自动频率控制AFC系统工作原理及常见故障

自动频率控制AFC系统工作原理及常见故障
摘 要 自动频率控制AFC系统是一个比较复杂的系统,广泛应用在我们的设备中,涉及到微波、电子、机、电磁兼容等技术。
腾飞电开水器关键词 AFC聚氨酯薄膜;频率控制
   加速器是我们设备的重要组成部分,以其结构紧凑,工作电压低等特点广泛应用于无损检测系统中,加速管又是加速器底核心部件,磁控管是加速管的微波功率源,设备工作环境温度总有变化,电网电压总有波动,环境温度变化会影响加速管的谐振频率。电网电压波动,会影响磁控管的谐振频率。如果没有自动频率控制,加速器很难维持正常工作。在设备工作中由于管体温度变化、频率牵引、部分元器件不稳定等因素引起了频率漂移,造成二者频率失偕使加速器出束剂量不稳定(甚至无剂量),如图像和胶片质量模糊,不清楚等。这就要求我们对加速器的剂量稳定提出了很高的要求,自动频率控制AFC系统较好的解决了加速器出束剂量不稳定的问题,而其工作的稳定性、可靠性又直接影响着加速器出束剂量的稳定性。
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其工作原理是:由取样波导输出的入射波信号,经过延迟线、15db可变衰减器和移相器后,送到电桥的端口1;由另一取样波导输出的反射波信号,经过15db可变衰减器后被送入电桥的端H3。两信号在桥内混合后从桥的另外两个端12124输出。输出信号经检波器后送,KAFC电路的第一级差动放大器的两个输入端。可变衰减器用来调节信号的幅值,延迟线和移相器用来调节入射波信号的相位。通过对它们的调节,可使电桥的两个输出信号在加速管谐振腔的谐振频率与磁控管的频率相等的时候,经检波器检波后所得脉冲的幅值相等,这时AFC前置放大前路的差动放大器输出的信号为零。当入射波的频率(即磁控管的频率)与加速管的谐振频率不相等时,则入射波和反射波的相位差发生变化,引起检波后所得的电压值发生变化,一个变大,另一个变小,于是差动放大器的输出不再为零,该输出信号经AFC伺服放大电路功率放大之后,驱动磁控管调谐机构的伺服马达运转,当磁控管的频率大于加速管的谐振频率时,调谐机构向使磁控管的工作频率变小的方向转动,反之向频率变大的方向转动,以维持两个频率始终趋向相等。   AFC系统设有自动调谐和手动调谐两种方式。正常时,手动,自动(MFCAFC)”置位开关置于自动AFC标志设计教案系统处于自动伺服调节方-式,在矩形波导中的实际微波频率与预置微波频率(或前后端相位差)差异不大的情况下,可以调谐至相等。但是在两种频率错位差异过大而超出伺服系统的调节范历史时间
围,自动调谐方式就不起作用,这就需要使置位开关置于手动,调谐电路处于手动调谐方式,由y-~j调节磁控管调谐电机将系统强行拉人伺服系统控制范围。   扬中市外国语中学AFC系统常见故障现象及处理如下:

本文发布于:2024-09-20 13:38:19,感谢您对本站的认可!

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