Ее вывод также проходит через стеклянную трубку. Благодаря сильной связи между резонаторами энергия отбирается от всех резонаторов.
Вместо коаксиальной линии для вывода энергии на очень коротких волнах используется волновод, соединенный с резонатором через
щель. Иногда также применяют
коаксиально-вол-
новодный вывод. Рис. 25.9. Магнетрон с внешней магнитной системой 1
— вывод СВЧ; 2 —радиатор; 3 — магнит; 4 — вывод подогревателя Рис. 25.10. Влияние магнитного поля на движение электронов
в магнетроне Рис. 25.11. Вращающееся электронное «облачко» в магнетроне при отсутствии колебаний Анод магнетрона имеет высокий
положительный потенциал относительно катода. Так как анод служит корпусом магнетрона, то его обычно заземляют, а катод находится
под высоким отрицательным потенциалом. Между анодом и катодом создается ускоряющее поле, силовые линии которого расположены
радиально, как в диоде с цилиндрическими электродами. Вдоль оси магнетрона действует сильное постоянное магнитное поле, созданное
магнитом, между полюсами которого располагается магнетрон. Один из вариантов магнитной системы показан на рис. 25.9. В так
называемых пакетированных магнетронах постоянные магниты входят в конструкцию самого магнетрона. Рассмотрим сначала движение
электронов в магнетроне, предполагая, что колебаний в резонаторах нет. Для упрощения изобразим анод без щелей (рис. 25.10).
Под влиянием ускоряющего электрического поля электроны стремятся лететь по силовым линиям, т. е. по радиусам, к аноду. Но
как только они набирают некоторую скорость, постоянное магнитное поле, действующее перпендикулярно электрическому полю, начинает
искривлять их траектории. Так как скорость электронов постепенно нарастает, то радиус этого искривления постепенно увеличивается.
Поэтому траектория электронов будет сложной кривой. На рисунке показаны траектории электрона, вылетевшего из катода с ничтожно
малой начальной скоростью, для разных значений магнитной ин