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形成高压纳秒脉冲仿真线的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了高低阻抗线和螺旋带传输线的设计原则,并利用这二种仿真线在同轴50Ω负载上获得了快前沿的高压纳秒脉冲。实测结果表明,脉冲的上升时间小于0.4ns,宽度从1.65~10.6ns可变,幅值大于2000V。 相似文献
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用火花电阻计算高压毫微秒脉冲放电参量 总被引:2,自引:0,他引:2
本文用火花电阻公式研究了高压毫微秒脉冲参量(脉冲幅值、前沿、宽度)与储能电容的关系。结果表明,用火花电阻等效亚纳秒脉冲放电管击穿后的状态是合适的。 相似文献
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为满足S波段高功率微波在线测量时对圆波导耦合器进行标定的需求,本文研制了一种高转换效率的S波段矩形波导TE10模式转圆波导TM01模式的模式转换器。采用CST软件对模式转换器的结构进行了仿真和优化设计,并从频域和时域两方面对所研制的模式转换器的性能进行了测量。频域方面的仿真和测量结果表明,模式转换器的工作中心频点位于2.1 GHz处,在工作带宽60 MHz范围内,S11<-20 dB,S21>-0.1 dB。时域方面的仿真和测量表明,模式转换器具有较好的脉冲响应,可以应用于脉冲宽度为几十纳秒以上的工作场合。频域和时域两方面的测量都表明,在2.1GHz处,模式转换器的插损小于0.1 dB,表明该模式转换器的转换效率较高。以本文研制的模式转换器为核心,配以商品化的波导同轴转换器后,研制的圆波导TM01模式激励器已经成功用于圆波导耦合器的性能标定之中。 相似文献
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A sub-nanosecond pulse discharge tube is a gas discharge tube which can generate a rapid high-voltage pulse of kilo-volts in amplitude and sub-nanoseconds in width.In this paper,the sub-nanosecond pulse discharge tube and its working principles are described.Because of the phenomenon that the deformation process of the mercury film on the electrode surface lags behind the charging process,the mercury film deformation process affects the dynamic breakdown voltage of the tube directly.The deformation of the mercury film is observed microscopically,and the dynamic breakdown voltage of the tube is measured using an oscillograph.The results show that all the parameters in the charging process,such as charging resistance,charging capacitance and DC power supply,affect the dynamic breakdown voltage of the tube.Based on these studies,the output pulse amplitude can be controlled continuously and individually by adjusting the power supply voltage.When the DC power supply is adjusted from 7 kV to 10 kV,the dynamic breakdown voltage ranges from 6.5 kV to 10 kV.According to our research,a kind of sub-nanosecond pulse generator is made,with a pulse width ranging from 0.5 ns to 2.5 ns,a rise time from 0.32 ns to 0.58 ns,and a pulse amplitude that is adjustable from 1.5 kV to 5 kV. 相似文献
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为了提高自动落纱机铝杆锭子自动落纱时的断纱效果和留头率,介绍了机械装置落纱的优点及自动落纱与手工落纱的区别,分析了割纱器结合件的原理、结构,并对其可靠性及安装方式进行探讨。指出具有自动留尾纱、自动清除尾纱结构的新型粘纱器装置,解决了割纱器结合件装配可靠性差的问题,应用效果良好。 相似文献
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本文采用扩散控制的微波击穿模型,计算了低气压空气的微波击穿电场.为获得简单而直观的计算方法,利用了直流场中的气体放电基本参量,给出了微波击穿电场的计算过程.通过合理的数学处理,推导出计算微波击穿电场的简单公式.计算结果显示,微波击穿电场与气压的关系呈现出典型的帕邢曲线,即在某个气压时击穿电场最小.最低击穿电场及其对应的气压,也以简单公式的形式在文中给出.用简单公式计算出的击穿电场与文献的实验结果基本符合,表明简单公式是正确的.在此基础上,探讨了影响击穿电场的因素.结果表明,等效直流电场和电子平均温度均与微波频率无关,它们均是气压与特征扩散长度乘积的函数.微波击穿电场并不是气压与特征扩散长度乘积的函数,而是分别受气压、微波频率、特征扩散长度的影响.频率越高,击穿电场越大.特征扩散长度越大,击穿场强越小. 相似文献
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