BE624589A - - Google Patents

Info

Publication number
BE624589A
BE624589A BE624589DA BE624589A BE 624589 A BE624589 A BE 624589A BE 624589D A BE624589D A BE 624589DA BE 624589 A BE624589 A BE 624589A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
coil
circuit
magnetron
magnetic field
resistor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE624589A publication Critical patent/BE624589A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B9/00Generation of oscillations using transit-time effects
    • H03B9/01Generation of oscillations using transit-time effects using discharge tubes
    • H03B9/10Generation of oscillations using transit-time effects using discharge tubes using a magnetron

Landscapes

  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Circuit à   Mitron.   



   L'invention concerne un circuit à   magnétron   dont le champ   magnétique   est   engendré,   du moins partiellement, par une bobine montée en   série   avec le trajet cathode-anode du   magnétron,   Le circuit conforme à   l'invention   convient   particulièrement     bien   à l'utilisation dans un magnétron alimenté directement par une source de courant alternatif ou par une source dont la tension de sortie comprend une composante de tension alternative   asset   élevée, par exemple un redresseur monophasé   biplaque   ou un re-   dresseur   triphasé biplaque, 
Afin   de stabiliser   le   peint   de fenctionnement du ma- gnétron,

   il   est   connu de   faire engendrer   une partit du champ   magnétique du   magnétron par une   bobine     intérêt   dans le circuit 

 <Desc/Clms Page number 2> 

      de courant Modique. On a déjà décrit   un   dispositif, dans lequel la champ magnétique pour des magnétrons alimentée par un redres- beur triphasé   biplaque   usuel, est obtenu   à   l'aide d'une bobine montée en série avec le magnétron. Un tel circuit donne alors satisfaction, parce que le niveau de la tension da sortie du re-   drsseur   triphasé biplaque est assez constant, ce qui implique que les composantes de tension alternative de la tension de sor- tie sont assez faibles.

   L'utilisation de ce circuit dans le cas d'un magnétron   alimenté   par un redresseur monophasé biplaque ou directement par la source de courant alternatif, le magnétron étant alimenté par intermittence par des pointes de courant éle- vées séparées par des périodes pendant lesquelles le magnétron est bloqué,   s'est   cependant révélée Inefficace par suite de l'axis-   .

   tence   de tensions alternatives élevées aux bornes de la bobine et par suite des grandes pertes par courant de   Foucault   qui en   résultent*   Les pertes par courant de Foucault sont engendrées dans le cylindre métallique, généralement en cuivra, qui entoure l'enceinte active du magnétron et l'anode de celui-ci et qui con-   stitue   en même temps une partie de la gaine hermétiquement fermée du magnétron, ainsi que dans les culasses magnétiques éventuelles et les pièces polaires. 



   Un procédé fréquemment utilise pour uniformiser le champ magnétique et abaisser les pointes de tension aux bornes d'une bobine insérée dans un circuit traversé par un courant d'intensité fortement variable consiste à shunter la bobine par un condensateur, éventuellement monté en série avec une résistan- ce.

   Dans le cas particulier de magnétrons, ce procédé présente cependant un inconvénient: l'intensité du courant initial dans le magnétron est très élevée à l'instant où le magnétron est relié à la source de tension par le fait que l'impédance du ma- mitron est basse lorsque le champ magnétique est faible, 
Salon l'invention, dans.

   un magnétron dont le champ   magnétique   est au   moins   partiellement engendre par une bobina 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 montée en série avec   le   trajet cathode-anode  d'un   magnétron, on shunte la bobine par un cirent comprenant l'élément redresseur, la polarité de   l'élément   redresseur étant choisie de façon que le circuit en parallèle soit bloqué lorsque la valeur du champ magnétique engendré par la bobine   augmente,   tandis que le circuit est conducteur lorsque la valeur du dit champ magnétique   diminue,   
De préférence, on shunte la bobine par un   autre   tir- cuit comprenant une impédance, par exemple une   résistance,

       Ctte   résistance shunte constamment   la   bobine et sort   essentiellement   à réduire les pointes de tension   élevés   pouvant être   engendrées   aux bornes de la bobine par les variations de courant pendant. les périodes intermédiaires au cours desquellesle   premier   cir- cuit en parallèle est bloqué.

   Cette impédance, qui peut   éventuel-     lement   être une résistance variable avec la   tension,   doit avbir une valeur chmique assez élevée comparativement à la valeur de la résistance du premier circuit en parallèle mentionné. la   description   du dessin annexe, donné à   titre   d'exem- pie non limitatif, fera bien comprendre   cornaient     l'inventif   peut être réalisée, les particulartiées qui ressortent tant du texte que du dessin faisant bien entendu partie de   l'invention    
La figure est le schéma de   montage     d'un   circuit con- forme à   l'invention.   



   Sens la   fora*   de   réalisation   représentée sur le   dessin, un   magnétron   1   est alimenté par   une     source   de courant   alternatif   par   l'intermédiaire     d'un     transformateur   d'alimentation (non représenta sur le dessin),Le magnétron lui-même fait   office   de redresseur   monophasé   monoplaque.

   En série avec   le   trajet ca-   thode-anode   du magnétron est   insérée une   bobine 2 qui   entendre   le champ magnétique nécessaire pour le   fonctionnement   du   Bagne-   troc et la bobine 2 est shuntée par un   premier     circuit     comprenant   un redresseur 3,   monté   en série avec une   résistance   4, et ]par un second circuit constitué par la résistance   5. En   outre, un élé- ment inductif 6 est monté en série avec le   montage     complet   afim 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 d'affaiblir et d'uniformiser les pointes de courant dans le magné  tron.

   Le flux magnétique de la bobine 2 est concentré dans l'en-      ceinte active du magnétron par   de*.moyens   non représentés sur le dessin. Les dits moyens peuvent consister en un noyau magné- tique en fer qui conduit le flux magnétique vers deux pièces po- laires dont chacune est disposée d'un côté de l'enceinte active du   magntron.   La bobine 2 peut également être constituée par un solénoïde, entourant le magnétron. 



   Le circuit fonctionne de la manière suivante* 
Le magnétron étant alimenté directement par une source de courant alternatif, il fonctionne par intermittence et ne débite donc de courant d'intensité élevée que pendant une petite partie de chaque période, tandis qu'il est bloqué pendant la partie restante d'une période. Pendant les intervalles, lors- que le magnétron est conducteur, la bobine 2 crée un champ magne- tique. La branche comprenant le redresseur 3 et la résistance 4 est bloquée pendant les dits   intervalles   par suite de la   polari-   té du redresseur, tandis que la   résistance   d'amortissement 5 a une grande valeur ohmique, de sorte que pratiquement tout le courant anodique traverse la bobine 2.

   Lorsque l'intensité du courant anodicue du magnétron conducteur a atteint une valeur maximale et qu'elle diminue en même temps que le champ magnétique engendré par la bobine 2, le champ magnétique   décroissant   provo- que une force électromotrice de sens opposés dent la polarité est telle que le redresseur 3 est ouvert et que l'énergie du champ magnétique est évacuée sur la résistance 4 lors d'un décroisse- ment Lent du champ magnétique. Pendant la pointe de courant sui- vante dans le magnétron, le champ magnétique   augmente   à   nouveau   et le processus se répète. 



   Etant donné que   l'énergie   accumulée dans le champ magnétique peut être évacuée par l'intermédiaire de la   résistan-   ce 4 à valeur ohmique assez basse, la tension aux bornes de la bobine n'acquerra que des valeurs   admissibles     et les   'variations 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 du champ magnétique et donc les pertes par courant de   Foucault   diminueront, tandis que le champ magnétique conserve une Valeur élevée. 



   Comme il a été mentionné ci-dessus, pendant les   périodes   conductrices du magnétron, pratiquement tout le courant' anodique traverse la bobine 2. De ce fait, on obtient le   grad   avantage .que   l'intensité   élevée du courant anodique ne   peut ..   produire que dans le cas d'une création simultanée   d'un   champ magnétique correspondant. Lorsque le circuit est relié à la source de tension, le courant initial est maintenu entre des limites admissibles, parce   qu'un   accroissement du courant   daris   le magnétron provoque un accroissement du champ magnétique et partant un accroissement de l'impédance du magnétron, accroisse- ment d'impédance qui contrecarre l'accroissement du courant. 



   La résistance 5, qui peut éventuellement être montée en parallèle avec la bobine 2 comme un autre circuit sa parallèle, sort essentiellement à affaiblir les pointes de ten- sion aux bornes de la bobine 2, pendant les Intervalles, lorsque le champ magnétique augmente et que le circuit en parallèle cbm- prenant 16 redresseur 3 et la résistance 4 est bloquée. La   résis-   tance 5 reste constatent connectée à la bobine 2 et, de ce fait, sa valeur ohmique doit être grande comparativement à la valeur ohmique de la bobine 2, parce que, sinon, elle absorberait une trop grande quantité d'énergie et affaiblirait le champ magnétri-   que.   La valeur de la résistance   5   est, en général,   au$si     beau*-   coup plus.élevée que la valeur de la résistance 4. 



   L'invention n'est nullement limitée à la forme de réalisation décrite et représentée. Le circuit peut être   alimen-   ta par exemple par une source d'alimentation quelconque bien que les avantages essentiels de l'invention soient les plus   marquée   lors de l'alimentation par une source à assez fortes   variations   de la tension de sortie, comme dans le cas d'alimentation   direc-   te par une source de courant alternai, par un redresseur mone- 

 <Desc/Clms Page number 6> 

   phase     biplaque,   par exemple sous forme d'un redresseur à pont, par un redresseur triphasé monoplaque ou   d'une   autre manière de ce genre. L'élément d'impédance 6 peut être omis.

   Il est éga-   lement   possible d'utiliser le circuit avec un magnétron dans lequel seule une partie du champ magnétique est engendrée par une bobine montée en série avec le trajet cathode-anode du   magné-   tron. Dans un circuit conforme à l'invention, on peut également alimenter en parallèle plusieurs magnétrons à partir d'une sour- ce commune du genre mentionné.

Claims (1)

  1. RESUME.
    1.- Circuit comprenant un magnétron dont le champ sa- gnétique est engendra, du moins¯partiellement, par une bobine en- tée en série avec le trajet cathode-anode du magnétron, caractéri- sé en ce qu'un circuit en parallèle comprenant un élément redres- seur est monté en parallèle avec la bobine, la polarité de l'élé- ment redresseur étant choisie de façon que le circuit en parallèle soit bloqué lorsque la valeur du champ magnétique engendré par la bobine augmente, tandis que le circuit est conducteur lorsque la valeur du dit chanp magnétique diminue.
    2.- Le montage spécifié ci-dessus peut présenter en ou- tre les particularités suivantes, prises séparément ou selon les diverses combinaisons possibles -: a) le dit circuit en parallèle comprend en outre une Impédance, de préférence une résistance, montée en série avec l'élément redresseur; b) la bobine est shuntée par un autre circuit en paral- lèle comprenant une impédance, de préférence une résistance, dont la valeur ohmique est notablement plus grande que la résistance ohmique de la bobine et également plus grande que la résistance ohmique d'une impédance éventuellement montée en série avec l'élé- ment redresseur;
    <Desc/Clms Page number 7> c) l'impédance du second circuit en parallèle est une résistance variable avec la tension*
BE624589D BE624589A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE624589A true BE624589A (fr)

Family

ID=196198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE624589D BE624589A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE624589A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2733095A1 (fr) Dispositif a inductance variable et utilisation de ce dispositif pour la realisation d&#39;une source de courant pour cellule de commutation a tension nulle
CH648708A5 (fr) Dispositif d&#39;alimentation de courant continu a tension reglable comprenant un transformateur variable.
BE425298A (fr) perfectionnements aux systemes electriques à reglage automatique
BE624589A (fr)
FR2511806A1 (fr) Procede pour l&#39;alimentation et la demagnetisation d&#39;electro-aimants a courant continu de grande puissance
EP0821830B1 (fr) Declencheur par courant de defaut sensible aux courants pulses
EP0233425B1 (fr) Procédé de régulation d&#39;un alternateur synchrone sans balais et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
EP0241320B1 (fr) Alternateur à faible taux d&#39;harmoniques
FR2477760A1 (fr) Transformateur pour impulsions
WO2017140674A1 (fr) Composant magnétique, circuit electrique resonant, convertisseur electrique et systeme electrique
EP4145505A1 (fr) Composant de puissance a filtrage local
CH358162A (fr) Transistor unipolaire pour très hautes fréquences
BE552043A (fr)
CH369199A (fr) Transformateur stabilisateur de tension
BE551519A (fr)
FR2709861A1 (fr) Limiteur de courant inductif.
BE486084A (fr)
BE573080A (fr)
BE482946A (fr)
CH198503A (fr) Génératrice électrique à courant continu à intensité de courant constante.
CH213470A (fr) Installation de soudure électrique à l&#39;arc.
BE501791A (fr)
CH134987A (fr) Procédé et installation pour mesurer le produit d&#39;une pluralité de grandeurs électriques.
BE391878A (fr)
BE494758A (fr)