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KLYSTRON Y MAGNETRON

KLYSTRON Y MAGNETRON. Adriana María Romero Romero G2N24Adriana Código 244755. VALVULAS TERMOIÓNICAS.

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KLYSTRON Y MAGNETRON

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  1. KLYSTRON Y MAGNETRON Adriana María Romero Romero G2N24Adriana Código 244755

  2. VALVULAS TERMOIÓNICAS • Componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio "vacío" a muy baja presión, o en presencia de gases especialmente seleccionados. • Fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica en la primera mitad del siglo XX.

  3. CÓMO FUNCIONA?? • El efecto Edison consiste en un fenómeno de conducción eléctrica que tiene lugar en el vació. Edison descubrió que los electrones que se desprenden de un filamento incandescente pueden ser atraídos por un electrodo positivo, dispuesto en el mismo tubo. Con las mejoras oportunas, dicho invento sirvió de base para el desarrollo posterior de la electrónica. Concretamente, resultó una aportación imprescindible para la radio y la televisión en la primera mitad del siglo XX.

  4. Ley de Richardson se determinó mediante un experimento en el que la corriente procedente de un alambre, bajo calentamiento controlado, parecía depender exponencialmente de la temperatura del alambre, comportamiento que era modelado por una fórmula matemática similar a la ecuación de Arrhenius. • DondeT es la temperatura del metal en kelvin,W es la función de trabajo del metal, k es la constante de Boltzmann. La constante de proporcionalidad A, conocida como la constante de Richardson, dada por:

  5. Los Klistrones, Magnetrones y Tubos de onda progresiva son tipos de válvulas termoiónicas, que funcionan como dispositivos de microondas.

  6. KLYSTRON • Qué es? Es una válvula de vacio de electrones en la que se produce una modulación inicial de velocidad impartida a los electrones

  7. Cómo Funciona? • El klistrón es un es un amplificador de potencia de alta frecuencia, es decir, recibe a la entrada ondas electromagnéticas de alta frecuencia y baja potencia  y da a la salida microondas de alta potencia (7 MW).

  8. Se dispone de un cañón electrónico que emite un haz de electrones que pasa a través del espacio intermedio entre las cavidades de cada uno de los resonadores. • La primer cavidad sirve para ingresar la señal de microondas a ser amplificada, mientras que la segunda se usa para extraer la señal ya amplificada. La señal de entrada excita la primer cavidad creando un campo eléctrico el cual modula a su vez el haz de electrones. La velocidad de los electrones es proporcional al campo resultante en la cavidad. En la última cavidad se genera un campo eléctrico como función de la velocidad de los electrones que se transforma en una corriente de microondasdesalida.

  9. MAGNETRÓN • Qué es? Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microonda.

  10. Cómo Funciona? • Se clasifica como diodo porque no tiene rejilla como un bulbo ordinario. Crea un campo magnético en el espacio entre el ánodo (la placa), y el cátodo sirve como rejilla. Las configuraciones exteriores de magnetrones distintos varían según la marca y el modelo; pero las estructuras básicas internas son las mismas; es decir, el ánodo, el filamento, la antena, y los imanes.

  11. El filamento conectado al polo negativo, se pone incandescente y emite electrones, por efecto termoiónico, que son atraídos por el cilindro (polo positivo), originando una trayectoria circular para los mismos, lo cual hace a su vez que se produzcan ondas electromagnéticas (microondas) perpendiculares al desplazamiento de los mismos.

  12. Aplicaciones • Radio • Televisión • Horno Microondas • Radares • Meteorología • Comunicación Vía Satélite • Medición de Distancias • Investigación de las propiedades de la materia o cocinado de alimentos.

  13. BIBLIOGRAFÍA • http://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-7731.pdf • http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_vac%C3%ADo • http://especptroelectromagnetico.blogspot.com/2007/04/las-microondas.html • Serway, R. ; Beichner, R. ; Fisica para Ciencias e Ingenieria, 5ta. Edición. Tomo II. pp. 904-910

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