JPS6321730A - Magnetron - Google Patents

Magnetron

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Publication number
JPS6321730A
JPS6321730A JP16692486A JP16692486A JPS6321730A JP S6321730 A JPS6321730 A JP S6321730A JP 16692486 A JP16692486 A JP 16692486A JP 16692486 A JP16692486 A JP 16692486A JP S6321730 A JPS6321730 A JP S6321730A
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JP
Japan
Prior art keywords
anode
anode cylinder
vanes
cathode
antenna
Prior art date
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Pending
Application number
JP16692486A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tomotaka Nobue
等隆 信江
Tomohide Matsumoto
朋秀 松本
Tei Hikino
曳野 禎
Ayumi Kiritooshi
切通 歩
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP16692486A priority Critical patent/JPS6321730A/en
Publication of JPS6321730A publication Critical patent/JPS6321730A/en
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  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

PURPOSE:To maintain high output efficiency and suppress unnecessary radiation from the input part and the output part by directly connecting an antenna lead to the strap rings arranged in the central part of a vane. CONSTITUTION:A captioned magnetron is provided with a pair of strap rings 38 and 39 having different diameters to be alternately connected to a plural number of vanes while being arranged in the center of a plural number of the vanes 37, in the direction of the anode cylindrical tube axis an antenna lead 40, whose one end in connected to the strap ring 39 having a large diameter in the central part of the optional neighboring vanes among the plural vanes while the other end linearly arranged in the vertical direction to the anode cylindrical tube axis penetrating a coupling hole 41 provided on the side of the anode cylinder extends to the output antenna part 42, the cathode part 43 coaxially arranged in the central part of the anode cylinder and the cathode supporting structures 46 and 47 extending from one end surface of the anode cylinder supporting the cathode part. Thereby, output efficiency can be heightened and control of unnecessary radiation can be fully achieved because the antenna lead is arranged in the most orderly distribution space of an electromagnetic field.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分身 本発明はマグネトロンに胸するものであり、さらに詳細
に言えばマグネトロンの入力および出力部からの不要輻
射を抑制するとともに高効率に動作する改良されたマグ
ネトロン構造に関する。
[Detailed Description of the Invention] Industrial Applicability The present invention relates to magnetrons, and more specifically, the present invention relates to an improved magnetron that suppresses unnecessary radiation from the input and output sections of the magnetron and operates with high efficiency. Concerning magnetron structure.

従来の技術 近年の電子レンジの著しい普及の流れの中で電子レンジ
は小形・軽量化、低価格化に対する需給・供給両面の要
望・目標を達成すべく技術のあくなき追求がなされてい
る。この電子レンジに搭載されるマグネトロンに対して
も上記事情に鑑み小形、軽量化、高効率化、低師格化な
どが要求されている。このマグネトロンの大きさ、重量
を決定する最も大きな要因は磁石材料及び磁気回路の構
成である。現在、最も小形、軽量化を図り得るマグネト
ロン構造の一つは希土類磁石またはアルニコ磁石を陽極
円筒管内に内蔵する構成である。しかしながら、これら
の磁石は磁石自身からのガス放出が多くマグネトロンを
安定にかつ長寿命に動作させるには信頼性に不安がある
こと、また磁石の価格が高いことなどにより電子レンジ
に搭載されるマグネトロンにはフェライト磁石が用いら
れている。このフェライト磁石を用いたマグネトロンの
従来の一般的な構造を第5図に示す。
BACKGROUND OF THE INVENTION In recent years, with the rapid spread of microwave ovens, the technology of microwave ovens has been relentlessly pursued in order to meet demands and goals from both supply and demand sides, such as smaller size, lighter weight, and lower prices. In view of the above circumstances, the magnetron installed in this microwave oven is also required to be smaller, lighter, more efficient, and less bulky. The biggest factors that determine the size and weight of this magnetron are the magnet material and the configuration of the magnetic circuit. Currently, one of the most compact and lightweight magnetron structures is one in which a rare earth magnet or an alnico magnet is housed within a cylindrical anode tube. However, these magnets emit a lot of gas from the magnet itself, making it difficult to operate the magnetron stably and over a long life, and there are concerns about reliability, and the magnets are expensive. ferrite magnets are used. A conventional general structure of a magnetron using this ferrite magnet is shown in FIG.

同図において、1は陽極円筒、2は陽極円筒内に配設さ
れた複数のベイン、3rI″iベインの陽極円筒管軸方
向の両端側に配設され複数のベインとそれぞれ一つおき
に接続された2対のリングからなるストラップリング、
4はアンテナリードであり一端が複数のベインの任意の
1つに接続されており1陽極円筒端に設けられたポール
ピース5の貫通孔6を貫通して他端が陽極円筒管軸方向
に配された出力アンテナ部7まで延在している。
In the figure, 1 is an anode cylinder, 2 is a plurality of vanes arranged inside the anode cylinder, and 3rI''i vanes are arranged at both ends of the anode cylinder tube in the axial direction and are connected to every other vane. A strap ring consisting of two pairs of rings,
An antenna lead 4 has one end connected to any one of the plurality of vanes, passes through a through hole 6 of a pole piece 5 provided at the end of the anode cylinder, and the other end is arranged in the axial direction of the anode cylinder tube. It extends to the output antenna section 7.

また、8は陰極部であり陽極円筒の中央部に陽極円筒と
同心状に配設されたらせん状のフィラメントより構成さ
れ、その両端にはエンドハツト9.10を配する。各エ
ンドハツトはそれぞれ陽極円筒管軸方向に配された支持
リード11.12と接続されている。各支持リードは、
出力アンテナ部と反対側の陽極円筒端面側に配されたセ
ラミック材からなるカソードステム13に銀銅ろう付け
され、このカソードステムは銀銅ろう付されたカソード
側管14を介して陽極円筒端面に溶接組立されている。
The cathode section 8 is composed of a spiral filament arranged concentrically with the anode cylinder at the center of the anode cylinder, and end hats 9 and 10 are arranged at both ends of the helical filament. Each end hat is connected to a support lead 11, 12 arranged in the axial direction of the anode cylinder tube. Each support lead is
A cathode stem 13 made of a ceramic material is placed on the end face of the anode cylinder opposite to the output antenna part, and is soldered with silver and copper to the end face of the anode cylinder through a cathode side pipe 14 that is soldered with silver and copper. Assembled by welding.

15はカソードステム側のポールピース、16.17は
カソードステム側への不要輻射抑制用の誘電体部材およ
び金属管、18.19は永久磁石、20は陽極円筒管に
圧入組立てされた放熱フィン、21.22t/′i磁気
回路を形成する継鉄、23はコア入りチョークコイル、
24!ri貫通コンデンサ、25はフィルタボックスで
ある。
15 is a pole piece on the cathode stem side, 16.17 is a dielectric member and metal tube for suppressing unnecessary radiation toward the cathode stem side, 18.19 is a permanent magnet, 20 is a heat dissipation fin assembled by press fit into the anode cylindrical tube, 21.22t/'i Yoke forming the magnetic circuit, 23 is a choke coil with a core,
24! ri feedthrough capacitor, 25 is a filter box.

このような従来のマグネトロン構造においてマグネトロ
ン出力効率を高める一手段はアンテナリードのベインへ
の接続位置を可能な限り陽極円筒の中央部側へ配するこ
とである。ところで従来のマグネトロンの構造から分か
るとおりベイン側端部にはストラップリングが配されて
いるため構造上接続位置は限定される。また特性上の観
点から考えればストラップリングが配される近傍の空間
は電磁界分布が非常に乱れているため不要電波とアンテ
ナリードが結合しないようにアンテナリードのベインへ
の接続位置を決定すると効率が低くなる。つまり、従来
のマグネトロン構造は効率と不要輻射抑制との両者を同
時に満たすべき構造とは言い惟い。
One way to increase the magnetron output efficiency in such a conventional magnetron structure is to connect the antenna lead to the vane as close to the center of the anode cylinder as possible. By the way, as can be seen from the structure of the conventional magnetron, since a strap ring is disposed at the end on the vane side, the connection position is limited due to the structure. In addition, considering the characteristics, the electromagnetic field distribution in the space near where the strap ring is placed is very disordered, so it is more efficient to determine the connection position of the antenna lead to the vane so that unnecessary radio waves and antenna leads are not coupled. becomes lower. In other words, the conventional magnetron structure cannot be said to be a structure that should satisfy both efficiency and unnecessary radiation suppression at the same time.

第6図は本発明者らが測定した従来のマグネトロンアノ
ード構造におけるベイン側端面の電界分布を示している
。同図におXA”tl’26は陽極円筒内側面、27.
2日は陽極円筒内で相対向するベイン、29〜32はス
トラップリング、33はアンテナリードが接続される部
分でるる。図よりストラップリング近傍で電界が大きく
乱れていることが認められる。また、相対向するベイン
間がつくる空間すなわち陰極部が配される空間にもある
程度の電界が存在することも認められる。このことは、
陽極円筒内で発生したマイクロ波エネルギーの一部が陰
極部と結合することをしめすものであり陰極部から放射
される電子の動きを乱すと考えられ陰極部支持リードを
介してカソードステム側への不要輻射を助長させている
と考えられる。
FIG. 6 shows the electric field distribution on the vane side end face of a conventional magnetron anode structure measured by the present inventors. In the figure, XA"tl'26 is the inner surface of the anode cylinder, 27.
2 is a vane that faces each other in the anode cylinder, 29 to 32 are strap rings, and 33 is a part to which an antenna lead is connected. The figure shows that the electric field is greatly disturbed near the strap ring. It is also recognized that a certain amount of electric field exists in the space created between the opposing vanes, that is, the space in which the cathode portion is arranged. This means that
This indicates that a part of the microwave energy generated in the anode cylinder is combined with the cathode part, which is thought to disturb the movement of electrons emitted from the cathode part, and is transmitted to the cathode stem side via the cathode part support lead. It is thought that unnecessary radiation is promoted.

ところで、このフェライト磁石を用いたマグネトロンの
小形・軽量化の構造として出力アンテナ部を陽極円筒管
軸に対して垂直方向に設ける構造が考えられる。このよ
うな構造が特開昭56−3943号公報に示されている
。しかしながら、この公報で開示されているストラップ
リング構造は上述のごとくベインの陽極円筒管軸方向の
両端面に配されていると考えられ出力アンテナ部を管軸
に対して垂直方向に設けることによる磁気回路の小形化
は得られても不要輻射の抑制を達成できる構造ではない
By the way, as a structure for reducing the size and weight of a magnetron using this ferrite magnet, a structure in which the output antenna section is provided in a direction perpendicular to the axis of the anode cylindrical tube can be considered. Such a structure is shown in Japanese Unexamined Patent Publication No. 56-3943. However, as mentioned above, the strap ring structure disclosed in this publication is considered to be arranged on both end faces of the vane anode in the axial direction of the cylindrical tube, and the output antenna section is provided perpendicularly to the tube axis. Even if the circuit can be made smaller, the structure cannot suppress unnecessary radiation.

一方、Beverly D、Kumpferらによる米
国特許No、4,310,286にユニークなマグネl
−ロン構造が開示されている。この構造の主たる特徴は
、陰極部の支持構造である。すなわち、一対のポールピ
ースでもって陰極部を支持する構造である。また第2の
特徴は、一対のストラップリングをベインの陽極円筒管
軸方向中央部に配した構造である。本発明者らはこのス
トラップリングをベインの中央部に配する陽極構造を試
作し、そのペイン側端部の電界分布を測定し以下の結果
を得た。
On the other hand, a unique magnetic material is disclosed in U.S. Patent No. 4,310,286 by Beverly D.
- Ron structure is disclosed. The main feature of this structure is the support structure for the cathode section. That is, the cathode section is supported by a pair of pole pieces. The second feature is a structure in which a pair of strap rings are arranged at the center of the vane in the axial direction of the anode cylindrical tube. The present inventors prototyped an anode structure in which the strap ring was placed in the center of the vane, measured the electric field distribution at the pane side end, and obtained the following results.

この電界分布特性を第7図に示す。同図において、26
は陽極円筒、34.35が一対のストラップリングであ
る。この構造の従来の陽極構造との大きな特性上の迅い
は2点ある。第1点はベイン側端面上の電界分布が整然
としていること、2魚目は対向するベイシ間の陰極部が
配される空間での電界強度が著しく低いことから陰極部
へのマイクロ波エネルギーの結合が著しく弱いことであ
る。
This electric field distribution characteristic is shown in FIG. In the same figure, 26
is an anode cylinder, and 34.35 is a pair of strap rings. This structure has two major characteristics that are different from conventional anode structures. The first point is that the electric field distribution on the end face of the vane side is orderly, and the second point is that the electric field strength in the space between the opposing bays where the cathode section is arranged is extremely low, so that the microwave energy is not transmitted to the cathode section. The bond is extremely weak.

すなわち、このような陽極構造を用いればIへ極部と結
合して漏洩する不要輻射抑制は著しく向上すると考えら
れる。また、アンテナリードをベインで囲まれた電磁界
分布が整然とした空間である小共振空洞内に配すること
により出力部からの不要輻射抑制も可能と考えられる。
That is, it is considered that if such an anode structure is used, the suppression of unnecessary radiation that couples with the pole portion and leaks to I will be significantly improved. It is also believed that unnecessary radiation from the output section can be suppressed by arranging the antenna lead in a small resonant cavity, which is a space surrounded by vanes and has a well-ordered electromagnetic field distribution.

ところで、上記米国特許に開示された出力構造すなわち
アンテナリードの一端をループ形状としてその先端をベ
インに接続させるマイクロ波エネルギー導出構造では出
力効率を前述の従来出力導出構造による効率まで高める
ことは困難である。この理由はストラップリングを一対
で構成することが起因する。すなわち、相隣り合うベイ
ンおよび陽極円筒内側面とがつくる小共振空洞の共振周
波数の決定には周知のごとくストラップリングを無いも
のとした時のイングクタンスLr、容量Crおよびスト
ラップリング装荷により生じる容量CI+とが間係する
By the way, with the output structure disclosed in the above-mentioned US patent, that is, the microwave energy deriving structure in which one end of the antenna lead is shaped into a loop and the tip thereof is connected to the vane, it is difficult to increase the output efficiency to the level of the efficiency of the conventional output deriving structure described above. be. The reason for this is that the strap rings are configured as a pair. In other words, as is well known, the resonant frequency of the small resonant cavity formed by the adjacent vanes and the inner surface of the anode cylinder is determined by the inductance Lr when there is no strap ring, the capacitance Cr, and the capacitance CI+ caused by the loading of the strap ring. and will be in charge.

またCrとC!Iの比率は発振モード分離度の観点から
して適当な比率構成にする必要がある。つまり、従来2
対のストラップリングで得ていた容量値を一対のヌ(ラ
ップリングで得るためには上記小共振空洞内に配設され
るストラップリング長を長くしなければならない。すな
わち、大きなリング径を必要とする。このためアンテナ
リードのベインへの接続位置は従来よりも陽極円筒内側
面側へ移動することになり効率の低下を生じるものであ
る。
Cr and C again! The ratio of I needs to be set to an appropriate ratio from the viewpoint of oscillation mode separation. In other words, conventional 2
In order to obtain the capacitance value obtained with a pair of strap rings with a pair of lap rings, the length of the strap ring disposed inside the small resonant cavity must be increased.In other words, a large ring diameter is required. Therefore, the connection position of the antenna lead to the vane is moved closer to the inner surface of the anode cylinder than in the past, resulting in a decrease in efficiency.

発明が解決しようとする問題点 以上のように従来のマグネトロン構造によればストラッ
プリングをベインの両側端面に配した場合には出力効率
を高めたアンテナリードのベインへの接続位置がストラ
ップリングに近接することからストラップリング近傍の
乱れた電界分布と結合して不要輻射を生じやすくなり一
方、整然とした電界分布の空間に配すれば効率が低下す
る問題点があった。また、ベインの略中央部にストラッ
プリングを配した構成の従来のマイクロ波エネルギ導出
構造では効率を高くできないという問題点があった。
Problems to be Solved by the Invention As described above, according to the conventional magnetron structure, when strap rings are arranged on both end faces of the vane, the connection position of the antenna lead to the vane, which increases output efficiency, is close to the strap ring. As a result, it is easy to combine with the disordered electric field distribution near the strap ring and cause unnecessary radiation, while if it is placed in a space with an orderly electric field distribution, the efficiency decreases. Furthermore, the conventional microwave energy deriving structure having a strap ring placed approximately in the center of the vane has a problem in that efficiency cannot be increased.

本発明はこのような従来の問題点を解決するものであり
、高い出力効率を維持するとともに入出力部からの不要
輻射を抑制する低コストのマグネトロンを提供するもの
である。
The present invention solves these conventional problems and provides a low-cost magnetron that maintains high output efficiency and suppresses unnecessary radiation from the input/output section.

問題点を解決するだめの手段 上記問題点を解決するために本発明のマグネトロンは、
複数のベインの陽極円筒管軸方向の略中央に配されると
ともに前記複数のベインと一つおきに接続される径の異
なる一対のストラップリングと、前記複数のベインの任
意の相隣り合うベインの略中央部において径大な前記ス
トラップリングと一端が接続され陽極円筒側面に設けら
れた結合孔を貫通し前記陽極円筒管軸に垂直な方向に直
線的に配設され他端が出力アンテナ部まで延在するアン
テナリードと、陽極円筒の中央部に同軸的に配された陰
極部と、前記陰極部を支持する前記陽極円筒の一端面よ
り配設された陰極支持構体とを有する構造から成るもの
である。
Means for Solving the Problems In order to solve the above problems, the magnetron of the present invention has the following features:
a pair of strap rings with different diameters arranged approximately at the center in the axial direction of the anode cylindrical tube of the plurality of vanes and connected to every other one of the plurality of vanes; One end is connected to the large-diameter strap ring at approximately the center, passes through a coupling hole provided on the side surface of the anode cylinder, is arranged linearly in a direction perpendicular to the axis of the anode cylinder, and the other end reaches the output antenna part. A structure comprising an extending antenna lead, a cathode section coaxially disposed in the center of an anode cylinder, and a cathode support structure disposed from one end surface of the anode cylinder that supports the cathode section. It is.

作  用 上記構成により、アンテナリードはストラップリングを
介して2つのベインと接続されることになりアンテナリ
ードの小共振空洞内における延在長さを長くしたことに
より小共振空洞内に生じるマイク0波エネルギーとの結
合度を大きくでき出力効率を高効率化できるとともに最
も整然とした電磁界分布空間にアンテナリードが配され
ているため十分な不要輻射抑制も達成できるという作用
がある。
Effect With the above configuration, the antenna lead is connected to the two vanes via the strap ring, and by increasing the extension length of the antenna lead in the small resonance cavity, the microphone 0 wave generated in the small resonance cavity is reduced. The degree of coupling with energy can be increased, output efficiency can be increased, and since the antenna leads are arranged in the most orderly electromagnetic field distribution space, sufficient unnecessary radiation can be suppressed.

実施例 以下本発明を添付図面を参照して説明する。Example The present invention will now be described with reference to the accompanying drawings.

第1図は本発明の一実施例を示すマグネトロンの断面構
成図、第2図はその外観図、第3図は第1図のE −E
’線要部断面図、第4図は陽極円筒管の冷却構成図であ
る。
Fig. 1 is a cross-sectional configuration diagram of a magnetron showing an embodiment of the present invention, Fig. 2 is an external view thereof, and Fig. 3 is E-E of Fig. 1.
Figure 4 is a cross-sectional view of the main part along the line, and is a cooling configuration diagram of the anode cylindrical tube.

図において、36は陽極円筒、37は陽極円筒内に配設
された複数のベイン、38.31−jペインの陽極円筒
管軸方向の略中央に配されるとともに複数のベインと互
い追いに一つおきに接続された径の異なる一対のストラ
ッグリング、40はアンテナリードであり一端が複数の
ベインの任意の相隣り合うベイン(第3図に37a、3
7bで示す)の略中央部において径大なストラップリン
グ3つとその一端が接続されている。このアンテナリー
ドは、このストラップリング接続部から陽極円筒管軸に
垂直な方向に延在し陽極円筒側面に設けられた結合孔4
1を貫通して他端が出力アンテナ部42まで延在してい
る。43は陰極部であり陽極円筒の中央部に陽極円筒と
同心状に配設されたらせん状のフィラメントより構成さ
れ、その両端にはエンドハツト44.45が設けられて
いる。各エンドハツトはそれぞれ陽極円筒管軸方向に配
された支持リード46.47と接続されている。また、
これらの支持リードは陽極円筒一端面側に配されたセラ
ミック材からなるカソードステム48に銀銅ろう付けさ
れて支持されている。カソードステムは銀銅ろう付けさ
れたカソード側管49を介して陽極円筒端面に溶接組立
されている。50゜51はポールピース、52は陽極円
筒他端面を封止する封止板であり陽極円筒に溶接組立て
されている。53.54はカソードステム側への不要輻
射抑制用の誘電体部材と金属管、55,56I/iフエ
ラ()永久磁石、57.58は磁気回路を形成する継鉄
、59.60は陽極円筒管に圧入組立てされた放熱フィ
ン、61.62はこれらの放熱フィンに圧入された放熱
フィンであり(第4図参照のこと)これら放熱フィンの
端部は継鉄と抑圧接続されている。63.64は陽極円
筒と永久磁石の間に挿入され陽極円筒の輻射熱を断熱す
る断熱板であり端部は継鉄と抑圧接続されている。65
はフィルターボックス、66はチョークコイル、67は
貫通コンデンサで6.&陽極内筒内の真空排気は出力ア
ンテナ部側から行ない、この排気バイブロ8とアンテナ
リードとを同時に封止切ってアンテナリードの他端を固
定している。また、出力アンテナ部のアンテナ側管部6
9は三部品を溶接接合させて組立てている。この接合部
の7ランジ部70はガスグツト710支持載置用に用い
ている。
In the figure, 36 is an anode cylinder, 37 is a plurality of vanes disposed inside the anode cylinder, and 38.31-j pane is arranged approximately in the center of the anode cylinder tube in the axial direction, and is aligned with the plurality of vanes one after the other. A pair of strug rings with different diameters are connected at intervals, 40 is an antenna lead, and one end is attached to any adjacent vane of the plurality of vanes (37a, 3 in Fig. 3).
7b), one end of which is connected to three large-diameter strap rings approximately at the center. This antenna lead extends from this strap ring connection part in a direction perpendicular to the axis of the anode cylinder, and is connected to a coupling hole 4 provided on the side surface of the anode cylinder.
1 and extends to the output antenna section 42 at the other end. Reference numeral 43 denotes a cathode section, which is composed of a spiral filament arranged concentrically with the anode cylinder at the center of the anode cylinder, and end hats 44 and 45 are provided at both ends of the helical filament. Each end hat is connected to a support lead 46, 47 arranged in the axial direction of the anode cylinder tube. Also,
These support leads are supported by silver-copper brazing to a cathode stem 48 made of a ceramic material disposed on one end surface of the anode cylinder. The cathode stem is assembled by welding to the anode cylindrical end surface via a cathode side pipe 49 soldered with silver and copper. 50. Reference numeral 51 is a pole piece, and 52 is a sealing plate for sealing the other end surface of the anode cylinder, which is welded and assembled to the anode cylinder. 53.54 is a dielectric member and metal tube for suppressing unnecessary radiation toward the cathode stem side, 55, 56 I/i Fela () permanent magnet, 57.58 is a yoke forming a magnetic circuit, 59.60 is an anode cylinder The radiation fins 61 and 62 are press-fitted into the tube (see FIG. 4), and the ends of these radiation fins are press-fitted to the yoke. 63 and 64 are heat insulating plates inserted between the anode cylinder and the permanent magnet to insulate the radiant heat of the anode cylinder, and the ends thereof are connected to the yoke under pressure. 65
6. is a filter box, 66 is a choke coil, and 67 is a feedthrough capacitor. & The inside of the anode inner cylinder is evacuated from the output antenna side, and the exhaust vibro 8 and the antenna lead are sealed at the same time and the other end of the antenna lead is fixed. In addition, the antenna side tube part 6 of the output antenna part
9 is assembled by welding and joining three parts. Seven flange portions 70 of this joint portion are used for supporting and mounting a gas grip 710.

上記構成において、結合孔41を介して出力アンテナ部
を含む外部負荷回路と結合した小共振空洞の略中央部を
直線状に延在するアンテナリードの一端を径大なストラ
ップリングに接続したことにより径大なストラップリン
グのアンテナリードとの接続点からこの径大なストラッ
プリングがベインと接続される点までのストラップリン
グ部がアンテナリードとして作用するため等測的にアン
テナリードへのマイクロ波エネルギーの結合度合いが大
きくなり高い出力効率を生じさせることができるという
効果がある。
In the above configuration, one end of the antenna lead extending linearly through the approximate center of the small resonant cavity coupled to the external load circuit including the output antenna section through the coupling hole 41 is connected to the large diameter strap ring. The strap ring section from the connection point of the large diameter strap ring to the antenna lead to the point where this large diameter strap ring is connected to the vane acts as an antenna lead, so microwave energy is isometrically transferred to the antenna lead. This has the effect of increasing the degree of coupling and producing high output efficiency.

本発明者らは本発明のマグネトロンと従来ノモのとを負
荷条件VSW’R(,1,1のもとてほぼ同効率で動作
させ基本波(2450MHz帯)両側波帯のスプリアス
特性を測定し以下の結果を得た。
The present inventors operated the magnetron of the present invention and the conventional magnetron at almost the same efficiency under load conditions VSW'R (, 1, 1), and measured the spurious characteristics of both sides of the fundamental wave (2450 MHz band). The following results were obtained.

基本波出力レベル(700〜900ワツト)に対して一
70dBを越えるスプリアス帯域は従来のマグネトロン
に比べて約5分の1の50MHzであった。すなわち、
本発明のマグネトロンによれば従来その抑制が不可能と
考えられてきた基本波近傍の不要輻射を高効率を維持し
つつ抑制できる効果がある。
The spurious band exceeding -70 dB with respect to the fundamental wave output level (700 to 900 watts) was 50 MHz, which is about one-fifth of that of a conventional magnetron. That is,
The magnetron of the present invention has the effect of suppressing unnecessary radiation near the fundamental wave, which has conventionally been thought to be impossible to suppress, while maintaining high efficiency.

尚、カソードステム内の不要輻射抑制用の誘電体部材と
金属管は取り除いてもよいし、チョークコイルは円筒状
のコアの内部を貫通させた所望長を有する一線条コイル
で構成してもよい。
Note that the dielectric member and metal tube for suppressing unnecessary radiation in the cathode stem may be removed, and the choke coil may be constructed of a single wire coil having a desired length that penetrates the inside of the cylindrical core. .

発明の効果 以上のように本発明のマグネトロンによれば次の効果が
得られる。
Effects of the Invention As described above, the magnetron of the present invention provides the following effects.

(1)  ストラップリングをベインの中央部に配した
ことにより、ベインで囲まれた小共振空洞にて発生する
マイクロ波と陰極部との結合を著しく弱くでき、かつ陰
極部より放射される電子の動きがマイクロ波によって乱
される度合いが抑制され陰極支持リードを伝搬してマグ
ネトロン入力側に生じる不要輻射を十分に抑制すること
ができる。
(1) By placing the strap ring in the center of the vane, it is possible to significantly weaken the coupling between the microwave generated in the small resonant cavity surrounded by the vane and the cathode part, and to reduce the amount of electrons emitted from the cathode part. The degree to which the movement is disturbed by microwaves is suppressed, and unnecessary radiation propagating through the cathode support lead and generated on the magnetron input side can be sufficiently suppressed.

(2)  ベイン中央部に配したストラップリングに直
接アンテナリードを接続する構成としたことにより出力
@率を高効率にすることができるとともにアンテナリー
ドをベイン中央の整然とした電磁場空間に配したことに
より出力側からの不要輻射も十分に抑制することができ
る。
(2) By connecting the antenna lead directly to the strap ring placed in the center of the vane, the output ratio can be made highly efficient, and by arranging the antenna lead in an orderly electromagnetic field space in the center of the vane, Unnecessary radiation from the output side can also be sufficiently suppressed.

(3)陽極円筒の一端面は単に封止するだけでよいため
この端面側に配する永久磁石をソ′、1ノド状に構成で
き磁石の小型化がはかれる。
(3) Since one end face of the anode cylinder only needs to be sealed, the permanent magnet disposed on this end face side can be constructed in the shape of a square, and the size of the magnet can be reduced.

(4)出力アンテナ部が突出する方向と陰極支持構体の
配される方向を垂直としたことにより、アンテナ部方向
のマグネトロン本体寸法を小さく出来マグネトロン搭載
機器本体のコンパクト化がはかれる。
(4) By making the direction in which the output antenna section projects and the direction in which the cathode support structure is arranged perpendicular, the dimensions of the magnetron main body in the direction of the antenna section can be reduced, and the main body of the equipment equipped with the magnetron can be made more compact.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例を示すマグネトロンの断面構
成図、第2図はその外観図、第3図は第1図のE −E
’線要部断面図、第4図は冷却構成図、第5図は従来の
マグネトロンの断面構成図、第6図は従来のマグネトロ
ンアノード構造におけるベイン側端面の電界分布図、第
7図は本発明のアノード構造における電界分布図である
。 36・・・・・・陽極円筒、37.37a 、37b・
・・・・・ベイン、38・・・・・・ストラップリング
、39・・・・・・径大なストラップリング、40・・
・・・アンテナリード、41・・・・・・結合孔、42
・・・・・・出力アンテナ部、43・・・・・・陰極部
、46.47・・・・・・支持リード、4B・・・・・
・カソードステム。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 散 男 ほか1名゛ぺ へ 〒\ 第2図 4? 第4図 、s2 第5図 第6図 第7図
Fig. 1 is a cross-sectional configuration diagram of a magnetron showing an embodiment of the present invention, Fig. 2 is an external view thereof, and Fig. 3 is E-E of Fig. 1.
Figure 4 is a cross-sectional view of main parts, Figure 4 is a cooling configuration diagram, Figure 5 is a cross-sectional diagram of a conventional magnetron, Figure 6 is an electric field distribution diagram on the vane side end face of a conventional magnetron anode structure, and Figure 7 is a diagram of the main part. FIG. 3 is an electric field distribution diagram in the anode structure of the invention. 36...Anode cylinder, 37.37a, 37b.
...Bane, 38...Strap ring, 39...Large diameter strap ring, 40...
...Antenna lead, 41...Coupling hole, 42
...Output antenna part, 43...Cathode part, 46.47...Support lead, 4B...
・Cathode stem. Name of agent: Patent attorney San Nakao and one other person Figure 4, s2 Figure 5 Figure 6 Figure 7

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 内部に放射状に配設された複数のベインを有する陽極円
筒と、前記複数のベインの前記陽極円筒管軸方向の略中
央に配されるとともに前記複数のベインと一個おきに接
続される径の異なる一対のストラップリングと、前記複
数のベインの任意の相隣り合うベインの略中央部におい
て径大な前記ストラップリングと一端が接続され前記陽
極円筒側面に設けられた結合孔を貫通し前記陽極円筒管
軸に垂直な方向に配設され他端が出力アンテナ部まで延
在するアンテナリードと、前記陽極円筒の中央部に配設
された陰極部と、前記陽極円筒の一端面より前記陽極円
筒管軸方向に配設された前記陰極部を支持しかつ前記陰
極部に電力を供給する陰極支持構体とを有するマグネト
ロン。
an anode cylinder having a plurality of vanes arranged radially therein; and an anode cylinder having different diameters arranged approximately at the center of the plurality of vanes in the axial direction of the anode cylinder tube and connected to every other one of the plurality of vanes. A pair of strap rings, one end of which is connected to the large-diameter strap ring approximately in the center of any adjacent vane of the plurality of vanes, and the anode cylindrical tube is connected to the anode cylindrical tube through a coupling hole provided on the side surface of the anode cylinder. an antenna lead arranged in a direction perpendicular to the axis and whose other end extends to the output antenna section; a cathode section arranged at the center of the anode cylinder; and an antenna lead extending from one end surface of the anode cylinder to the anode cylinder tube axis. and a cathode support structure that supports the cathode section disposed in the direction and supplies power to the cathode section.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6361310B1 (en) 1998-01-30 2002-03-26 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for operating a combustion plant

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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