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相似文献
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1.
本文系统地介绍了高压脉冲轨道电路的基本工作原理及功能实现。与25Hz相敏轨道电路及3V化轨道电路相比,高压脉冲轨道电路在解决轨道电路分路不良方面具有显著的优势。实际应用情况表明,高压脉冲轨道电路在铁路专用线建设中具有极强的应用价值。  相似文献   

2.
研制的用于等离子体浸没离子注入(PIII)的电源系统采用高压隔离与高频滤波技术,将40 kV高压脉冲电源与13.56 MHz射频电源直接耦合,由单一输出电缆连接到实验靶台上,通过射频与高压脉冲的时序控制,实现了40 kV的高压脉冲与脉冲射频交替输出。工作过程中,通过射频产生等离子体,而后施加高压脉冲获得离子注入,进而实现PIII与沉积。该电源系统的性能指标为:高压脉冲电压幅值10~40 kV,脉冲频率10~1000 Hz,射频脉冲宽度0.01~10 ms,射频与高压间隔0.1~10 ms,高压脉冲功率6 kW,射频脉冲功率1 kW。实验研究表明能够有效的实现PIII。本文将介绍该种新电源的设计思想、电路以及在内凹零部件(如管筒内壁)等离子体离子注入等方面的应用。  相似文献   

3.
利用Matlab软件的Simulink仿真环境,创建了高压脉冲大电流测量系统的仿真模型,实现对罗氏线圈结构参数的确立和积分器积分常数的优化.给出了一种适合于高压脉冲大电流测量的罗氏线圈的结构设计及其积分电路的设计方法,并将这种测量装置成功应用到脉冲成形网络(PFN)放电系统中.通过在积分电路中加入滤波抗干扰设计,实现了对高压脉冲大电流的测量,克服了冲击电流测量中常规用分流器存在的问题和不足.  相似文献   

4.
30kV高压脉冲电源及其废水降解电离试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据高压间隙放电的特性,设计了一种频率可调的高压脉冲电源.试验表明,高压脉冲电源输出电压可达30kV,频率范围为10~200Hz,应用于难降解有机废水的高压电离处理及与臭氧协同处理中,取得了较好的效果.  相似文献   

5.
本文研究高压消声器件.叙述器件的材料选择、尺寸设计及其声学特性试验.研究中选取了四种本质材料.对设计出的不同尺寸的尖劈器件结构,采用超声波检测仪、声脉冲管法和脉冲干涉法测定消声器件的声学特性.试验结果表明.木质材料尖劈消声器件适用高压消声水池.  相似文献   

6.
本文主要介绍采用PWM控制芯片TL494和多线圈一次升压脉冲变压器相结合的技术,通过电子电路设计而研制出的一种新型高压直流电源.它主要是由低压电源、PWM控制电路和一次升压脉冲变压器三个部分组成.  相似文献   

7.
针对超声相控阵高压发射精确延时的关键技术,利用普通电压升压产生高压脉冲(负脉冲)发射,设计一种高压发射电路的精确延时电路.通过分析二极管高压钳位、相控阵发射聚焦、高压发射模块电路原理,应用FPGA软件聚焦方式改善发射电压、聚焦延时、上升脉冲等性能指标.FPGA仿真结果表明:钳位电路可对幅值为-100V的原始发射信号进行稳定钳位,发射脉冲上升时间<10ns,可明显改善发射信号的精确性和准确度.  相似文献   

8.
杨彦  李磊  弓捷 《计量技术》2014,(6):32-34
本文以电快速瞬变脉冲群发生器为例,针对电磁兼容研究领域中的高压脉冲瞬态信号的获取和测量问题展开了讨论。通过原理分析、实验结果比较,对电阻型高压分压器和高压探头这两种高压衰减器的频率响应特性进行了评估,确定了更加科学、准确、简便的高压脉冲瞬态信号的测量方法,并提出了测量过程中的注意事项,对于电磁兼容领域中各种脉冲干扰量的研究具有一定参考价值。  相似文献   

9.
为满足功率半导体器件参数测量中对脉冲高压源输出脉冲幅值和宽度的需求,基于Marx发生器原理设计了一脉冲幅值和宽度连续可调的脉冲高压源,用以对功率半导体器件参数的快速测量。该脉冲高压源通过改进Marx发生器基本结构,采用双电源充电模式,减小了脉冲发生器的充电时间;采用同步放电电路,提高了脉冲电压的输出精度;在此基础上,采用快恢复二极管隔离每级Marx电路,降低了充电损耗。通过控制双电源充电电压和放电回路中固态开关导通时间,实现了输出脉冲电压幅值和宽度连续可调。实验结果表明,该脉冲高压源在脉冲幅值0~8000 V和脉冲宽度200~1000μs之间连续可调,上升时间为35 ns,可满足功率半导体器件参数快速测量的需求。  相似文献   

10.
本文详细介绍了实现新型高压脉冲发生器自动控制的结构和设计思路.控制系统以工控机为核心.通过RS-485接口控制PLC,根据高压采样设置程控交流电源的输出电压,采用虚拟仪器技术设计上位机控制界面,整个系统操作简便,控制灵活设计多路外部刹车(光信号和电信号)线路,充分保证系统的安全联锁.  相似文献   

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