欢迎光临MCUWAY! 本站网名:单片机之路  永久域名:www.mcuway.com

设为首页

加入收藏

电子基础 初学MCU 单片机类型 MCU程序 MCU应用 设计软件 测控电路 技术论坛
 您现在的位置: 单片机之路 >> 电子基础 >> 电子器件 >> 文章正文

微波炉原理

微波炉就是用微波来煮饭烧菜的工具他和其他的炉子不同。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量很大,微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,微波上所携带的能量就会被水分子所吸收产生很高的热量,这样食物熟了,下面我们来具体的探讨一下微波炉原理。

微波炉的频率是2450MHz ,电场方向每秒钟变化24.5 亿次,其生成的热量之大是可想而知的。微波炉原理是由一种电子真空管——磁控管,产生2450MHz 的超短波电磁波,通过微波传导元件——波导管,发射到炉内各处,通过发射、传导、被食物吸收,引起食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)以每秒 24.5 亿次的极高速振动.并由振动所引起的摩擦使食物内部产生高热,将食物烹熟,下面是详细的微波炉的原理图,希望对你有所帮助。

点此在新窗口浏览图片
<微波炉原理>


微波炉的磁控管将电能转化为微波能,当磁控管以 2450MHZ 的频率发射出微波能时, 置于微波炉炉腔内的水分子以每秒钟 24.5 亿千次的变化频率进行振荡运行,产生高频电磁场的核心元件是 磁控管。食物分子在高频磁场中发生震动, 分子间相互碰撞、 磨擦而产生热能,结果导致食物被加热。这就是微波炉原理 。

被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质 。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。若外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加,食物的温度也随之升高,微波炉便完成了电磁能向热能的转换。

简单的说,微波炉原理就是在微波炉里面安装有一个微波发生器,该器件能产生频率非常高的电磁波,而电磁波是变化的磁场和变化的电场交替变换产生的,在高频率交替变化的电磁场作用下,食物分子中的正负带电微细粒子也随电磁场的变化而不断来回运动,教科书上称这叫极化,在反复极化的作用下,食物内释放大量的热能,故在微波炉内,食物都是从内部熟开来的,而金属外壳能有效屏蔽电磁波,所以在使用微波炉的时候严禁将炉门打开,否则将造成室内所有水分快速气化,引起爆炸或者对人引起炭化。

普通文章28课:单片机音乐汇编程序设计
普通文章27课:单片机的一些基本概念
普通文章26课:单片机矩阵式键盘接口技术
普通文章51单片机教程(从原理开始基于汇编)
普通文章1课:单片机概述
普通文章2课:8051单片机引脚介绍
普通文章3课:单片机存储器结构结构分析
普通文章4课:第一个单片机小程序
普通文章5课:单片机延时程序分析
普通文章6课:单片机并行口结构
普通文章7课:单片机的特殊功能寄存器
普通文章8课:单片机寻址方式与指令系统
普通文章9课:单片机数据传递类指令
普通文章10课:单片机数据传送类指令
普通文章11课:单片机算术运算指令
普通文章12课:单片机逻辑运算类指令
普通文章13课:单片机逻辑与或异或指令祥解
普通文章14课:单片机条件转移指令
普通文章15课:单片机位操作指令
普通文章16课:单片机定时器与计数器
普通文章17课:单片机定时器/计数器的方式控制
普通文章18课:单片机的中断系统
普通文章19课:单片机定时器、中断试验
普通文章20课:单片机定时/计数器实验
普通文章21课:单片机串行口介绍

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 更多精彩内容>>>

    普通文章电流单位
    普通文章功率单位
    普通文章什么是达林顿管?
    普通文章晶闸管的作用与原理

    学习单片机的必经之路——单片机之路,永久域名:www.mcuway.com