Elektrony nedopadnou anodu, ale pohybují epicykloidách několika obězích
se vracejí zpět povrch katody.
Zúžený krček tvoří kapacitu, obvod válcové dutiny indukčnost.
Vnitřní prostor zvýšené vakuum oproti klasickým elektronkám.
158
Obr.Masivní anoda zhotovena mědi vnitřním povrchu dutiny speciální drážky. Drážky jsou řazeny sebou. o. Každá drážka vlastnosti miniaturního oscilačního obvodu., Teplého 1398, 530 Pardubice
. Elektrony uvolněné povrchu žhavé ka-
tody jsou přitahovány kladnou anodou. Hodnoty oscilačního
obvodu potom určují vlastní kmitočet magnetronu. Schematicky mikrovlnný ohřev znázorněn obr. Vybuzená
vysokofrekvenční energie odvádí smyčkou, která vložena některé dutiny. Celý magnetron vložen mezi póly silného per-
manentního magnetu, jehož magnetické indukční čáry jsou rovnoběžné osou magnetronu. 5. Tak totiž mohlo stát, při velmi vysokých kmitočtech stane anoda zá-
pornou během průletu elektronu katody anodě. Jejich dráhy zakřivují podle působení magnetického
pole.
Elektronky klasické konstrukce jsou pro tak vysoké kmitočty nepoužitelné, protože doba
potřebná průletu elektronu povrchu katody anodě není již zanedbatelně malá proti době
jednoho kmitu.9.
Shluky elektronů prostoru mezi katodou anodou, pohybující jedním směrem, nain-
dukují proudy vnitřního povrchu anody, protože jsou cestě drážky, musí naindukované
proudy tyto drážky obcházet. 5. Přitom předávají katodě svou kinetickou energii přižhavují
vlákno. Teorie vzniku oscilací značně složitá nemá doposud ustálenou formu. aplikačním prostoru přivedená
energie využita ohřevu materiálu.
V ose dutiny umístěna žhavená katoda.9 Schematické znázornění mikrovlnného ohřevu
IN-EL, spol.
Smyčka zakončena anténou, aby mohla být vysokofrekvenční energie dopravena do
aplikačního prostoru vlnovodem minimálními ztrátami