Mikroviļņu magnetrona ierīce

Pat bērns šodien var viegli vadīt mikroviļņu krāsni. Viņa kļuva par pazīstamu un uzticamu palīgu. Un tajā pašā laikā mēs reti domājam par to, kā ēdiens tiek uzkarsēts dažu minūšu laikā. Un tas notiek pateicoties mikroviļņiem, ko rada magnetrons. Mēs izdomāsim, kā ierīce darbojas.

Magnetrons ir galvenā mikroviļņu krāsns daļa . Nav nejaušība, ka tos sauc par vienības sirdi. Mikroviļņu krāsns pareizi pilda savas funkcijas tikai ar strādājošu magnetronu.Daļas galvenais uzdevums ir radīt elektromagnētiskos laukus. Spēja vadīt to parādīšanos tika izveidota gandrīz pirms 100 gadiem.

Palīdzība 1921. gadā fiziķis no ASV A. Hull eksperimentu un eksperimentu laikā atklāja iespēju mainīt elektronu masu.

Viņš iepazīstināja ar magnetrona vārdu. Bet augstfrekvences elektromagnētiskie viļņi tika atklāti trīs gadus vēlāk, 1924. gadā. Kopš tā laika zinātnieki ir ne tikai pētījuši mikroviļņu krāsni, bet arī iemācījušies tos izmantot.

Palīdzība . Mikroviļņu krāsnīs šie viļņu ģeneratori tiek izmantoti kopš XX gadsimta 60. gadiem.

Kā magnetrons atrodas mikroviļņu krāsnī

Daļas uzbūvei ir vajadzīgas minimālas fizikas zināšanas. Elektronu plūsma notiek telpā starp anodu un katodu.

Anods

Mikroviļņu krāsnī anodam tiek izmantots varš. No tā ir izgatavots cilindra apvalks. Tā iekšpusē ir doba. Balona siena ir bieza, tās iekšējā virsma ir nevienmērīga. Sadaļā anods izskatās kā aplis visā tā garumā, kura garumā ir mazi pusgredzeni.

Tie ir nepieciešami, lai radītu papildu rezonansi. Anoda iekšpusē nav gaisa, tur tiek izveidota vakuuma telpa. Lai ģenerētie mikroviļņu viļņi nepaliktu iekšā, vienam no rezonatoru pusgredzeniem ir īpaša izeja.

Katods

Caur anoda centru izliek katodu. Viņam tika izmantots kvēlspuldze. Lai to sildītu, tiek nodrošināti vadi. Viņi savieno katodu ar sildīšanas avotu.

Svarīgi! Anoda un katoda ievieto īpašā vienībā, kas satur magnētus.

Magnetrona darbības princips

Tagad mēs to zinām Mikroviļņu krāsns galvenajā daļā mijiedarbojas 2 dažādi lauki .

  • Pirmais ir elektronisks . Kad ierīce ir ieslēgta un katodam tiek piemērots spriegums, parādās elektroni, kas pārvietojas uz pozitīvo polu - uz anodu.
  • Otrais lauks ir magnētisks . Tas iedarbojas uz daļiņām un atdod tos atpakaļ katodam.

Pēc tam, kad elektroni veido gredzenu, magnetrona iekšpusē rodas lādiņš. Turklāt lādiņu skaits palielinās, jo katrā pusgredzena rezonatorā veidojas papildu elektronu gredzeni. Tas izraisa augstfrekvences svārstības. Tādā veidā Mikroviļņu viļņu lauks parādās elektroniskā un magnētiskā lauka mijiedarbības rezultātā. Mikroviļņi, kas rodas vienlaikus, apstrādā arī produktus.

Noskatieties video: Spot Welder from microwave - how to increase the power (Maijs 2024).

Atstājiet Savu Komentāru