一种微波激励腔装置制造方法及图纸

技术编号:4134204 阅读:207 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种微波激励腔装置,它包括微波激励腔,功率馈口,板固定件,法兰。微波激励腔通过板固定件与微波磁控管相连,功率馈口设置在微波激励腔的侧面,并与微波激励腔的轴线垂直设置,使得磁控管发出的微波沿着微波激励腔的轴线平行发射。本实用新型专利技术具有其工艺简单,装配合理,互换性好,成本低廉等特点,使得与之匹配的微波磁控管的工作效率达到最佳效果。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种微波激励腔装置,是一种适用于微波传输的微波激励腔装置,属于微波传输

技术介绍
目前,常用的微波加热设备中磁控管放在激励腔上直接激励传输系统。激励腔为能量激励装置,又是传输系统的一部分,激励腔应将磁控管内产生的微波能量有效的传输给负载,因此,激励腔的性能对磁控管的工作影响极大。正常工作时,磁控管的阳极与激励腔接触部分有很大的高频电流通过,二者之间必须有良好的接触,接触不良将引起高频打火。天线插入激励腔的深度直接影响能量的传输和磁控管的工作状态,应精心装配。 在现有技术中,与微波磁控管配套的激励腔通常为喇叭形的,通常情况下,喇叭形激励腔在微波传输段的结构不对称,容易产生微波传输不均匀,造成能量的损耗,从而导致了微波传输效率低;同时,喇叭型的激励腔与磁控管装配质量差,互换性差,对磁控管的工作稳定性产生较大的影响。另外,喇叭形激励腔体积较小,从而决定了喇叭形激励腔只能在短程、一定范围内传输微波的过程中使用,而且结构复杂,价格昂贵。
技术实现思路
鉴于现有技术中存在的缺陷,本技术提供一种微波激励腔装置,一种适合于在长距离、大范围工作的微波激励腔装置,其装配合理,互换性好,成本低廉,从而使与之匹配的微波磁控管的工作效率达到最佳效果。 本技术采用以下的技术方案实现图1 3为组成结构图,其包括法兰l,微波激励腔2,板固定件3,磁控管4,功率馈口 5。微波激励腔2通过板固定件3与微波磁控管4相连,功率馈口 5设置在微波激励腔2的侧面,并与微波激励腔的轴线垂直设置,使得磁控管发出的微波沿着微波激励腔的轴线平行发射,板固定件3焊接或铆接在微波激励腔2上,微波激励腔2通过法兰1与微波谐振腔体连接。 本技术的有益效果采用这样的微波激励腔后,微波传输的方式发生变化,使得从微波磁控管发射出来的微波能量能很好的与微波激励腔装置匹配;采用这样的微波激励腔,使得在微波激励腔装置中的微波谐振模式增多,分布更均匀。附图说明图1为本技术的结构示意图,图中1是法兰,2是微波激励腔,3是板固定件,4是磁控管;图2是图1的A-A剖视图,图中,5是功率馈口 ;图3是图1的俯视视图,图中a为微波激励腔2的腔体宽边,b为微波激励腔2的腔体窄边,h为微波激励腔2的腔体高。具体实施方式—种微波激励腔装置,参照图1 ,其包括法兰l,微波激励腔2,板固定件3,磁控管4,功率馈口 5。微波激励腔2通过板固定件3与微波磁控管4相连,功率馈口 5设置 在微波激励腔2的侧面,并与微波激励腔的轴线垂直设置,使得磁控管发出的微波沿着微 波激励腔的轴线平行发射,板固定件3焊接或铆接在微波激励腔2上,微波激励腔2通过法 兰1与微波谐振腔体连接。 所述微波激励腔2的腔体横截面的尺寸为宽边a = 70-110毫米,窄边b = 45-85毫米,所述微波激励腔2的腔体的高度h = 150-200毫米。 所述的微波激励腔采用金属铜制成。 本技术使用过程中,需要安装在微波加热设备上。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微波激励腔装置,其特征在于:其包括法兰(1),微波激励腔(2),板固定件(3),磁控管(4),功率馈口(5),微波激励腔(2)通过板固定件(3)与微波磁控管(4)相连,功率馈口(5)设置在微波激励腔(2)的侧面,并与微波激励腔的轴线垂直设置,板固定件(3)焊接或铆接在微波激励腔(2)上,微波激励腔(2)通过法兰(1)与微波谐振腔体连接。

【技术特征摘要】
一种微波激励腔装置,其特征在于其包括法兰(1),微波激励腔(2),板固定件(3),磁控管(4),功率馈口(5),微波激励腔(2)通过板固定件(3)与微波磁控管(4)相连,功率馈口(5)设置在微波激励腔(2)的侧面,并与微波激励腔的轴线垂直设置,板固定件(3)焊接或铆接在微波激励腔(2)上,微波激励腔(2)通过法兰...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭金辉陈菓郭胜惠张利波张泽彪张世敏李军支晓洁
申请(专利权)人:昆明理工大学
类型:实用新型
国别省市:53[中国|云南]

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