Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
Главная  Передающие устройства СВЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

тепловые потери. В различных типах передатчиков выделяющаяся в виде теплоты мощность, которую необходимо отвести от тепловыделяющих элементов и рассеять, составляет от 30 до 80 % мощности, потребляемой от источников питания. Необходимость отвода теплоты от таких элементов определяется в первую очередь ограниченной термостойкостью как конструкций тепловыделяющих элементов, так и используемых в них материалов. Часто требование поддерживать температуру того или иного узла (элемента) радиопередатчика в заданных пределах (иногда очень узких) вызывается необходимостью обеспечить стабильность какого-то электрического параметра передатчика, например рабочей частоты, и т. д.

Наиболее мощными источниками тепловыделения в передатчиках СВЧ являются аноды и коллекторы генераторных приборов, их катодные и сеточные выводы, кристаллы твердотельных генераторов, резонансные и замедляющие системы, развязывающие приборы, обмотки фокусирующ} х электромагните в (соленоидов). В мощных генераторных приборах основная часть теплоты выделяется на анодах (коллекторах), но из-за рассеяния электронных потоков и оседания части электронов на корпусах приборов, замедляющих системах и других элементах конструкции на них также может наблюдаться значительное тепловыделение.

Системы охлаждения в передатчиках предназначены для отвода излишней теплоты от тепловыделяющих элементов. Построение систем охлаждения определяется применяемым способом теплоотвода Эти способы могут быть основаны на использовании эффектов теплопроводности и естественной конвекции воздуха, вынужденной конвекции воздуха, вынужденной жидкостной конвекции, поверхностного кипения, конденсации в тепловых трубах. Количественно процесс теплоотвода при различных способах можно описать уравнением

Ротв = С5АГ, (13.14)

где Ротв - мощность, отводимая от тепловыделяющего элемента с поверхностью теплообмена 5 при разности температур теплоносителя и поверхности тепловыделяющего элемента АГ, °С, С - коэффициент теплообмена (табл. 13.1). Значения этого коэффициента дают возможность оценить применимость того или иного способа для отвода тепловой мощности в заданных условиях (S и AT).



Таблица 13.1

Явление

Способ теплоотвода

с, Вт/(м2-К)

Естественная воздуха

конвекция

Естественное охлаждение

2-10

Вынужденная воздуха

конвекция

Принудительное воздушное охлаждение

10-100

Вынужденная масел

конвекция

Принудительное жидкостное охлаждение

300-1000

Вынужденная .воды

конвекция

1000-3000

Поверхностное воды

кипение

>

500-45 ООО

<апельная конденсация воды

Тепловые трубы

40 000-120 ООО

Теплоотвод с естественным охлаждением не требует специальных систем и применяется в передатчиках малой мощ--ности - до нескольких десятков - сотен Вт.

Принудительное воздушное охлаждение широко применяют для создания систем охлаждения передатчиков СВЧ с выходной мощностью в несколько киловатт. В этом случае системы охлаждения достаточно просты по конструкции, удобны для обслуживания, экономичны. Аноды и коллекторы генераторных приборов, охлаждаемых этим способом, имеют выводы с воздушными радиаторами, через которые продувают охлаждающий воздух. На рис. 13.18 показана конструктивная схема воздушного охлаждения генераторного прибора, в котором на анод (коллектор) подается высокое напряжение питания. Для обеспечения электрической прочности в систему охлаждения включен трубчатый керамический изолятор 3, выполняющий одновременно роль воздуховода и опорного изолятора крепления генераторного прибора. В одной из труб воздуховода обязательно помещают аэроконтакт 5, подвижная лопасть которого поворачивается под действием воздушного потока, замыкая или размыкая соответствующие контакты, включенные в систему УБС. Такую же роль могут играть и центробежные контакты, устанавливаемые в двигателе вентилятора 7. Как правило, воздушные системы охлаждения работают как вытяжные, засасывая воздух



у тепловыделяющего элемента и выбрасывая его через вентилятор. В качестве последних применяют высокооборотные вентиляторы с электроприводом-центробежные для-создания больших напоров при малых расходах воздуха и осевые для малых напоров и при больших расходах воздуха. Необходимый для отвода 1 кВт мощности расход, воздуха зависит от площади радиатора и составляет до



Рис. 13.18. Схема воздушного охлаждения анода (коллектора) генераторного прибора:

/ - воздухозаборник; 2- анодный (коллекторный) радиатор генераторного прибора, 3 - трубчатый керамический изолятор; 4 -элемент каркаса (шасси), 5 - аэроконтакт,6- брезентовая звукопоглощающая труба; 7 - вентилятор

Рис. 13.19. Схема конструкции теплообменника для жидкостного охлаждения анода (коллектора) генераторного прибора:

/-генераторный прибор; г-его анод (коллектор); 3-уплотнение: 4-внутренний цнлнндр теплообменника (рубашка); 5 - наружный цилиндр теплообменника (корпус); входной н вцхоДной гидроразъемы

1 мУмин И более. Расход мощности в системе принудительного воздушного охлаждения (питание электропривода) 0,1 - 0,2 кВт на 1 кВт отводимой мощности.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения