作者单位
摘要
上海理工大学 机械工程学院, 上海 200093
在诸如粒子加速器等应用中,要求高压脉冲的电压、电流顶降尽可能低。减小顶降的常用方法是增加储能电容器的容量,但代价是系统的能效较低、体积较大、功率较高。另一种方法是插入一些特殊级来补偿电压顶降。在固态Marx发生器中,当谐振电感和补偿开关串联起来与普通级中的主电容并联时,就得到了补偿级。本文在16级单极性固态Marx发生器中加入了四个基于谐振电路的补偿级,以补偿不同负载、不同脉宽下的电压顶降。在放电过程中,将正弦电压的近线性部分加到负载上作为补偿,实现了几乎无电压顶降的矩形脉冲。不同的补偿级数可以对电压顶降进行不同程度的补偿,补偿效果也是可调的。此外,只要关断谐振管,这些补偿级也可以作为固态Marx发生器中的普通级工作,从而加以利用。由于谐振补偿级中的电容也与Marx电路中的电容并联充电,因此不需要辅助电源充电。实验结果表明,在400 Ω和5 kΩ阻性负载上,2.5 kV和10.5 kV脉冲的电压顶降分别都能得到理想的补偿。为了获得更好的补偿效果,脉冲宽度应小于正弦电压的近线性部分的长度。
电压顶降补偿 Marx发生器 脉冲电源 谐振电路 voltage droop compensation Marx generator pulsed power supply resonant circuit 
强激光与粒子束
2022, 34(7): 075005
陈加伐 1,2周正仙 1,2,*张大伟 3沙雨杉 1,2[ ... ]刘劲松 4
作者单位
摘要
1 安徽师范大学 物理与电子信息学院,安徽 芜湖 241002
2 光电材料科学与技术安徽省重点实验室,安徽 芜湖 241002
3 上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
4 安徽华东光电技术研究所有限公司,安徽 芜湖 241000
设计一种L波段雷达功率放大器。对功率放大器的输出功率、脉冲顶降、热设计等关键参数进行了理论分析,结合电路输出功率的仿真结果对功率放大器的工作效率以及输出功率的带内波动进行评估。研究了脉冲顶降对输出信号的品质影响,探讨了功率放大器热设计的半定量的制约问题。给出系统主要参量的优化设计方法,完成了L波段雷达功率放大器的样机制作。在极限温度下对功率放大器的输出功率、脉冲顶降、脉冲上升下降时间、功率谱主副瓣功率比以及主杂波功率比等频域特性参数进行了测试与优化。测试结果表明,在极限温度范围下,系统主要技术指标不受温度的影响。与国内外同类产品相比,该功率放大器具有体积小、可靠性高、效率高、稳定性好等特点,同时较低的相位噪声有利于提高接收机的灵敏度。因此,该L波段雷达功率放大器可广泛应用于民用和军用雷达领域,具有很好的应用前景。
L波段 功率放大器 脉冲顶降 雷达 L-band power amplifier pulse top down radar 
光学仪器
2021, 43(4): 1
作者单位
摘要
南京电子技术研究所,江苏南京 210039
储能电容器是一种容纳大容量电荷的电子器件。脉冲工作时,储能电容器作为储能器件,可提供超大的电流能力;利用储能电容器的充放电特性,可以将电子系统中脉冲电流滤波成为较为平滑的直流电,大大降低低压大电流脉冲电子系统对电源的要求。本文给出了低压脉冲系统中储能电容器使用原则和高分三号卫星中应用实例,通过对卫星供电系统建模仿真,得出了系统最优的电容使用参数。文中的设计方法对其他电子系统设计具有一定的借鉴意义。
储能电容 脉冲系统 顶降 脉冲重复频率 电磁干扰滤波器 energy-storage capacitor pulse system drop Pulse Repetition Frequency(PRF) Electromagnetic Interference(EMI) 
太赫兹科学与电子信息学报
2018, 16(1): 176
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 应用电子学研究所, 四川 绵阳 621900
从理论上分析了激磁电感对直线变压器驱动源输出脉冲波形顶降的影响, 使用Pspice软件对理论计算结果进行了模拟验证。理论计算和模拟分析的结果均表明:激磁电感越小, 输出脉冲波形的顶降越明显。设计了50 A的偏磁电路并进行了实验, 在重复频率为20 Hz时直线变压器驱动源工作稳定, 输出脉冲波形前沿约35 ns, 平顶约130 ns, 幅值约125 kV。与未加偏磁电路的实验结果相比, 顶降明显减小(小于5%), 实验结果与理论计算和模拟分析结果基本一致。
激磁电感 直线变压器驱动源 顶降 磁滞回线 magnetizing inductance linear transformer driver waveform drop hysteresis loop 
强激光与粒子束
2010, 22(12): 3062

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