В итоге происходит отдача электронным «облачком» энергии резонаторам и потеря энергии на разогрев катода и анода от электронной
бомбардировки. Вся эта энергия потребляется от анодного источника. Существует следующая зависимость между числом резонаторов
N, магнитной индукцией В и частотой генерируемых колебаний f: NB = af, (25.2) где а — коэффициент, зависящий от конструкции.
А магнитная индукция связана с анодным напряжением формулой В = b √Uа, (25.3) где b — постоянная величина. Из формул
видно, что для более высоких частот нужно иметь больше резонаторов или увеличивать магнитную индукцию и анодное напряжение.
Обычно магнитная индукция составляет от 0,1 до 0,5 Тл. Для импульсной работы в дециметровом диапазоне магнетроны строят на
мощность в десятки тысяч киловатт, а в сантиметровом — в тысячи киловатт. В самых мощных магнетронах анодное напряжение в
импульсе достигает десятков киловольт, а анодный ток — сотен ампер. Магнетроны для непрерывного режима имеют мощность в десятки
киловатт на дециметровых волнах и в единицы киловатт — на сантиметровых. В мощных магнетронах применяется принудительное,
воздушное или водяное охлаждение; КПД мощных магнетронов может быть 70 % и даже выше при работе в дециметровом диапазоне,
в сантиметровом диапазоне 30 — 60%. Помимо магнетронов на фиксированную частоту делают настраиваемые магнетроны, в которых
изменяется собственная частота резонаторов. С этой целью для получения более коротких волн вводят в резонаторы медные цилиндры,
которые уменьшают индуктивность, а для получения более длинных волн — металлические пластинки, увеличивающие емкость. Такие
методы дают изменение частоты не более чем на 10—15%. Выполнение подобных устройств представляет известные трудности, так
как находятся эти устройства в вакууме, а управляться должны извне. Рис. 25.14. Принцип устройства коаксиального магнетрона
Электронная перестройка частоты магнетрона основана на том, что эта частота зависит от анодного тока. Изменение анодного
тока на 1 А может дать изменение частоты до нескольких десятков мегагерц. Но в обычных магнетронах такая электронная настройка
не получила широкого применения. Однако существует особый тип магнетронов — магнетроны, настраиваемые напряжением (митроны),
в которых, изменяя анодное напряжение и соответственно анодный ток, можно получить даже двукратное изменение частоты. Конструкция
их несколько отличается от конструкции обычных магнетронов. Особенность этих магнетронов в том, что анодный ток у них ограничен
за счет ослабления эмиссии катода (недокала катода) и имеется внешний резонатор с низкой добротностью, т. е. с широкой полосой
частот. В непрерывном режиме работы при изменении частоты в два раза эти магне