作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所 加速器中心,北京 100049
2 中国科学院大学 核科学与技术学院,北京 100049
高能同步辐射光源(HEPS)是国内首台第四代同步辐射光源,包括一个储存环、一个增强器以及一个直线加速器。作为典型的低发射度储存环(LER),其动力学孔径远小于物理孔径,对此选择了一种新颖的在轴置换注入方案。其中,增强器负责实现束流从500 MeV到6 GeV的升能。为了降低增强器引出冲击磁铁的冲击强度,在引出环节之前使用4台凸轨磁铁来辅助冲击磁铁完成这一动作。凸轨磁铁磁场波形要求底宽小于1 ms的半正弦波。根据仿真以及测试结果,采用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)串联快恢复二极管的经典LC谐振电路拓扑。此外,设计了能量回收支路,来降低电容在充电过程中功率损耗以及对输出脉冲电流波形的影响。目前,已完成脉冲电源样机的研制与测试,各项结果表明,该脉冲电源能够满足高能光源增强器高能引出系统的各项要求。
高能同步辐射光源 注入引出 脉冲电源 LC谐振 能量回收 HEPS injection and extraction pulser LC resonance energy recovery 
强激光与粒子束
2024, 36(2): 025014
作者单位
摘要
西南交通大学 物理科学与技术学院,成都 610031
为使LC谐振充电方案具有更高的升压范围和提高其对供电电压的适应性,采用了一种带有升压结构的电路拓扑,使得LC谐振充电方案具有升压和降压工作能力,同时采用了基于能量实时检测的控制算法,使得该方案能够根据预设参数准确充电和放电,增强了对供电电压波动的适应能力。初步的实验结果表明,在供电电压波动的情况下,该电源能够完成升降压的调节,且最大电压偏差小于5 V。
LC谐振 充电电源 重复频率 脉冲功率 适应性 LC resonant capacity charging power supply repetition rate pulse power adaptability 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 085003
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司 第五十八研究所, 江苏 无锡 200235
2 华东师范大学 微电子电路与系统研究所, 上海 200241
设计了一种应用于中频数字化接收的基于连续/离散时间混合结构带通Σ- ADC。调制器采用六阶带通多比特量化结构, 环路滤波器由两个连续时间谐振器和一个离散时间谐振器组成。采用电容数字校准技术将LC连续时间谐振器和RC连续时间谐振器的谐振频率校准至ADC中心频率fclk/8。量化器采用3 bit Flash ADC实现。同时, 使用数据加权平均算法对反馈DAC单元之间的失配进行校准。整体中频数字化接收机基于018 μm SiGe BiCMOS工艺设计。后仿真结果表明, 在33 V电源电压下, 当采样时钟频率fclk为18 MHz且过采样率为45时, 该Σ- ADC消耗21 mW的功耗, 在200 kHz的带宽范围内获得89 dB的信噪比和95 dB的无杂散动态范围。
LC谐振 连续时间谐振器 开关电容谐振器 多比特量化器 Σ- ADC Σ- ADC LC resonator continuous time resonator switched capacitor resonator multi-bit quantizer 
微电子学
2022, 52(2): 246
作者单位
摘要
燕山大学 电气工程学院,河北 秦皇岛 066000
针对脉冲等离子体推力器(PPT)高压储能电容充电这一应用背景,研究了一种新型LCC-LC谐振变换器。该变换器在保留了LCC谐振网络基本特性的同时,引入了零增益点,使谐振变换器具有负载短路保护和缓启动功能,且相比于LCC谐振变换器的工作频率调整范围更窄,有利于磁集成和功率密度的提升。利用基波分析法和阻抗分析法分析了高阶LCC-LC谐振腔的特性,并基于此进行工作区间划分,确保LCC-LC谐振变换器宽负载范围内实现软开关;针对LCC-LC谐振变换器的高效运行,给出了一整套参数优化设计方法。最后,通过仿真和1 kW的原理样机实验数据,对所研究的变换器各项功能进行了验证。
PPT电容充电 高阶谐振变换器 LCC-LC谐振 软开关 宽增益范围 PPT capacitor charging high order resonant converter LCC-LC resonance soft switching wide gain range 
强激光与粒子束
2020, 32(7): 075004
作者单位
摘要
聊城大学物理科学与信息工程学院,山东省光通信科学与技术重点实验室,山东 聊城 252059
为了研究史密斯-帕塞尔自由电子激光的输出频率和光栅槽深、光栅槽长、光栅槽宽的关系,对于基于矩形光栅的史密斯-帕塞尔自由电子激光利用粒子模拟软件进行模拟和理论分析。首先,利用粒子模拟软件模拟对于基于矩形光栅的史密斯-帕塞尔自由电子激光进行了研究,发现史密斯-帕塞尔自由电子激光的输出频率随光栅槽深、光栅槽长、光栅槽宽的增大而减少。接着,对史密斯-帕塞尔自由电子激光的光栅槽进行了理论分析,发现每个光栅槽都可以等效为一个LC谐振电路,并发现在史密斯-帕塞尔自由电子激光中存在两种辐射,一种是史密斯-帕塞尔辐射,另一种是LC振荡辐射。最后,对光栅槽的LC振荡辐射进行了估算,发现史密斯-帕塞尔自由电子激光输出频率的模拟值与光栅槽的LC振荡辐射估算值的数量级均为102 GHz,且变化规律上一致。据此推测决定史密斯-帕塞尔自由电子激光输出频率的应该是光栅槽,而不是谐振腔。
物理电子学 自由电子激光 光栅 谐振腔 史密斯-帕塞尔辐射 LC谐振电路 physical electronics free-electron laser grating resonator Smith-Purcell radiation LC resonance circuit 
中国光学
2020, 13(2): 381
作者单位
摘要
西北核技术研究所, 高功率微波技术重点实验室, 西安 710024
LC谐振充电是Tesla变压器常用的初级电容充电技术,但存在对控制时序要求高、易受电磁干扰和不具备故障保护能力等缺陷。针对这个问题,提出了一种时基反馈控制的LC谐振充电电源。该电源与传统LC谐振电源的主要区别在于,采用特殊设计的时基反馈电路取代多路时基控制器,将能量回收开关反向阻断瞬间的电压突变调制为谐振晶闸管触发信号,从而在能量回收结束时刻启动谐振充电,实现各工作回路准确按照预定时序运行。时基反馈电路由高压元件构成,不易受电磁干扰,且在原理上具备负载短路保护能力。该技术已经应用于CKP1000,CKP5000等多台Tesla型超宽谱脉冲源。实验结果表明,在强脉冲辐射环境下,该电源能够1000 Hz重频稳定运行,且能够在Tesla变压器初级短路故障时进行快速自动保护。
Tesla变压器 LC谐振 充电电源 时序 反馈电路 短路保护 Tesla transformer LC resonance capacity charging power supply time base feedback circuit short-circuit protection 
强激光与粒子束
2018, 30(8): 085005
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 电子工程研究所,四川 绵阳 621999
压电马达需高压交流信号进行驱动,传统的驱动电路通过电感与马达构成谐振升压电路产生高压。分析指出了传统电路缺点在于谐振电路的输出信号不均衡且不稳定,而且需逐个微调马达对应的匹配电感。基于短时工作、轻载荷的应用环境,针对上述缺点提出了多级升压方案。新的方案减轻了谐振升压电路的压力。电感主要作用转变为调节电路功率因数。因此两相输出信号变得平稳、均衡,且无需微调电感,调试过程得以精简,利于批量生产。试验数据表明电路可输出±260 V的交流信号,驱动 Ф11 mm行波压电马达正常工作,转速约 600 RPM。
驱动电路 压电马达 多级升压 LC谐振 driving circuit Ultrasonic Motor multilevel stepping -up LC resonance 
太赫兹科学与电子信息学报
2015, 13(6): 961
作者单位
摘要
重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室, 重庆 400030
设计了基于声光频移技术的激光通信系统接收端系统,针对声光频移激光通信传输 信号特点,利用LC谐振回路实现模拟选频,采用D触发器实现载波的数字下变频,最终通过现场 可编程门阵列实现信号解调。最后对设计的模块进行测试,测试结果符合设计要求,实现了 100 MHz载波幅移键控信号的下变频以及基带信号的解调。
LC谐振 D触发器 数字下变频 现场可编程门阵列 LC resonant D flip-flop Digital down conversion FPGA 
光电子技术
2012, 32(1): 15

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