑筒的外周壁上;初级发射电极组件嵌插于钨海绵体上,初级发射电极组件包括初级发射电极、且初级发射电极上设置有多个支撑片,初级发射电极的一端嵌插于钨海绵体上且与支撑筒的外周壁接触,另一端延伸至钨海绵体的外部。该冷阴极磁控管的阴极工作温度能高达1050℃左右,有效减少了活性物质的蒸发,延长了阴极的工作寿命,进而提高了磁控管的使用寿命。

    一种磁控管配套用冷阴极及冷阴极头的生产方法

    公开(公告)号:CN107068517A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710166358.5

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: H01J23/05 H01J9/025 H01J9/125

    Abstract: 该发明属于磁控管用冷阴极及冷阴极头的生产方法。冷阴极包括上、下屏蔽帽,电源连接杆及整体式柱齿形冷阴极头;其方法包括备料、球磨混合、压坯及成型。该发明由于采用石墨烯或/和碳纳米管、氧化锌纳米线与金属粉混合压坏、烧结、加工制成柱齿形整体式冷阴极头,该冷阴极头在高压作用下发射一次电子,一次电子回轰激发轮齿发射二次电子,往复形成稳定的电子发射,其达到稳定输出仅为40纳秒。从而与热阴极相比,既保留了热阴极发射电子能力和抗电子轰击能力强等优点,又克服了预热时间长,启动慢,使用寿命短等缺点;与背景技术所述冷阴极相比则具有结构简单,发射电子能力及抗电子轰击能力强,输出频谱纯洁,发射速度快且稳定等特点。

    用于微波源的高频阴极加热器电源

    公开(公告)号:CN102598190B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201080051321.4

    申请日:2010-11-11

    CPC classification number: H01J1/135 H01J23/05 H01J25/52 H01J25/587

    Abstract: 一种用于微波源的高频阴极加热器电源,包括:SMPS逆变器(13)和隔离变压器(12),该隔离变压器具有:被配置为由所述SMPS逆变器供电的初级绕组(122),穿过所述初级绕组的初级组芯的监测绕组(123),以及被配置为用于连接阴极加热器(11)的次级绕组(121)。电流监测器(141)被配置为监测所述初级绕组中的电流。信号处理模块(14,131,132)被配置为接收来自监测绕组(123)的第一输入信号和来自电流监测器(141)的第二输入信号,所述第一输入信号指示了所述阴极加热器(11)上的电压Vh,所述第二输入信号指示了阴极加热器上的电流。信号处理模块被配置为向SMPS逆变器输出控制信号,以根据从第一输入信号和第二输入信号确定的阴极加热器的监测电阻或供应至阴极加热器的监测功率,来对供应至所述阴极加热器的功率进行控制。

    用于绕制微波炉磁控管的钍钨丝及其制造方法

    公开(公告)号:CN103346054B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310249010.4

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明涉及属于金属材料制造技术领域,具体的说是一种用于绕制微波炉磁控管的钍钨丝及其制造方法,其特征在于包括以下列各组分:氧化钍0.5-1.5%,钾0.0020-0.0080%,钨97-98%,本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:(1)通过本发明方法制备的钍钨丝,即使掺杂了0.0020-0.0080%的钾,氧化钍颗粒仍呈细小均匀分布。(2)本发明钍钨丝,在成分上含有微量元素钾,采用这种钍钨丝绕制的微波炉用磁控管线圈经高温碳化后,晶粒不易长大,能保持组织稳定,可保证生产完毕后包装、发货等运输流程不会出现因震动导致的脆断。

    一种磁控管阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103290294A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201210052753.8

    申请日:2012-03-02

    Applicant: 朱惠冲

    Inventor: 朱惠冲

    Abstract: 本发明提供一种磁控管阴极及其制备方法和应用,按重量比计,该磁控管阴极由以下成分组成:铼0.01%~3%;钍0.5%~2%;余量为钨。本发明不含钾的磁控管阴极产品的脆性得到了有效地的改善,有效克服了“阴极断裂”缺陷,进一步提高了产品的使用寿命。此外,与现有技术相比,本发明的磁控管阴极产品中的“铼”含量进一步降低,但产品性能并未因此受到影响,在保障产品质量的同时,降低了生产成本,减少了对环境的危害。此外,与现有技术的磁控管阴极制备工艺相比,本发明的制备方法采用去离子水作为低含量成分铼和钍的载体,使之与钨的混合更加均匀,避免了之前的制备方法因铼、钍用量太少与钨混合不均,进而导致产品性能下降,使用寿命缩短的问题。

Patent Agency Ranking