AMPLIFICADORES DE RF DE ALTA POTENCIA CON VÁLVULAS DE VACÍO Febrero 20013 Constantino Pérez Vega Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones Universidad de Cantabria Santander – España
[email protected] http://personales.unican.es/perezvr
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SECUENCIA 1. Introducción 2. Aplicaciones de generación y amplificación en alta potencia 3. Tecnologías en amplificadores de Alta Potencia 4. Válvulas de vacío. Conceptos básicos 5. Válvulas de rejilla Triodos Tetrodos 6. Tubos de haz electrónico lineal. Klystron Tubo de salida inductiva (klystrodo) Tubo de onda progresiva (TWT) 7. Tubos de campo cruzado Magnetrón
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INTRODUCCION No hay una definición precisa de los términos alta y baja potencia En este trabajo consideraremos que la “alta potencia” se tiene cuando es necesario elegir entre más de una posible tecnología para implementar los amplificadores que proporcionen la potencia necesaria.
En estas sesiones trataremos principalmente de los dispositivos de alta potencia basados en válvulas de vacío
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Aplicaciones actuales en que es necesario utilizar dispositivos capaces de generar o amplificar altas potencias
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Radiodifusión sonora y de televisión
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Transmisores de radiodifusión sonora y televisión
Transmisor Toshiba de 10 kw x 2 en VHF 6 6
Comunicaciones espaciales
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Calentamiento industrial
Calentamiento inductivo Entre otras cosas, se emplea en fundición de metales
Oscilador de RF para fundición de metales, de 250 kw. Puede fundir 100 kg de metal en 15 minutos
Calentamiento dieléctrico Se emplea, entre otras cosas, para la deshidratación de alimentos, fabricación de resinas...
Oscilador para precalentamiento de resinas sintéticas de 300 w
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Calentamiento inductivo
2400/1600 kw
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80 kw, 27 MHz
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Calentamiento industrial
Horno de microondas de 300 kw para cocimiento continuo de alimentos y secado
Magnetrón para hornos domésticos 12
Radar
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Radar
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Medicina
Radiología Radioterapia Diatermia ....
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Rayos X - Tubo de Crookes (c.1900)
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Tubo de rayos X (c.1917)
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Tubo de rayos X de ánodo fijo
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Tubo de raxos X de ánodo rotatorio
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Rayos X
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Radioterapia
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Diatermia
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Diatermia por onda corta
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Diatermia por onda corta
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Algunas Aplicaciones en Alta Potencia
Aceleradores de partículas
Gyrotrón – 1Mw 140 GHz
Ciclotrón utilizado en terapia de cáncer
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Aceleradores de partículas
La imagen es de un Klystron utlizado en aceleradores de partículas, capaz de suministrar potencias superiores a 250 kw pulsante.
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Sincrotrón
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TECNOLOGIAS EN AMPLIFICADORES DE ALTA POTENCIA
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Arquitectura de transmisores modulados en FI
Modulador
Procesado de señal y amplificacion
Conversor ascendente
Amplificadores de baja potencia
Amplificadores de alta potencia
A la línea de transmisión y antena
EXCITADOR
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Modulación en FI La señal en banda base se modula a una frecuencia intermedia y se procesa, por ejemplo, corrección de retardo de grupo.
La señal modulada pasa a un conversor ascendente que la traslada a la banda del canal de RF a transmitir.
La señal de RF se amplifica hasta una potencia del orden de 50 a 100 w dependiendo del diseño del transmisor. Esta sección del transmisor suele designarse como excitador
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Para un amplificador dado, el producto ganancia‐ancho de banda es constante.
G2
B2 G1 B1
G1B1 = G2B2 = Constante 31
Amplificación de potencia: Dos tecnologías Estado Sólido (Transistores): Adecuado hasta potencias del orden de 5 a 10 KW. Para potencias elevadas es necesario combinar la salida de varios amplificadores (a veces muchos) Válvulas de vacío Adecuado para potencias desde 100w o menos hasta 100 kw o más 32
Combinación de potencia (coherente)
5W
Amp.
100 W Combinador 2x1
5W
20 W
Amp.
200 W
100 W
Divisor 1x4
Combinador 2x1 5W
Amp.
100 W Combinador 2x1
5W
Amp.
400 W
200 W
100 W
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Combinación de señales coherentes e incoherentes Señales en fase Señales con distinta fase
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Arquiectura de la amplificación de potencia en transmisores de estado sólido
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Dispositivos amplificadores de estado sólido:
VHF: MOSFET Potencias hasta de 15 a 20 Kw
UHF: LDMOS Potencias hasta de 15 a 20 Kw.
Estas potencias se consiguen combinando las salidas de múltiples amplificadores. 36
Combinadores
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Combinador – 60 Kw
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Señal COFDM en el dominio del tiempo
La señal tiene características de ruido blanco La relación entre la potencia pico y la potencia promedio es del orden de 7 dB a 10 dB 40
Hay que tener en cuenta que en transmisión digital la relación entre la potencia pico y la potencia promedio puede ser hasta de 8 a 10 dB. Esto incide en la potencia pico y el voltaje pico que deben soportar la línea de transmisión y la antena
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Relación potencia pico a potencia efectiva en OFDM
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Relación entre potencia pico y potencia promedio en 8VSB
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Tecnología de tubos de vacío: arquitectura básica A línea de transmisión y antena Enfriamiento
Del codificador de canal
Excitador
Estado sólido W 10 a 100 w
Amplificador de potencia
Filtro de máscara
Un tubo o dos en paralelo W 10 a >100 Kw 44
Consumo de potencia en transmisores de tubos y de estado sólido
45 Gerald W. Collins. Fundamentals of Digital Television Transmitters. John Wiley, 2001
Costo relativo de transmisores de tubos vs estado sólido
46 Gerald W. Collins. Fundamentals of Digital Television Transmitters. John Wiley, 2001
Alternador de Alexanderson
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Otras consideraciones
Altura sobre el nivel del mar Consumo de energía Temperatura. Potencia reflejada (ROE). Costo comparativo de refacciones comparado con tecnología de tubos de vacío. MTBF
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Válvulas de vacío Conceptos básicos
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Emisión de electrones u otros iones en sólidos. Los sólidos, y también los líquidos, pueden emitir electrones o iones en alguna de las formas siguientes:
Emisión termoiónica. Emisión fotoeléctrica. Emisión secundaria. Emisión por campo. Emisión radioactiva. Desintegración radioactiva. 50
Definiciones Electrón volt (eV). Es la energía ganada por un electrón acelerado a través de un potencial de 1 volt y equivale a 1.6 10‐19 J. Potencial de excitación. Es la energía, expresada en eV, que debe proporcionarse a un átomo o molécula para producir una transición de un estado dado a otro de mayor energía interna. Potencial de ionización. Es la menor energía, expresada en eV, que debe proporcionarse a un átomo o molécula bien sea en estado normal o excitado, para liberar un electrón. Ionización. En general, un ion es una partícula elemental, o un grupo de partículas, con carga eléctrica total positiva o negativa.
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Carga de espacio. Un grupo de cargas libre en el espacio constituye una carga de espacio o carga espacial. El movimiento de una carga espacial da lugar a una corriente espacial, cuya densidad es igual al producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad normal al área.
Electrones libres en metales. En los metales, los electrones están, por lo general, débilmente ligados a los átomos y, en sólidos o líquidos, pueden pasar fácilmente de un átomo a otro.
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Función de trabajo en electrón volts para diversos metales Tungsteno 4.52 Platino 5.0 Tantalio 4.1 Molibdeno 4.3 Plata 4.1 Bismuto 3.7 Estaño 3.8 Hierro 3.7 Zinc 3.4 Aluminio 3.0 Calcio 3.4 Litio 2.35 Titanio 2.4 Carbón 4.5 Cobre 4.0 Torio 3.0 Magnesio 2.7 Níquel 2.8 Sodio 1.82 Mercurio 4.4 Calcio 2.5 Bario 2.0 Tungsteno toriado 2.63 Oxido de níquel 0.5a 1.5
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Diodo 1905
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Cátodo Caldeo indirecto: El metal del cátodo es de función de trabajo baja (óxidos metálicos o tungsteno toriado) Tiene forma de un cilindro hueco en cuyo interior está el filamento calefactor. La densidad de corriente de emisión termoiónica es alta. La distribución de potencial es uniforme.
Caldeo directo: El cátodo es el propio filamento, alimentado con c.a. Generalmente son de tungsteno o tungsteno toriado. La distribución de potencial es variable, con lo que la emisión termoiónica fluctúa con la frecuencia de la fuente de alimentación e introduce zumbido en 55 la corriente de placa.
El cátodo
Para conseguir emisión termoiónica es necesario calentar, en el vacío, un metal de baja función de trabajo a una temperatura elevada, por debajo de su punto de fusión El calentamiento se realiza haciendo circular una corriente eléctrica a través de un filamento metálico. Los electrones desprendidos forman una nube termoiónica alrededor de éste.
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Densidad de corriente electrónica debida a la emisión termoiónica
J s AT 2 e
W kT
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Saturación de la corriente de ánodo debida al efecto de la carga de espacio.
Corriente de ánodo Richardson-Dusham
V2 > V1
Voltaje de ánodo, V1
Temperatura 58
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Filamento de tungsteno (cátodo de caldeo directo)
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Filamentos de tungsteno (cátodos de caldeo directo)
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Cátodo de óxido de caldeo indirecto
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Válvulas de rejilla Triodo Tetrodo
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Estructura del triodo Placa
Reja de control
Filamento Cátodo
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Audion de Lee de Forest (1908)
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Triodo de alta potencia c.1940
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Elementos de un tríodo de potencia
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Triodo de 8 kw enfriado por aire forzado 70
Parámetros básicos
Factor de amplificación
Resistencia de placa
Transconductancia
rp
gm
v p vg
v p i p i p v g
g m rp 71
A
V VG VG
VBB
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Curvas de corriente constante
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K
G Placa
P
Reja Cátodo
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Osciladores con triodo
Hartley
Colpitts
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Osciladores con triodo (2)
Hartley y Colpitts con acoplamiento capacitivo
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Amplificador básico con triodo
AV
RL
rp RL
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Amplificador con triodo y carga sintonizada
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Alimentación del filamento para reducir el zumbido
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Observación importante
En todas las válvulas de potencia, bien sean de caldeo directo o indirecto el voltaje de filamento nunca debe exceder el recomendado por el fabricante.
Un aumento de voltaje del 5%, reduce la vida de la válvula en un 50%.
En la práctica el voltaje que se aplica al filamento es del orden de un 5% menor del nominal.
Esto es válido para todos los tipos de válvulas. 82
Sellos vidrio metal o cerámica metal
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Funcionamiento en clase A
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Funcionamiento en clase B
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Funcionamiento en clase C
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Amplificador modulado en clase C con tríodo
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Algunos inconvenientes de los triodos Tamaño: Las dimensiones deben ser significativamente menores que λ/4 a la frecuencia de funcionamiento.
Tiempo de tránsito La separación interelectródica, principalmente entre cátodo y reja en relación inversa a la frecuencia. Esto limita su funcionamiento a frecuencias superiores a unos 300 MHz.
Neutralización La capacidad interelectródica entre placa y reja produce retroalimentación que puede causar la oscilación del tubo y requiere ser neutralizada.
Ruido Es causado, principalmente por emisión secundaria en la placa 88
Circuitos típicos de neutralización
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Triodos de electrodos planos (triodos plano o planares) Pueden funcionar a frecuencias hasta de varios GHz a potencias hasta de 2 kw. Se usaron en las sondas espaciales Pioneer y funcionaron más de 30 años.
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Triodos para calentamiento industrial
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Triodos para calentamiento inductivo
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TETRODOS
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Placa
Reja pantalla Reja de control
Cátodo Filamento
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Curvas de placa del tetrodo
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Corriente de pantalla en un tetrodo
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Tetrodo de haz de potencia
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Curvas de placa de un tetrodo de haz de potencia tipo GU‐13 103
Estructura interna de un tetrodo
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Tetrodos de potencia 10 kw en TV
300 w en HF
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Tetrodos utilizados en transmisores de TV en las bandas de VHF y UHF
Cortesía de Thomson Tubes Electroniques
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Tetrodo montado en cavidad
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Algunos circuitos “clásicos” Modulación en reja
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Modulación en pantalla
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Modulación en placa
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Amplificador modulado, clase C, con tetrodo
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El circuito del tetrodo se realiza de modo que quede un nodo de corriente al final de un circuito de un cuarto de longitud de onda (/4). El tetrodo, en un amplificador, es parte del circuito resonante de un cuarto o tres cuartos de longitud de onda. Asimismo, sus dimensiones geométricas juegan un papel importante y condicionan los voltajes y corrientes de RF.
El voltaje de ánodo se limita a un máximo del orden de 30 KV y, por consecuencia, para conseguir un rendimiento elevado es necesario que el cátodo tenga un área grande.
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El aumento del área del cátodo puede conseguirse de dos formas: aumentando el diámetro del cátodo o su altura. El aumento del diámetro del cátodo tiene dos efectos sobre sus parámetros eléctricos:
Disminución de la frecuencia de resonancia en el modo TE11. Si esta frecuencia es muy cercana a la frecuencia nominal o a su primer armónico, es muy difícil, sino imposible, amortiguar las oscilaciones parásitas.
Aumento de las capacidades parásitas del tubo.
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En el circuito de salida, en el espacio entre la reja pantalla y el cátodo, los voltajes y corrientes de RF pueden expresarse mediante las siguientes ecuaciones:
V ( x) Vmax cos x Psal R L cos x Vmax I ( x) J sen x Zc Donde, = 2/ x = Distancia desde el extremo superior del tubo. RL= Impedancia de carga a la que está conectado el tubo. Vmax = Voltaje sobre el eje del tubo en x = 0. Zc = Impedancia caracterísitca del espacio entre el ánodo y la reja pantalla. J = Constante que depende de la geometría del tubo y del tipo de cátodo. 114
Diacrodo
Las distribuciones de corriente y voltaje en el espacio entre el ánodo y la reja pantalla no son uniformes y, por consecuencia, la distribución de potencia tampoco es uniforme, teniéndose la potencia máxima en la parte superior. El diseño del diacrodo combina en un tetrodo las capacidades y ventajas de una tecnología avanzada con el concepto desarrollado por la empresa RCA hace muchos años, en sus triodos de doble terminación y muy alta potencia. El diacrodo es, en realidad, un tetrodo de doble terminación, en el que las variaciones en las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la altura del cátodo. Por tanto, la idea es obtener la misma altura equivalente del cátodo, poniendo en paralelo dos medios tetrodos
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Distribución de corriente y voltaje en un tetrodo y un diacrodo
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Estructura interna de un diacrodo
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Principales tipos de diacrodos
Diacrodo enfriado por aire
Diacrodo enfriado por agua
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TUBOS DE HAZ ELECTRONICO
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Los tubos de haz electrónico basan su funcionamiento en la interacción de un haz electrónico con un campo electromagnético
Klystron (1937) Klystrodo o IOT Magnetrón (finales de los veintes) Tubo de onda progresiva Amplificador de campo cruzado (CFA) Girotrón (hasta 2 Mw a frecuencias de 20 a 250 GHz)
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Avances en la potencia de dispositivos amplificadores
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Estado del Arte
Potencia promedio (W)
1.0E+07
Klystron Gyrotron
1.0E+06
CFA
Gridded Tube
1.0E+05 1.0E+04
Helix TWT
1.0E+03
CCTWT
Si BJT
1.0E+02 Silicon-intensified tube
1.0E+01
MESFET Phemt
1.0E+00
Impatt
1.0E-01 1.0E-02 0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
Frequencia GHz
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Mejoras en la fiabilidad (Tiempo medio entre fallos o MTBF)
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TUBOS DE HAZ LINEAL Klystron Klystrodo (IOT) Tubo de onda progresiva (TWT) Girotrón
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KLYSTRON
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Oskar y Agnessa Arsenyeva-Heil: Inventores del klystron. “A New Method for ProducingShort, Undamped Electromagnetic Waves of High Intensity.” Alemania 1935
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Tubo de Heil 130
En occidente la invención se atribuye a William Hansen y a los hermanos Russell y Sigurd Varian en Estados Unidos en 1937, independientemente de Heil 131
Russell y Sigurd Varian
Klystron primitivo de dos cavidades 132
Cavidad de entrada
Cavidad intermedia
Imanes de confinamiento del haz electrónico Cavidad de salida
Cañón electrónico
Colector Haz Electrónico
Cátodo +
Tubo de arrastre
Anodo Señal de entrada
Señal de salida
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Primer klystron de 1 MW
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Klystron para banda S
137
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Klystron medium power
139
140
Respuesta del conjunto de cavidades Respuesta individual de cada cavidad
f1
f2
f3
Frecuencia
Ancho de banda del conjunto
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Klystron de colector escalonado (Depressed collector klystron)
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Klystron empleado en radioterapia
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800 kw 500 MHz Sincrotrón
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Transmisor de TV-UHF de 60 Kw
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Klystron E3746 (Toshiba)
Operation Frequency 5712 MHz Peak Output Power Power Efficiency Pulse Duration Pulse Repetition Gun Voltage Beam Perveance Beam Current
50 MW 47 % 2.5
usec (typical)
50 pps 350 kV 1.53 uA/V1.5 317 A
Solenoid Focus .
-
3-Cell Traveling-wave . Output
-
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Klystron Reflex
148
Klystron Reflex
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Klystron Reflex
150
TUBO DE SALIDA INDUCTIVA (IOT O KLYSTRODO)
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Circuito de enfriamiento del colector
Colector
Circuito de enfriamiento del cuerpo del tubo
Espacio al vacío en el interior del colector
Tubo de arrastre Anodo Cañón electrónico
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Filamento calefactor
Entrada de RF del excitador Choke de RF
Cátodo (-30 KV) Placa para ajuste de sintonía de la cavidad
Reja de control (-30 KV) Cavidad de entrada
Choke de RF
Placa para ajuste de sintonía de la cavidad
Cavidad de entrada
Anodo (conectado a tierra) Haz electrónico hacia el colector
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Piezas polares
Electrodos de enfoque
Líneas del campo magnético Cátodo
Reja
Tubo de arrastre
Haz electrónico
Anodo
Bobina magnética
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Trayectoria helicoidal de los electrones Líneas de flujo
La fuerza sobre los electrones se dirige radialmente hacia el centro
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Thales
CPI 156
IOT
Klystrodo 157
Cátodo de IOT
158
Rejilla de grafito pirolítico de IOT
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IOT montado en carro con el excitador incorporado
Lazo de acoplamiento de salida Manivela para ajuste de sintonía de la cavidad de salida Bobina de enfoque Circuito de enfriamiento para la cavidad de salida y el cañón electrónico Cavidad de entrada Parte de la cavidad de entrada de pequeño diámetro Excitador de estado sólido
Cavidad primaria de salida Acoplamiento de banda ancha Cavidad secundaria de salida
Stub de ajuste para la señal de entrada Carro de soporte
160
161
Colector 1 Anodo
Tubo de arrastre
Colector 3
Tubo de salida
Cátodo
Electrodo de enfoque
Ventana cerámica Piezas polares Fundas de refrigeración
Colector 2
162
163
TUBOS DE ONDA PROGRESIVA (TWT)
164
Estructura del tubo de onda progresiva
1. Cañón electrónico
4. Atenuador
7. Tubo de vacío
2. Entrada de RF
5. Hélice
8. Colector
3. Imanes
6. Salida de RF 165
Estructura del tubo de onda progresiva
166
TWT
167
Hélice de TWT
168
TWT – Estructura interna
169
Aletas del colector de un TWT
170
Modulación del haz en un TWT
171
Diagrama funcional del TWT
172
200 w
173
174
TWT de 50 kw
175
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Antena transmisora/receptora
Blanco Rango o alcance
Transmisor y receptor
177
Sección transversal de radar (σ) Densidad de flujo de potencia incidente sobre el blanco
SB
Ptx Gtx 4 d 2
La potencia reflejada por el blanco en dirección a la antena transmisora es: Área de intercepción de la antena receptora:
PB S B
2 Arx Grx 4
watt
La potencia antes de la antena receptora (suponiéndola cosituada con la transmisora es:
Pr (iso )
Potencia recibida
PtxGtxGrx 2 Prx 4 3 r 4
S B Ptx Gtx 2 4 d 2 4 d 2
watt 178
TWT de la sonda Galileo
179
180
TUBOS DE CAMPO CRUZADO Magnetrón Amplificador de campo cruzado (CFA)
181
MAGNETRON Hasta mediados de los setenta los transmisores de radar sólo utilizaron tubos de vacío. Los primeros sistemas sólo magnetrones y luego también TWT y klystrons. También se usaron triodos y tetrodos a frecuencias por debajo de 600 MHz
Siguen siendo los dispositivos más utilizados en radar y se usan también en calentamiento industrial, para deshidratación de alimentos y es el elemento universal en los hornos domésticos de microondas
182
Magnetrón Es un oscilador de microondas de alta potencia en que la energía potencial de una nube electrónica cercana al cátodo se convierte en energía de RF en una serie de cavidades resonantes. Es, básicamente, un diodo oscilador de geometría cilíndrica
183
Uno de los primeros magnetrones desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial
184
Magnetrón coaxial primitivo
185
186
50 Kw 3.2 GHz
F. E. Terman. Applied Electronics. McGraw—Hill 1954
187
Trayectorias electrónicas en el magnetrón
F. E. Terman. Applied Electronics. McGraw—Hill 1954
188
Los magnetrones son: Simples (básicamente diodos) Pequeños Robustos De bajo costo comparados con otros tubos de MW
Su frecuencia de oscilación depende de su geometría y varía ligeramente con la temperatura ambiente (del refrigerante) y con la temperatura del tubo. A veces se emplea AFC.
189
190
191
Tipos de ánodos
192
193
Sintonía del magnetrón
194
Magnetrón de sintonía inductiva
195
Magnetrón de ánodo dividido
El magnetrón de ánodo dividido tiene una característica de resistencia negativa y es un variante del magnetrón básico, capaz de generar mayor potencia que éste.
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Magnetrón de ánodo dividido 5J29 (150 w)
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Magnetrón coaxial (desarrollado c. 1960) Es un magnetrón con una cavidad anular en forma de aletas, de Q elevada y estrechamente acoplada a las aletas del ánodo dentro del cilindro interno. Es más estable en frecuencia que el magnetrón normal.
198
Pueden no resultar adecuados cuando:
•Es necesario un control de frecuencia preciso •Es necesario cambiar de banda de frecuencia •Se requiere gran estabilidad en la frecuencia de oscilación •Es necesaria transmisión coherente •Es necesario transmitir pulsos codificados o conformados •Es necesario que la potencia de señales espurias sea la mínima posible
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200
Métodos de acoplamiento
201
Magnetrón típico utilizado en radar
202
Magnetrón usado en hornos domésticos de microondas
203
Magnetrón usado en aplicaciones médicas
204
Magnetrón 3 Mw
205
206
Magnetrón miniatura para funcionamiento pulsante en banda Ka
207
208
209
210
Sputtering Magnetron
211
TWT Efficiency
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