一种采用圆筒形炉腔及以螺旋天线作辐射器的微波炉

    公开(公告)号:CN105509108B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510965133.7

    申请日:2015-12-21

    Inventor: 张兆镗

    Abstract: 该发明属于食物烹饪用微波炉,包括微波炉壳体,设于壳体内的圆筒形炉腔,电器箱及设于其内的微波磁控管及由垂直设置的波导管与带波导出口的水平矩形波导管组成的“L”形波导管、螺旋天线及微波反射器、电源、风扇、电路板,炉门,带电路控制按键或旋纽的面板;该发明由于采用圆筒形炉腔,消除了传统炉腔存在的8个无用的储能死角,采用圆极化螺旋天线作为微波辐射器,其旋转速率即为微波源的工作频率,既有效提高了微波辐射及被加热物受热的均匀性和能量的利用率、缩短加热时间。因而,该发明具有微波炉的结构简单、炉体重量轻,微波辐射及被加热物受热均匀,能量的利用率及能效高、加热时间短,使用寿命长,以及生产成本低等特点。

    一种采用圆极化螺旋天线作为辐射器的微波炉

    公开(公告)号:CN105392227B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510968047.1

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 该发明属于一种食物烹饪用微波炉,包括壳体,设于壳体内的底部为绝缘介质板的加热腔,含微波磁控管及由垂直波导管与带波导出口的水平矩形波导管组合而成的“L”形馈能波导管、设于波导出口与加热腔底板之间的圆极化螺旋天线及微波反射器、电源、风扇、电路板在内的电器箱,设于壳体正面的炉门、带电路控制按键或旋纽的面板。该发明采用螺旋线作为天线辐射器,向炉腔内辐射旋转速率为微波源工作频率的超高速旋转的圆柱形极化波,有效提高了微波辐射及被加热物受热的均匀性,省去了传统微波炉所需的电机载物转盘或搅拌叶片等旋转部件,因而具有微波炉的结构简单、炉体重量轻,微波辐射及被加热物受热均匀,使用寿命长,以及生产成本低等特点。

    一种采用圆极化螺旋天线作辐射器的双管微波炉

    公开(公告)号:CN105357790A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510964393.2

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: H05B6/687 H05B6/701

    Abstract: 该发明属于食物烹饪用以圆极化螺旋天线作辐射器的双管微波炉,包括壳体,设于壳体内的加热腔及与加热腔隔离设置的含上、下两套结构完全相同的磁控管及其由垂直波导管与带波导出口的水平波导管组合而成的“L”形馈能波导管,电源、风扇、电路板在内的电器箱,炉门、带电路控制按键或旋纽的面板,在各馈能波导管的波导出口处分别设有圆极化螺旋天线、各天线的顶端则对应置于加热腔的底板或顶板的外表面,炉腔底板和顶板均为绝缘介质板。该发明具有微波炉的结构简单、炉体重量轻,炉腔内的功率密度高、功率大、微波辐射及被加热物受热均匀、加热速度快,使用寿命长,以及生产成本低等特点,尤其适用于快餐店及餐馆酒店等需要快速加热的场所。

    一种螺旋喇叭状微波馈能天线及其阵列微波加热装置

    公开(公告)号:CN101448348A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810147696.5

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种螺旋喇叭状微波馈能天线及其阵列微波加热装置,涉及微波能应用技术中的微波加热技术。馈能天线中,锥形喇叭筒体(15)通过喇叭天线底板(17)偏心安装在磁控管(12)上;螺旋天线(14)安装于磁控管(12)的输出天线头(13)上。螺旋喇叭状微波馈能天线阵列的微波加热装置中,微波馈能天线阵列由多个螺旋喇叭状微波馈能天线(1)按品字形错位排列而成,所有螺旋喇叭状微波馈能天线(1)辐射端口朝上。本发明的螺旋喇叭状微波馈能天线提高了微波功率输出效率;本发明的螺旋喇叭状微波馈能天线阵列微波加热装置具有更高的微波功率输出效率和耦合效率、加热均匀、排湿通畅、提高了磁控管的工作可靠性及寿命,节省了设备的生产和维护成本。

    一种采用对称磁路的微波炉用扁平化磁控管

    公开(公告)号:CN110379692A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910762276.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种采用对称磁路的微波炉用扁平化磁控管,涉及微波炉技术领域,该磁控管增加了两处辅助磁体,且辅助磁体相对于铁氧体磁环而言,是远离管芯的,因此辅助磁体所在的环境温度没有铁氧体磁环高,其能够使用相对于铁氧体磁环耐温低,但是磁性更强、性价比更高的磁性材料,因此能够增强了安装架中心位置的磁场,继而能够将铁氧体磁环的直径和厚度均做的更小,利于磁控管的小型化设计;由于磁场强度得到了保证,铁氧体磁环能够做的更小,因此顶板和底板的厚度能够做的更大,相比原有技术能够增强磁路系统的导磁效果,辅助磁体的磁感线可更多的被引导至安装架中心位置,提高了辅助磁体的利用效率。

    采用螺旋天线径向辐射功率的工业用微波加热装置

    公开(公告)号:CN105813252A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610273733.1

    申请日:2016-04-28

    Inventor: 张兆镗

    CPC classification number: H05B6/725

    Abstract: 该发明属于一种采用螺旋天线径向辐射功率的工业用微波加热装置,包括上口部设有圆环形抗流槽且带进、出料口的料筒,带循环槽的搅拌筒,电器箱及设于其内的电源、风扇、电路板及控制键盘、各磁控管以及位于料筒内并与各磁控管输出端及电器箱分别连接的含螺旋天线的功率辐射组件,电动机。该发明采用一根或多根螺旋天线作为功率辐射器,以径向360度高速旋转变化的全域辐射模式,当工作频率f=2450兆赫时,微波电场的旋转速率为2.45×109次/秒(147×109rpm),而具有热辐射及加热物料均匀、加热效率高;又因不需功率放大器等,因而本发明具有微波炉的能效高、结构简单、炉体重量轻,微波辐射及被加热物受热均匀,使用寿命长,生产成本低等特点。

    微波器件雷基图自动测绘装置

    公开(公告)号:CN1049980C

    公开(公告)日:2000-03-01

    申请号:CN94111920.3

    申请日:1994-09-29

    Inventor: 张兆镗 胡义正

    Abstract: 本发明由驻波及相位检测器,步进电机及其驱动的微波失配器,定向耦合器,大功率匹配负载,可变衰减器,功率检波器,微波混频器及本地振荡器,与等值线相应的功率门并联电路组及频率门并联电路组,放大器,微机系统,绘图仪组成对微波器件进行雷基图自动测绘的装置。本发明仅在阻抗的自动扫描过程中与等值线相交时,采集数据,数据处理简单,实现了雷基图快速测绘(10分钟内),能为微波器件的生产厂及使用单位使用,提高效益。

    一种高功率微波波导开关

    公开(公告)号:CN1239838A

    公开(公告)日:1999-12-29

    申请号:CN98112091.1

    申请日:1998-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种适用高功率甚至超高功率微波系统中应用的波导开关。本发明通过把波导开关的转子和定子做成同锥度的锥形圆台面,使它们之间构成紧密接触,改动配合为紧配合,从而消除高功率微波传输时的打火现象,同时减小开关的传输损耗,减小开关的发热现象,降低反射,使微波传输性能大为改善,从而使这种开关能在高功率甚至超高功率微波系统中应用。

    一种采用非对称磁路的微波炉用扁平化磁控管

    公开(公告)号:CN108807116B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810568898.0

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明属于真空电子器件领域,提供一种采用非对称磁路的微波炉用扁平化磁控管,用以解决现有磁控管中磁体材料选择单一、且不能小型化的缺陷。本发明包括底板、上支架、永磁体、管芯、散热叶片、滤波组件及天线,底板与上支架水平放置、一端固定连接、另一端悬空,永磁体固定于底板与上支架之间、且位于底座与支架的固定连接端,底板与上支架的悬空端分别设置有一个聚磁结构、且两个聚磁结构呈上下对称,管芯安装于两个聚磁结构之间。本发明采用非对称磁路的设计,将永磁体抽离管芯,设置于管芯横向延长一侧,管芯横向另一侧预留足够散热空间,从而大大降低磁控管工作时永磁体的温度;进而有效的实现了磁控管的扁平化。

    一种采用非对称磁路的微波炉用扁平化磁控管

    公开(公告)号:CN108807116A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810568898.0

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明属于真空电子器件领域,提供一种采用非对称磁路的微波炉用扁平化磁控管,用以解决现有磁控管中磁体材料选择单一、且不能小型化的缺陷。本发明包括底板、上支架、永磁体、管芯、散热叶片、滤波组件及天线,底板与上支架水平放置、一端固定连接、另一端悬空,永磁体固定于底板与上支架之间、且位于底座与支架的固定连接端,底板与上支架的悬空端分别设置有一个聚磁结构、且两个聚磁结构呈上下对称,管芯安装于两个聚磁结构之间。本发明采用非对称磁路的设计,将永磁体抽离管芯,设置于管芯横向延长一侧,管芯横向另一侧预留足够散热空间,从而大大降低磁控管工作时永磁体的温度;进而有效的实现了磁控管的扁平化。

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