(1) მუდმივი მუდმივი მაგნიტი გამოიყენება მაგნიტური ველის უზრუნველსაყოფად, ხოლო შესაფერისი მაგნიტრონი გამოიყენება სამუშაო რეჟიმში მუშაობისთვის მუდმივი მიკროტალღური გამომავალი სიმძლავრით. შეყვანის აჩქარების მილის მიკროტალღური სიმძლავრის შესაცვლელად საჭიროა მიკროტალღური მიმწოდებლის დამატება მაღალი სიმძლავრის დისტრიბუტორით, მაღალი ფასით;
(2) ელექტრომაგნიტი უზრუნველყოფს მაგნიტურ ველს. ელექტრომაგნიტს შეუძლია შეცვალოს მაგნიტური ველის ინტენსივობა, რომელიც უზრუნველყოფილია ელექტრომაგნიტის შეყვანის დენის შეცვლით ამაჩქარებლის სისტემის საჭიროებების შესაბამისად. მიკროტალღური მიმწოდებელი მარტივია და მაგნიტრონს შეუძლია იმუშაოს საჭირო სიმძლავრის წერტილზე, რაც მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს მაღალი ძაბვის მუშაობის დროს. მნიშვნელოვნად შეამცირებს მომხმარებლის მოვლის ხარჯებს. ამჟამად დამოუკიდებლად განვითარებულია: (2) ფორმა -- ელექტრომაგნიტის გამოყენება მაგნიტური ველის უზრუნველსაყოფად, ძირითადად ელექტრომაგნიტური მაგნიტის მაგნიტით, ჩონჩხით, კოჭით და ა.შ., ზუსტი დამუშავების შემდეგ, დამუშავების სიზუსტის მკაცრი კონტროლი, მაგნიტრონის ინსტალაციის უზრუნველსაყოფად ჰაერგაუმტარი, საკმარისი სითბო, მიკროტალღური და სხვა მახასიათებლები, მაღალი ენერგიის სამედიცინო ხაზოვანი ამაჩქარებლის ელექტრომაგნიტის ლოკალიზაციის მისაღწევად.
ელექტრომაგნიტს აქვს მცირე ზომები, მსუბუქი წონა, მაღალი საიმედოობა, კარგი სითბოს გაფრქვევა, ხმაურის გარეშე
ტექნიკური ინდექსი დიაპაზონი | |
ძაბვა V | 0-200 ვ |
მიმდინარე ა | 0~1000A |
მაგნიტური ველი GS | 100-5500 |
გაუძლოს ძაბვის KV | 3 |
საიზოლაციო კლასი | ჰ |
სამედიცინო აღჭურვილობა, ელექტრონული ამაჩქარებელი, გარემოს დაცვის ტექნოლოგია და სხვა სფეროები.