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如何提高高频机阳极效率
找到了高频机阳极效率的原因,也就有了解决问题的办法.下面介绍提高高频机阳极的办法.
1、为了减小高频机栅极隔直电容器的电压的电压降,一种方法是选择Xc时应廉顾最大激励点瞬时输入阻抗Rg打大小,另一种方法可以采取措施把它从回路中去掉。由于介质加热通常是在超高频段上,电子管的分布高频机电容器接在回路之外,而应该尽量提高减小它的容抗值。另外,为了减少高频机栅极回路的电压降,应尽量提高线圈的电感量就得很小,这样会给振荡回路带来很多困难。如果接成图4-14所示的电路,那么,即将C2值很大,则改变C1的大小也没有关系。这里没有采用与高频机栅极串联的电容器,而且并联高频机电容器能够取得很大,因此较理想。另外,当栅极激励电路处于谐振状态时,波形失真比较小。
图4-15是工业加热中广泛使用的一种电路。从栅极侧看过去式高阻抗,所以,由于高周波栅流的作用,是电压波形失真,显然,对高频机阳极效率是有影响的。
2、现以图4-16所示的电路为例来说明为提高高周波设备阳极效率在阳极电路上应作那些改进。阻流圈ZL与高周波隔直流电容器C3所引起的相位差正好相反,适当的进行选择可使用它们之间的相互影响抵消。
要高频机使阳极电路呈现纯电阻性质,具有最大的功效输出,必须采用两组调整
图4-16所示的电路时一种分别调整的例子。采用L2进行输出功效调整,用L1和C1进行调谐比较合适。
当改变C1时可使阻抗达到最大,处于谐振状态,呈现电阻性质,这样就可以基本上消除高周波阳极回路失谐造成的影响。
这一部分不完全属于电子管本身的问题,而属于电路的问题。这里只做简单介绍,详情情况请参考第五章中有关相位补偿等问题的介绍。
高频机阳极输入回路失谐的影响
现以图4-12所示的η型电路为例来说明热合机阳极回路失谐对阳极效率的影响。假定高周波栅极和阳极之间存在15°失谐,则可用前已述及的方法进行状态计算。在不失谐的情况下可得到η=82.2%;失谐7.5°时,η=81.2:;失谐为15度时,!78.2%;效率下降较多。图4-13画出了失谐的状态动作线不再是一条直线了,而是一条曲线,所以,必须把回路失谐控制在10°以内。
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