

横向电场微波加热炉.pdf
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横向电场微波加热炉.pdf
本发明采用一个到两个辐射阵列在横向电场微波加热炉的加热腔的后方或上方尽量多地激励起高次模TEn0模式(n为整数,大于等于2),从而在所述加热腔中形成驻波。本发明包括加热腔,至少一个辐射阵列,所述至少一个辐射阵列包括沿Z轴的至少两行辐射器1,所述辐射阵列通过地板向所述加热腔辐射微波能量,位于同一辐射阵列上沿X轴排列属于同一行的辐射器辐射的微波在各辐射器的沿Z轴一边的中心线上的电场在Z轴方向上的分量为零。与传统的微波炉中微波源通过波导和耦合孔在加热腔中同时激励各自能量难以控制的多个谐振模式相比,本发明的工作模
横向均匀的微波加热炉.pdf
本发明采用一个到两个辐射阵列在横向均匀的微波加热炉的加热腔的前方、后方或上方尽量多地激励起高次模TEn0模式(n为整数,大于等于2),从而在所述加热腔中形成均匀分布的驻波。所述至少一个辐射阵列包括沿Z轴的至少两行辐射器。所述辐射阵列通过地板向所述加热腔辐射微波能量。所述任意辐射阵列上的辐射器沿X方向和沿Z方向都均匀分布。位于同一辐射阵列上的所有辐射器中辐射的微波为相干波。为了进一步改善加热的均匀性,我们使用了可以横向平移的或者可以绕加热腔的垂直轴线进动的旋转圆盘。本发明通过控制横向均匀的微波加热炉的空腔中
横向均匀场微波加热炉.pdf
本发明采用一个到两个辐射阵列在横向均匀的微波加热炉的加热腔的前方、后方或上方尽量多地激励起高次模TEn0模式(n为整数,大于等于2),从而在所述加热腔中形成均匀分布的驻波。所述至少一个辐射阵列包括沿Z轴的至少两行辐射器。所述辐射阵列通过地板向所述加热腔辐射微波能量。所述任意辐射阵列上的辐射器沿X方向和沿Z方向都均匀分布。位于同一辐射阵列上的所有辐射器中辐射的微波为相干波。为了进一步改善加热的均匀性,我们使用了可以横向平移的或者可以绕加热腔的垂直轴线进动的旋转圆盘。本发明通过控制横向均匀的微波加热炉的空腔中
横向场贴片天线阵微波加热炉.pdf
本发明采用一个到两个辐射阵列在横向场贴片天线阵微波加热炉的加热腔的后方或上方尽量多地激励起高次模TEn0模式(n大于等于2),从而在所述加热腔中形成驻波。本发明包括加热腔,至少一个辐射阵列。所述至少一个辐射阵列包括沿Z轴的至少两行辐射器1。所述任意辐射器为贴片天线。所述沿X轴相邻的贴片天线中心之间的间距小于工作微波自由空间的波长的一半。所述辐射阵列通过地板向所述加热腔辐射微波能量。为了进一步改善加热的均匀性,我们使用了可以横向平移的或者可以绕加热腔的垂直轴线进动的旋转圆盘。本发明通过控制横向场贴片天线阵微
微波加热炉的温度控制方法、系统和微波加热炉.pdf
本发明公开了一种微波加热炉的温度控制方法、系统和微波加热炉,该方法包括:分段采集微波加热炉内温度;经比例-积分-微分(PID)指令比较所述炉内温度与设定温度之间的偏差,获取偏差量,对所述偏差值进行PID运算和处理,得到相应的控制量;依据所述控制量调节控制微波源的功率;依据所述微波源输出的经调节后的功率控制微波加热炉的温度。提高了微波加热炉温度控制的精确性,从而解决了现有技术中的PID控制方法的实现方式成本昂贵、操作步骤繁琐,微波加热炉的工作负担繁重,浪费大量人力财力的问题。