магнетрон
Классы МПК: | H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле |
Автор(ы): | Копылов М.Ф., Бондаренко Б.В., Махов В.И., Назаров В.А. |
Патентообладатель(и): | Предприятие "Плутон" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-04-15 публикация патента:
15.02.1994 |
Использование: в приборах СВЧ М-типа, в частности, в магнетронах с малым временем готовности. Сущность изобретения: ток возбуждения магнетрона обеспечивается автоэлектронной эмиссией с обращенного к аноду края элемента, обеспечивающего первичную эмиссию. Она вызывается сильным электрическим полем за счет приложения анодного напряжения. Эмиттируемые указанным элементом электроны ускоряются и меняют направление движения под действием СВЧ электромагнитного поля. Они частично попадают на элемент, обеспечивающий вторичную эмиссию и выбивают вторичные электроны. Последние, в свою очередь, лавинно размножаясь, обеспечивают основной рабочий ток прибора. Использование магнетрона позволяет существенно упростить схему, уменьшить габариты и массу. 6 з. п. ф-лы. 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
1. МАГНЕТРОН, содержащий анод и коаксиально размещенный внутри него катод, состоящий из цилиндрического стержня с расположенными на его поверхности элементами, обеспечивающими первичную и вторичную эмиссии, отличающийся тем, что элементы, обеспечивающие первичную и вторичную эмиссии, выполнены в виде соответственно N (где N = 1. . . 1) плоских дисков с центральными отверстиями из сверхтонкой фольги тугоплавкого металла и N (где N = 1. . . ) цилиндрических втулок из эмиссионно-активного материала, установленных соосно, при этом наружные диаметры элементов, обеспечивающих первичную эмиссию, больше наружных диаметров элементов, обеспечивающих вторичную эмиссию на 10 - 20% величины межэлектродного зазора, а соответствующие торцы каждого из указанных элементов примыкают друг к другу. 2. Магнетрон по п. 1, отличающийся тем, что каждый из концов цилиндрических втулок, образующих элементы, обеспечивающие вторичную эмиссию, имеет вид усеченного конуса, диаметр большего основания которого является наружным диаметром вышеупомянутых втулок, а меньшее основание является торцем этих же элементов, которые примыкают к соответствующим торцам элементов, обеспечивающих первичную эмиссию. 3. Магнетрон по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что торцы элементов, обеспечивающих первичную эмиссию, примыкают к соответствующим торцам элементов, обеспечивающих вторичную эмиссию, через плоские цилиндрические защитные шайбы из тонкой фольги, выполненные из тугоплавкого металла, преимущественно вольфрама, при этом толщина этих шайб больше толщины элементов, обеспечивающих первичную эмиссию. 4. Магнетрон по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что элементы, обеспечивающие первичную эмиссию, выполнены из одного из следующих металлов Ta, Nb, W. 5. Магнетрон по пп. 1 - 4, отличающийся тем, что элементы, обеспечивающие первичную эмиссию, выполнены из сплава Ta и W при следующем соотношении компонентов: Ta - 85 - 90% , W - остальное. 6. Магнетрон по пп. 1 - 5, отличающийся тем, что элементы, обеспечивающие первичную эмиссию, выполнены из сплава W и Ta при следующем соотношении компонентов: W - 85 - 90% , Ta - остальное. 7. Магнетрон по пп. 1 - 6, отличающийся тем, что элементы, обеспечивающие первичную эмиссию, имеют толщину 0,5 - 10,0 мкм.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в приборах СВЧ М-типа, в частности, в магнетронах с малым временем готовности. Известен магнетрон, содержащий анод, катод, в конструкции которого для концентрации электрического поля часть поверхности катода выполнена в виде дисков с заостренным краем с расположенным на нем множеством тонких проволочек [1] . В этом же магнитроне с той же целью предложена специальная форма экранов, а также подача на эти экраны различных потенциалов относительно стержня (керна) катода. К недостаткам указанного магнетрона относится то, что без электроразрядного процесса невозможно возбуждение магнетрона только за счет наличия острых краев и множества проволочек, не обеспечивающих необходимую автоэлектронную эмиссию. Кроме того, в процессе работы магнетрона не может быть обеспечена стабильная автоэлектронная эмиссия, т. к. изменяется форма острых кромок и ухудшается так называемый форм-фактор



h









n - номер вида колебаний (для "



В - индукция постоянного магнитного поля. Для магнетронов различной конструкции значения h обычно составляют 10-20% от величины межэлектродного зазора, равного

l = (4 - 6)h (2), где h - высота выступающего края элемента, обеспечивающего первичную эмиссию, значение которой определяется из выражения (1). При соблюдении этого условия ток запуска может быть уменьшен не более, чем на 10% своего максимального значения, представляющего собой сумму токов отдельных элементов, обеспечивающих первичную эмиссию, без учета их взаимного экранирования. Магнетрон работает следующим образом. Ток возбуждения магнетрона обеспечивается автоэлектронной эмиссией с обращенного к аноду края элемента, обеспечивающего первичную (автоэлектронную) эмиссию, вызываемой сильным электрическим полем за счет приложенного анодного напряжения (разность потенциалов между катодом и анодом). Эмиттируемые указанным элементом электроны, ускоряясь и меняя направление движения под действием СBЧ электромагнитного поля, частично попадают на элемент, обеспечивающий вторичную эмиссию, и выбивают вторичные электроны, которые, в свою очередь, лавинно размыкаясь, обеспечивают основной рабочий ток прибора. В соответствии с этим изобретением разработаны и выпускаются промышленностью безнакальные магнетроны с АЭ возбуждением в 2-х и 3-х сантиметровом диапазонах длин волн на различные высокочастотные импульсные мощности, а также могут быть созданы магнетроны в миллиметровом диапазоне. Эти магнетроны характеризуются мгновенной готовностью (готовность с первого импульса), высокой надежностью и долговечностью более 10000 ч, возможностью безынерционного перехода с режима с малым коэффициентом заполнения на режим с большим коэффициентом заполнения и наоборот, высокой экономичностью ввиду отсутствия потребления мощности в цепи канала. Использование таких магнетронов в передающих устройствах позволяет существенно упростить их схему, уменьшить габариты и массу, т. к. из схемы исключаются около 50 радиокомпонентов. (56) 1. Патент США N 3109123, кл. Н 01 J 25/50, 1962. 2. Патент Франции N 1306999, кл. Н 01 J 25/50, 1961.
Класс H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле
магнетрон с запускающими эмиттерами на концевых экранах катодных узлов - патент 2528982 (20.09.2014) | ![]() |
магнетрон - патент 2504041 (10.01.2014) | ![]() |
магнетрон с регулируемой мощностью - патент 2357318 (27.05.2009) | ![]() |
релятивистский магнетрон с внешними каналами связи резонаторов - патент 2337426 (27.10.2008) | ![]() |
магнетрон - патент 2334301 (20.09.2008) | ![]() |
генератор свч-колебаний - патент 2284608 (27.09.2006) | |
способ получения из гравитационного поля экологически чистой энергии - патент 2252335 (20.05.2005) | ![]() |
релятивистский магнетрон - патент 2228560 (10.05.2004) | |
магнетрон - патент 2218450 (10.12.2003) | |
релятивистский магнетрон - патент 2216066 (10.11.2003) |