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为了测量托卡马克放电期间离子回旋加热系统的传输线电流值,利用电流探针搭建了传输线电流测量系统。对传输线电流测量原理进行简单介绍,并对电流探针的特性进行分析研究,确保电流探针的性能。将实验中用电流探针测得的传输线电流值与电压探针拟合计算得到的传输线电流值进行了对比,验证了传输线电流测量系统的可靠性。 相似文献
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提出了利用DSP实现PID控制,结合DSP芯片内部定时器模块产生PWM信号,最后由该信号通过反馈电路产生相应的补偿电流,根据被测电流与补偿电流的安匝比关系即可得到待测电流值。经过实验测试,该设计可用于交直流信号测量。研究证明,该技术使新型电流传感器具有高稳定性。 相似文献
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为了对p A微电流测量仪表进行标定,根据微电流的测量原理,研制了一种采用高值电阻器的p A微电流源。分析了电阻器热噪声的影响,指出采用高值电阻器的必要性。分析了测量仪表的输入端口特性,指出端口电势是制约微电流源准确度的关键因素,从而确定了源电压和输出电阻器的设计参数。测试验证表明:所设计的±1~±200 p A微电流源准确度优于±3%,可满足p A微电流测量仪表的标定需要。 相似文献
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在DⅢ-D托卡马克上已测得因电子回旋波吸收而产生的局域非感应电流。从利用动态斯塔克效应光谱学测得的内磁场可看到非感应电流的清晰迹象。通过比较有和没有电子回旋波功率的情况下的总放电电流分布与欧姆放电电流分布,估算了非感应电流的大小和位置,在磁轴附近测得的电流与福克-普朗克计算是一致的,但是当电流驱动的位置移到1/2半径处时电流则超过了预计的值。 相似文献
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为了实现EAST托卡马克1000s以上的稳态先进模式运行的最终物理目标,两电流带双环共振(RDL)离子回旋共振(ICRF)天线被选择用来加热,电流带是ICRF天线关键部件,它通过近场区的耦合把能量传输到等离子体中。本文通过有限元方法对电流带在等离子体破裂和等离子体垂直位移事件两种工况下进行了电磁计算,给出了电流带感应电流密度大小分布情况、磁感应强度大小分布情况以及电流带所受的电磁力。利用电流带所受的电磁力作为载荷对电流带进行了结构分析,分析结果为验证电流带结构的可行性提供理论依据,分析方法对未来更高功率的ICRF天线电流带进行电磁分析具有一定的借鉴价值。 相似文献
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介绍了基于AD549高精度快响应低漂移微电流放大器的工作原理、电路设计和制造工艺、词试技术;该微电流放大器是核反应堆反应性测量的关键部件之一,其低噪声、快响应与低漂移技术是精确测量反应性重要因数之一. 相似文献
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根据对光电倍增管工作原理的分析,介绍了目前提高光电倍增管线性电流的方法,分析了不同类型的非线性效应.基于数字化示波器的应用和数据处理技术,提出了利用实验数据,通过数值校正的方法扩展光电倍增管的线性电流.利用线性电流大的光电管与光电倍增管进行比较,对光电倍增管通过校正,可以使光电倍增管的最大线性电流扩展5倍以上. 相似文献
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开关电源功率因数器电流环的分析与设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在仔细分析平均电流控制BOOST型PFC电流内环工作基础上,推导其中各环节的小信号传递函数,提出电流调节器的设计方法。 相似文献
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张宗健 《核电子学与探测技术》1984,(6)
本文对影响平板型光电管线性电流的主要因素进行了分析,指出了提高管子耐压是提高线性电流的关键问题,并对光电管线性电流进行了理论计算。经过实验,采取措施,普遍提高了光电管的耐压,在1.5kV下,最大线性电流可达14.8A,实测值与理论值能较好地符合。在3kV下,可达20A以上。 相似文献
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数字反应性仪是核电厂用于测量反应性的专用设备,能够实现宽范围的微电流测量,采用高精度驱动电路控制电磁继电器实现电流范围自动量程切换是本设备的关键技术之一。在高温环境下,继电器会出现线圈阻值变化而导致驱动电压需求增大的现象,进而导致继电器可靠性降低。为提高高温环境下微电流测控技术可靠性,重点开展不同继电器驱动方式对高温环境下数字反应性仪微电流测控技术可靠性研究。研究发现,相对于低电平驱动模式,高电平驱动模式能够有效提高高温环境下反应性仪微电流测控电路可靠性。通过高温步进试验验证,该数字反应性仪在65℃环境下,达到热平衡后的30 min内,微电流测量稳定有效。 相似文献
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