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目录
CONTENTS
本章目录
引言
显著特点
发展简史
分类与应用
在不断创新中发展
磁控管
结构
工作原理
主要特性
工作特点
同轴磁控管
信标磁控管
01
捷变频磁控管
毫米波磁控管
电压调谐磁控管
连续波磁控管
锁频、锁相技术
放大管
02
202X
引言
显著特点
前面提到的速调管、行波管是一类线性注微波管(或称“O”型器件),其外形通常设计成直线形,所加磁场方向与电子运动方向是平行的,电子流将其动能转换成高频能量。本章介绍正交场微波管(或称“M”型器件),其外形通常设计成圆形,所加直流电、磁场方向与电子流运动方向是相互
垂直的,电子流将位能转换成高频能量。典型情况下位能约为用于与波同步的动能的10倍,因此这类微波管的效率很高,最高可达80%以上。这类微波管有磁控管和正交场放大管等,是雷达发射机、电子对抗技术、线性加速器、微波加热等领域的主要微波功率源。
发展简史
20世纪20年代初,贺尔首先发明了磁控管。40年代初研制成功有实用价值的多腔磁控管,。
第二次世界大战期间,由于雷达技术的需要,各国均集中了大量人力、物力从事磁控管的研究与生产,使磁控管技术得到了飞速的发展,相继研制成功各类脉冲磁控管。50年代,在磁控管上增加一个输出端,发展出新的种类——正交场放大管,。60年代后磁控管又发展出同轴磁控管、捷变磁控管等扩展品种。
分类与应用
正交场微波管可以分为振荡管和放大管脚人类,振荡管中主要有磁控管和“M"型返波管;放大管中主要行分布发射正交场放大管和注入式正交场放大管,。
正交场放大管具有相位稳定度高、宽频带、高效率、放大均匀等特点,同时其结构紧凑、体积小、重量轻、工作电压低、附加电源简单、费用低廉,这些良好的特性正吸引着雷达和其他系统的设计师。(或速调管)主要性能的比较。
近10余年来,多注速调管得到了实际应用。多注技术大大降低了速调管的工作电压,使其工作电压和正交场放大管皋本相同。但多注速调管的结构复杂,制造成本更高,正交场放大管相比多注速调管仍具有综合性价比的优势。
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