Yüksek ve orta enerjili sivil ve tıbbi doğrusal hızlandırıcılar, gelişmiş mikrodalga gücü sağlamak için güçlü mikrodalga kaynakları gerektirir. Tipik olarak, mikrodalga gücünün kaynağı olarak uygun bir klistron seçilir. Bir magnetronun çalışması, tipik olarak iki konfigürasyondan birinin olduğu varsayılarak, belirli bir harici manyetik alanın varlığına bağlıdır.
(1) Manyetik etkisinde kararlı olan kalıcı bir mıknatısın yerleştirilmesi, sabit bir mikrodalga güç çıkışında çalışmak üzere tasarlanmış karşılık gelen bir magnetronu tamamlar. Giriş hızlandırma tüpünün mikrodalga gücünü ayarlamak için, önemli bir masrafla da olsa, mikrodalga besleyiciye yüksek güçlü bir dağıtıcı yerleştirilmelidir.
(2) Bir elektromıknatıs, manyetik alan sağlama rolünü üstlenir. Bu elektromıknatıs, elektromıknatısın giriş akımını hızlandırıcı sistemin gereksinimlerine uygun olarak modüle ederek manyetik alanın gücünü uyarlama kapasitesine sahiptir. Bu konfigürasyon, magnetrona tam olarak istenen güç seviyesinde çalışma yeteneği kazandıran aerodinamik bir mikrodalga besleyici sağlar. Yüksek voltajın çalışma sürelerinin bu şekilde uzatılması, kullanıcılar için bakım maliyetlerinde önemli azalmalara yol açmaktadır. Şu anda, yurt içinde geliştirilen ikinci tip elektromıknatıslar, elektromıknatıs çekirdeği, manyetik koruma, iskelet, bobin ve daha fazlasını içeren titiz işçilikle karakterize edilmektedir. Üretim hassasiyeti üzerindeki sıkı kontrol, hermetik magnetron kurulumunu, yeterli ısı dağılımını, mikrodalga iletimini ve diğer temel özellikleri sağlar ve böylece yüksek enerjili tıbbi doğrusal hızlandırıcı elektromıknatısların lokalizasyonunu başarır.
Elektromıknatıs Küçük Boyutlu, Hafif, Yüksek Güvenilirliğe, İyi Isı Dağıtıcısına Sahiptir
Gürültü Yok
Teknik indeks menzil | |
Gerilim V | 0~200V |
Akım A | 0~1000A |
Manyetik alan GS | 100 ~ 5500 |
Dayanım gerilimi KV | 3 |
Yalıtım sınıfı | H |
Tıbbi ekipman, elektron hızlandırıcılar, havacılık vb.