4.磁路系统磁控管正常工作时要求有很强的恒定磁场,其磁场感应强度一般为数千高斯。工作频率越高,所加磁场越强。磁控管的磁路系统就是产生恒定磁场的装置。磁路系统分永磁和电磁两大类。永磁系统一般用于小功率管,磁钢与管芯牢固合为一体构成所谓包装式。大功率管多用电磁铁产生磁场,管芯和电磁铁配合使用,管芯内有上、下极靴,以固定磁隙的距离。磁控管工作时,可以很方便的靠改变磁场强度的大小,来调整输出功率和工作频率。另外,还可以将阳极电流馈入电磁线包以提高管子工作的稳定性。
微波是一种电磁波,无线电、雷达、X光机、B超机、手机、无线通讯都是用微波来传输信号。
工业微波设备的频率目前在国内主要是两个频率:915MHZ和2450MHZ两种。这两种频率的微波波长都较短,对物料的穿透力度和直线传输距离均不高。国家对工业微波的泄漏标准GB10436-89参照了欧盟的微波泄漏标准和我国现有的检测手段。规定低于5mW/cm2。这已经是个很小的数值,举例来说就是手机刚接通的瞬间,微波辐射值一般都在2-3mW。所以对于微波泄露不必要过于担心。
过剂量的微波辐射对人体是有伤害的,主要是皮肤受热的灼伤和视力的下降。所以在使用工业微波设备时,进料和出料位置需要尽量的长,微波抑制系统要足够将微波能量抑制在安全的范围内,保护人员不受过剂量的微波辐射。
能量转化的方式有许多种,如离子传导、偶极子转动、界面极化、磁滞、压电现象、电致伸缩、核磁共振、铁磁共振等,其中离子传导及偶极子转动是微波加热的主要原理。微波加热是一种依靠物体吸收微波能将其转换成热能,使自身整体同时升温的加热方式而完全区别于其他常规加热方式。传统加热方式是根据热传导、对流和辐射原理使热量从外部传至物料热量,热量总是由表及里传递进行加热物料,物料中不可避免地存在温度梯度,故加热的物料不均匀,致使物料出现局部过热,微波加热技术与传统加热方式不同,它是通过被加热体内部偶极分子高频往复运动,产生“内摩擦热”而使被加热物料温度升高,不须任何热传导过程,就能使物料内外部同时加热、同时升温,加热速度快且均匀,仅需传统加热方式的能耗的几分之一或几十分之一就可达到加热目的。从理论分析,物质在微波场中所产生的热量大小与物质种类及其介电特性有很大关系,即微波对物质具有选择性加热的特性。