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마그네트론 : 작동 원리 및 장치

개인적이고 높은 변동을 얻으려면,마그네트론을 사용하십시오. 전기장과 자기장은 높은 힘으로 작용합니다. 그 결과 고주파 진동이 발생합니다. 장치의 자주 사용되는 버전은 멀티 캐비티입니다. 이러한 마그네트론에서, 전자는 단지 3 개의 필드에 의해 작용된다 :

  • 전기;
  • 자기;
  • 전자 렌지.

마그네트론 : 그것이 무엇이고 어떻게 나타나는지

처음으로이 용어는 1921 년에 사용되었습니다.미국의 물리학 자 A. 홀. 그의 연구와 실험은 계속 진행되어 라디오 전자 기기에 사용되는 많은 종류의 마그네트론이 생겨났다.

마그네트론 작동 원리
이 발명품에 대한 특허는 1924 년 A. Jacquet에게 주어졌다. 현대의 마그네트론을 발명 한 사람은 두 가지 분야의 상호 작용에 기초한 작동 원리를 가진 사람이었습니다.

다음 10 년 동안,마이크로파의 생성을위한 마그네트론. 주된 임무는 소련 과학자들만이 할 수 있었던 진동의 빈도를 증가시키는 것이었다. 구리를 양극 재료로 사용하여 원래의 값을 두 배로 증가 시켰습니다.

장치

마그네트론의 핵심은 다음과 같은 양극 블록입니다.내부에 공극이있는 구리 실린더에서. 그 중심에는 공동이 있으며, 그들은 3 차원 공진기의 고리 시스템입니다. 양극의 중앙에는 구멍이 있으며, 힘을 통해 연결이 이루어집니다.

전자 레인지 용 마그네트론 2m218 jf daewoo
또한, 애노드는 그것으로부터 캐소드에 연결된다. 그것은 필라멘트이며, 그것은 가열되어 양극의 전체 중앙을 통과합니다. 고주파수 발진의 출력을 보장하기 위해이 출력은 공진기 중 하나에 설정됩니다. 양극 블록 내부는 진공이다. 냉각을 위해 늑골이 붙은 라디에이터가 표면에 설치됩니다.

충분한 강도의 자기장을 생성하는 자석 사이에 있도록이 블록을 배치하십시오.

전자 레인지 당 마그네트론 1g
양극과 음극 사이에 전압이 설정되고,양극에 양극이 위치하도록한다. 음극으로부터의 전자는 전기장의 작용으로 움직이기 시작합니다. 그들은 양극으로 움직여야 만하고, 마그네트론은 자기장에있는 작용 원리를 가지고 비 유적으로 그것을 비 유적으로 되돌려줍니다.

전자가 전자의 방향을 따라 움직일 때의 효과를 얻으려면외접하는 원의 양 옆에 있고, 양극에 가깝지만 두 개의 관련 분야에서 특정 조건을 관찰 할 수 있다면 되돌아 온다. 이 상태에서 음극을 떠나는 모든 전자의 작은 부분 만이 양극에 남습니다.

음극으로 돌아가서, 일부 전자들대체됩니다. 이 과정이 계속되어 애노드 근처에 링 형태로 전하를 형성한다. 이러한 전하가 각 공진기 근처에서 형성되기 시작하고 감쇠가없는 고주파 진동이 나타납니다. 그러한 발진을 출력하는 것은 선들이 바뀌어 어떤 공진기에 배치 될 수 있습니다. 이 진동은 도파관 (또는 동축 선)으로 전송됩니다.

마그네트론은 전자 레인지 악기라고 할 수 있습니다.발전기, 진공, 전자의 운동은 전자와 자성 두 분야에서 발생합니다. 마그네트론은이 두 필드의 작용 원리를 만들어 내며 세 번째 전자 레인지를 형성합니다.

신청서

그들은 무선 공학에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 레이더지도를 그릴 때. 이를 위해 마그네트론은 혼 방사기뿐만 아니라 포물면 반사경으로 구성되어야합니다. 고강도 펄스 제어의 도움으로 마이크로파 방사선의 짧은 펄스가 생성됩니다. 반사 된 에너지의 일부는 도파관과 안테나로 되돌아가 수신기로 향하게됩니다.

전자 레인지 용 마그네트론
처리가 완료되면 데이터가 레이더 맵에 나타납니다.

일상 생활에서의 응용

마이크로 웨이브를 기반으로 한 노에서,조작 방법은 다소 다릅니다. 전자 렌지 용 마그네트론은 조리실에 형성된 무선 주파수 용 도파관 끝에 투명 구멍을 가지고있다. 따라서 오븐에 음식이 들어있는 오븐을 넣는 것이 중요합니다. 이 조건이 없으면 자기 파가 흡수되지 않고 다시 되돌아 오므로 정상파는 아크를 일으 킵니다. 장시간 지속되면 마그네트론이 고장납니다. 전자 레인지에서 음식을 조리하는 속도는 마그네트론의 전력에 직접 의존합니다.

대부분의 전자 레인지에는700 ~ 850 와트. 이것은 단지 2-3 분 안에 물 한 잔을 끓일만큼 충분히 큽니다. 전자 레인지 용 마그네트론 "토성"은 모델에 따라 다른 힘을 가질 수 있습니다. 이 회사의 전자 레인지 선택은 마그네트론과 추가 기능의 비교로 시작할 수 있습니다.

전자 레인지 구입

전자 레인지를 구입할 때,그것의 가동의 원리. 많은 사람들은 이것이 방사선의 근원이라고 잘못 믿는이 기술을 경계합니다. 사실, 전자 레인지의 원리를 운영합니다. 전자 레인지의 원리는 이름 자체에서 따릅니다. 전자 레인지 - "초고주파"와 같은 것이 아닙니다. 방사선은 물론 방출하지 않지만이 기술을 신중하게 다루는 것이 필요합니다.

마이크로 웨이브 자체는 이미 처음부터 보호 해줍니다.마이크로 웨이브 방사선으로부터 주변. 이러한 퍼니스에는 문이 열려있는 경우 마그네트론을 차단하는 특수 센서가 장착되어 있습니다. 작동 규칙을 위반하면 전자파를 발생시키는 원리 인 마그네트론을 차단하십시오. 예를 들어 금속 그릇과 같은 오븐에두면 장치 전체가 비활성화됩니다.

전자 레인지에서 나오는 파도는 5 미터를 넘지 않습니다.

전자 레인지 용 마그네트론
따라서 작동하는 시점에 멀리 떨어져있는 것이 좋습니다. 그러나, 당신이 다른 방에 가야하기 때문에, 대부분의 아파트의 부엌의 배치는 이것을 허용하지 않습니다.

전자기장이 가열되지 않는다.식품을 전자 레인지에 넣습니다. 또한 가열 과정이 제품 내에서 직접 이루어 지므로 조리 시간이 수 분으로 단축됩니다. 음식이있는 접시를 예열하지 마십시오.

최상의 결과를 얻으려면 요리에 대해 알아야합니다.특정 제품을 조리하는 요리 트릭. 시간이 지나고 전자 레인지 장치가 변경되지 않는다는 사실을 고려하면 많은 소비자의 주방에 대해 더욱 정돈 된 고정 장치를 사용할 수 있습니다.

전자 렌지에 마그네트론 구매하기

자기 자신을 마그네트론으로 구입하면됩니다.표시를 알고 있어야합니다. 전자 레인지에 마그네트론을 구입하는 실수를 저 지르지 않기 위해서는 그들이 무엇인지 알 필요가 있습니다. 마그네트론의 약한 힘은 2M213입니다. 부하 및 일반에서의 출력 전력은 각각 700 W 600 W, 양극 값은 3.95 kVp이며 주파수는 2460 MHz입니다.

평균값을 갖는 마그네트론여러. 주요한 것은 2M214입니다. 이 모델은 동일한 주파수를 가지며 애노드 값은 4.20 kVp보다 약간 높습니다. 부하 및 일반 출력 전력 - 각각 1000W 및 850W.

마그네트론 마크 2M246에 대한 표시기의 최대 값.

전자 레인지 용 마그네트론
동일한 주파수에서 양극 값은 4.40kVp보다 크며 부하에서의 평균 출력 전력은 1150W, 일반적으로 1000W입니다.

자신을 바꿀 수 있습니까?

모든 유형의 전자 레인지 용 마그네트론 LG다른 회사 (예 : "삼성")의 경우와 비슷한 회사로 대체 될 수 있습니다. 마찬가지로 전자 레인지 "삼성"의 마그네트론을 다른 회사의 적합한 전원 요소로 교체 할 수 있습니다. 오래전에 가정용 전자 레인지의 모델이 출시 된 경우 해당 브랜드의 부품을 찾는 것이 매우 어렵습니다. 아마도이 제조업체는 이미이 종을 생산에서 철회했을 것입니다.

전자 레인지 용 마그네트론 2m218 jf daewoo
그러나 마그네트론의 작동 원리를 알고 있더라도 집에서 직접이 기술을 고쳐서는 안됩니다.

전문점에서 주문하거나 제조업체에서 직접 주문하여 전자 레인지 2M218 JF Daewoo 용 마그네트론을 구입할 수 있습니다. 비용은 약 2 천 루블입니다.

전자 레인지 작동의 기본

전자 레인지에서 제품의 가열은 다음과 같이 발생합니다. 어떤 음식에도 물 분자가 포함되어 있고, 차례로 양전하 및 음전하 입자로 구성됩니다. 그러한 분자는 전기의 파동이 잘 작용하기 때문에 쌍극자입니다.

마그네트론 무엇인가?

결론

전자 레인지의 빈 고장 - 실패마그네트론. 전자 레인지 LG에서 마그네트론을 구입하고 (실제로 이러한 기기의 다른 제조업체와 같이) 직접 교체하면 문제가 많습니다. 적절한 요소가 있어도 마스터 만 설치할 수 있습니다.

장치를 구입하기 전에 가격을 전자 레인지 자체의 비용과 비교해야합니다. 수리 비용이 구매보다 더 많이 소요되는 경우가 종종 있습니다. 항상이 요소를 고려하십시오.

그래서 우리는 마그네트론과 같은 요소가 필요한 이유와 그것이 적용되는 영역을 발견했습니다.

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