Magnetrón Marine Radar de la banda X de las tecnologías EEV MG5436 25kW de E2V
Eléctrico
El ± de la frecuencia de funcionamiento 9410 cátodo de potencia de salida máximo típico de 30 kilovatios del megaciclo 25 calentó indirectamente voltaje del calentador (véase la nota 1)
6,3 corriente del calentador de V en 6,3 V (véase la nota 2)
0,5 un cátodo que precalienta el tiempo (mínimo) (véase la nota 3)
60 s entran la capacitancia 9,0 que el coeficiente de la temperatura máxima del PF de frecuencia considera la nota 4
Mecánico
Guía de onda de la salida no.16 (22,86 x 10,16 milímetros de interno)
La liquidación mínima del integral A del imán de 25 milímetros se debe mantener entre el magnetrón y cualquier material magnético.
IEC UBR100 del acoplador
Enfriamiento natural
Peso neto posición de montaje aproximada de 0,7 kilogramos
Magnetrón compacto, rugoso, ligero, de frecuencia fija del pulso, diseñado para los usos marinos del radar.
Marca | Magnetrón |
Modelo | MG5436 |
Tipo | Marine Radar |
Voltaje del calentador | 6,3 V |
Corriente de ánodo | 8,0 A |
Duración del pulso | 0,8 ms |
De potencia de salida | 25 kilovatios |
De potencia de salida | 18 W |
Peso | 0,7 kilogramos aproximadamente |
1. Para el funcionamiento óptimo un valor de 6,3 V se recomienda. Sin embargo, este magnetrón funcionará satisfactoriamente dentro de los límites especificados. El calentador del magnetrón se debe proteger contra la formación de arcos por el uso de una capacitancia mínima de 4000 PF desviados a través del calentador directamente en los terminales de la entrada; en algunos casos una capacitancia de hasta 2 frecuencia intermedia puede ser necesaria dependiendo del diseño del equipo. Para otros detalles vea el preámbulo del magnetrón.
2. Medido con el voltaje del calentador de 6,3 V y de ninguna energía de entrada de ánodo, los límites actuales del calentador son 0,5 al mínimo, 0,6 un máximo.
3. Para las temperaturas ambiente sobre 0 8C. Para las temperaturas ambiente entre 0 y 755 8C, el cátodo que precalienta tiempo es 90 segundos de mínimo.
4. Prueba del diseño solamente. El cambio máximo de la frecuencia con el cambio de temperatura del ánodo (después de calentarse) es 70,25 MHz/8C.
5. Los diversos parámetros son relacionados por la fórmula siguiente: Vapk x Du donde pi = energía de entrada mala en iapk de los vatios = corriente de ánodo del pico en vapk de los amperios = voltaje máximo del ánodo en voltios y Du = ciclo de trabajo del pi = del iapk x. Para la energía de entrada mala del pulso mayor de 45 con el voltaje del calentador se deben reducir en el plazo de 3 segundos después del uso del HT según el horario siguiente: Vh = 0,08 voltios (110 7 pi) donde pi = energía de entrada mala en vatios.
6. Definido como la tangente más escarpada al borde delantero del pulso de voltaje sobre la amplitud del 80%. Ninguna capacitancia en el sistema de visión no debe exceder de 6,0 PF.
7. El índice máximo de subida de voltaje para la operación estable depende de características detalladas del pulso aplicado y del diseño impulsor. El grado máximo especificado se aplica a los pulsers duros típicos del tubo. Para la inquietud que comienza mínima y la operación óptima, el índice recomendado de subida de voltaje para la mayoría de la línea tipo pulsers es de 60 a 90 kV/ms.
8. Tolerancia el + 40%.
9. Otras gamas de frecuencia se pueden suministrar a petición.
10. Con el magnetrón actuando en un VSWR del 1.15:1 sobre una gama máxima de la corriente de ánodo de 6,0 a 10 A. Pulses se definen como falta cuando el nivel de energía del RF es menos del 70% del nivel de energía normal en 0,5% gamas de frecuencia. Los pulsos que falta se expresan como porcentaje del número de pulsos de entrada aplicados durante un período minucioso dos de observación.
11. Medidas tomadas ‘leído tan’ usando el equipo convenientemente calibrado.