于是设备制成后就极有可能产生各管之间的交叉耦合现象,这种现象的后果,轻则降低各管的输出功率和效率,重则损坏管子,使管子产生非寿命终了的失效。这种现象实际上与相控阵天线设计中遇到的各天线元之间的互耦现象是非常类似的。从相控阵天线理论中我们知道,这种各天线元之间的耦合产生四个效应,其中一个就是改变了每一个辐射元的输入阻抗,使其与单独辐射的输入阻抗发生了改变。在多管馈能时与单管馈能时的这一阻抗的改变,就会导致耦合效率的变化。如果我们在设计单管馈能时达到了佳匹配,那么这种交叉互耦现象的出现只会导致耦合效率的下降,导致输出功率的下降。这一下降程度则取决于交叉耦合的情况,目前尚无非常成功的设计范例和程序,而完全依靠实际经验来摸索。

。因此在设计这类大容积的工业微波炉时就有许多不同的考虑原则,但主要还可归纳为以下几个因素:
1、
具有足够高的微波功率密度;
2、
具有足够多的模式数,以保证炉内微波场强分布的均匀性;
3、
与微波源具有良好的耦合方式,保证足够高的耦合效率;
4、
避免炉内尤其是耦合口附近产生因高水汽产生的高频击穿;
5、
具有良好的防泄漏装置,保证操作位上的人员的安全性。

无论是家用微波炉,还是采用炉用磁控管的大型工业微波加热设备,其中磁控管的失效通常表现在:
1 阳极损坏:由于阳极端面存在局部烧毁或严重变形,或阳极块两端的隔模带的变形造成相互短接或与阳极的短接导致谐振系统的变态或消失,管子无法正常起振,这主要是由于阳极散热严重不足而又无合适的保护措施造成的,但这种失效情况属于非正常的寿命终了,因此,只要措施得当是完全可以避免的。
2 能量输出器即天线的损坏:由于管子工作在雷基图(负载特性曲线)不恰当的相位区中造成高频输出电流过大会造成天线烧断,或输出端陶瓷炸裂,或天线帽局部烧毁等现象。家用微波炉腔与管子的严重失配,工业微波炉中的各管位置的配置不当,或空炉运行等都会产生上述失效现象。

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