JPH03297034A - マグネトロン - Google Patents

マグネトロン

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JPH03297034A
JPH03297034A JP9767190A JP9767190A JPH03297034A JP H03297034 A JPH03297034 A JP H03297034A JP 9767190 A JP9767190 A JP 9767190A JP 9767190 A JP9767190 A JP 9767190A JP H03297034 A JPH03297034 A JP H03297034A
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anode cylinder
magnetic yoke
cooling
cooling block
liquid
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Teruaki Saito
斉藤 照明
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Hitachi Consumer Electronics Co Ltd
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Hitachi Device Engineering Co Ltd
Hitachi Ltd
Hitachi Consumer Electronics Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、陽極円筒と、陽極円筒両端の永久磁石間を外
側で連結して作用空間磁束の帰路を形成する継鉄との中
間に、液体によって効率良く冷却される冷却ブロックを
配置し、陽極円筒と磁気継鉄の相対位置決めと、これら
両者の冷却とを行わせるようにしたマグネトロンに関す
る。
[従来の技術] マグネトロンの、内周面に空洞共振器を形成させた陽極
円筒は高温に加熱されるので、大出力管では陽極円筒を
液体で冷却することが行われている。例えば、実公昭4
1−19788号公報にはマグネトロンの陽極円筒に金
属管を密接して巻回し、冷却水を流過させることが、ま
た、実公昭43−2095号公報には陽極外周壁面に密
着係合する良導熱体製の密封環状容器に冷却液を供給、
排出する構造が記載されている。
上記のような従来のマグネトロンでは、陽極円筒を液冷
とし、陽極以外の部分、例えばマイクロ波漏洩防止のた
めのチョークコイル部や、貫通コンデンサなどの冷却は
、別個に強制空冷している例が多かった。
[発明が解決しようとする課題] しかし、液冷と強制空冷の2方式を併用することは、運
転や保守の面で煩雑となるのを免れない。
また、今日多数使用されている。マグネトロン本体をな
す陽極円筒の両端に円環板状永久磁石を配置し、これら
陽極円筒両端の円環板状永久磁石をそれらの外側から抑
える枠形の磁気継鉄を配設した構造では、陽極円筒と磁
気継鉄とが必ずしも良く固定されず、陽極円筒が管軸の
周りに回転することがあった。マグネトロンは、陽極円
筒端部に取付けたステム部から陰極電力が供給されるが
、此処から電源線を伝ってマイクロ波漏洩が生じないよ
うに、貫通コンデンサとチョークコイルを備えたフィル
タが設置されている。もし、陽極円筒が回転すると、上
記チョークコイルが変形し、マイクロ波漏洩やチョーク
コイル発熱などの悪影響を生ずる。
第2図に示した従来の液冷形マグネトロンは、良好な熱
伝導率を有する材料で作られた密封環状容器(冷却ジャ
ケット)laを陽極円筒10の周囲に設け、陽極円筒を
液体で冷却している。第2図中、4は磁気継鉄、7は貫
通コンデンサ、8は永久磁石、9は出力部、10は陽極
円筒、11は貫通コンデンサ7と図示してないチョーク
コイルを備えたフィルタである。冷却ジャケット1aに
冷却液を供給したり冷却液を排出させたりするため、外
部からのパイプを接続する時などに冷却ジャケット1a
を介して陽極円筒10に回転力が作用し、回転させてし
まう場合がある。また、第3図に示した従来の液冷形マ
グネトロンは、陽極円筒10の周囲に密着接触させて金
属管1b(第3図中の1b以外の符号は第2図の場合と
同じである)を巻回し、この金属管に液体を流通させて
陽極を冷却させている。この従来例でも、金属管1bを
介して強い回転力が加われば陽極円筒10は回転してし
まう。
本発明は、上記従来の管のような問題が生じないように
した、即ち、液体冷却方式のみによってマグネトロン全
体が良く冷却され、かつ、陽極円筒と磁気継鉄との相対
位置決めが良く行われて。
陽極円筒が回転しないようにしたマグネトロンを提供す
ることを目的とする。
[課題を解決するための手段] 上記目的を達成するために本発明においては、高い熱伝
導率を有する固体の内部に冷却用液体のための流通管路
が形成された冷却ブロックが、マグネトロンの陽極円筒
と磁気継鉄の中間に介在して、内側では陽極円筒を囲ん
で陽極円筒外壁面に密着接触し、外側では磁気継鉄の内
側壁面に平面同士で密着接触して、接触部夫々で相互に
固定されており、陽極円筒と磁気継鉄が、冷却ブロック
を介して、流通液体によって冷却され、かつ、相対位置
決めされるようにした。
[作用コ 上記のような構造にすれば、冷却ブロックと磁気継鉄と
は平面同士で接触しているから、これら両者間の相対位
置変化は生じない、また、陽極円筒は2応冷却ブロック
に固定されており、また冷却ブロックは上記の如く磁気
継鉄に固定されているから、陽極円筒を磁気継鉄に対し
て回転させる力が作用する原因は存在せず、従って実際
に回転もしない。
また、冷却ブロックが陽極円筒の外周だけでなく、磁気
継鉄をも冷却するから、磁気継鉄を介して出力部やフィ
ルタ部も冷却され、永久磁石の温度上昇により作用空間
の磁界が減衰することも防止でき、安定した動作が得ら
れる。
[実施例] 第1図は本発明の一実施例図で、図中、1は冷却ブロッ
ク、2は冷却液体流通管路、3は熱拡散コンパウンド、
4は磁気継鉄、5はフィラメントリード、6はチョーク
コイル、7は貫通コンデンサ、8は円環板状永久磁石、
9は出力部、10は陽極円筒、11はフィルタである。
陽極円筒10は、上下両端に配置した永久磁石8の外側
から磁気継鉄4によって抑えられている。冷却ブロック
1は、内側では陽極円筒10に密着接触し、外側では磁
気継鉄4に密着接触している。これらの接触部には念の
ため熱拡散コンパウンド3を塗布し、接触部に万一隙間
が生じていても良好な熱伝導状態が得られ、かつ接触部
で両者が固着されるようにしである。
上記のような構造であるから、たとえ冷却ブロツク1に
冷却液体を外部から供給する管や冷却液体を排出する管
を介して又は此れ等の管を接続するときに、冷却ブロッ
ク1に外力が加わっても、冷却ブロック1は磁気継鉄4
の内側壁面に平面同士密着接触しているので、冷却ブロ
ック1と磁気継鉄4の間に相対回転は生じ得ない。従っ
て陽極円筒10が従来のマグネトロンの場合のように。
磁気継鉄4に対して回転する恐れもない。
冷却ブロック1は冷却液体流通管路2を内部に形成する
ために多少複雑な構造、工程を必要とするが、大きな効
果に比べれば問題ではない。
[発明の効果コ 以上説明したように本発明によれば、磁気継鉄に対する
陽極円筒の回転と回転に起因する不具合を防止すること
が可能となり、また液冷と強制空冷の2方式を併用する
必要や、永久磁石の温度上昇に伴うマグネトロン内磁界
の低下も無くなるなどの効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例図、第2図、第3図は従来の
液冷形マグネトロンの例を示す図である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、高い熱伝導率を有する固体の内部に冷却用液体のた
    めの流通管路が形成された冷却ブロックが、マグネトロ
    ンの陽極円筒と磁気継鉄の中間に介在して、内側では陽
    極円筒を囲んで陽極円筒外壁面に密着接触し、外側では
    磁気継鉄の内側壁面に平面で密着接触して、接触部夫々
    で相互に固定されており、陽極円筒と磁気継鉄が、冷却
    ブロックを介して、流通液体によって冷却され、かつ、
    相対位置決めされるようにしたことを特徴とする液体冷
    却方式マグネトロン。
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Cited By (4)

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