大电流脉冲恒流源
大功率恒流源电路的原理
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大功率恒流源电路的原理
大功率恒流源电路是一种能够提供稳定恒定电流输出的电路。
它主要由电源、电流采样电阻、比较器、控制器和负载组成。
其工作原理是通过不断调整输出电压,使得电流采样电阻上的电压与设定的电流值相等,从而实现恒流输出。
在大功率恒流源电路中,电源是提供电流的能量源,它可以是直流电源或交流电源。
电流采样电阻连接在电源和负载之间,起到采样电流的作用。
比较器用于比较采样电阻上的电压与设定的电流值,根据比较结果向控制器发出控制信号。
控制器根据接收到的信号,通过调整输出电压的大小,使得电流采样电阻上的电压与设定的电流值相等。
负载是电流源的输出端,它可以是电阻、电感、电容等等。
大功率恒流源电路的工作原理可以简单描述为:当负载电流小于设定的电流值时,电流采样电阻上的电压低于设定值,比较器会向控制器发出增加输出电压的信号;当负载电流大于设定的电流值时,电流采样电阻上的电压高于设定值,比较器会向控制器发出减小输出电压的信号。
控制器根据接收到的信号,调整输出电压的大小,使得电流采样电阻上的电压与设定的电流值相等,从而实现恒流输出。
大功率恒流源电路的应用非常广泛。
例如,在电子设备测试中,需要对负载进行恒定电流的供电,以确保测试的准确性和稳定性。
此
外,大功率恒流源电路还可以用于电池充电、电动车充电桩、LED 驱动等领域。
大功率恒流源电路通过不断调整输出电压,使得电流采样电阻上的电压与设定的电流值相等,从而实现恒流输出。
它在各个领域都有着广泛的应用,为电子设备的测试和负载供电提供了稳定可靠的电流输出。
大电流脉冲源的原理是
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大电流脉冲源的原理是
大电流脉冲源的原理是通过短暂的高电流脉冲来激发或驱动其他设备或系统。
它通常由以下几个部分组成:
1. 电源部分:大电流脉冲源需要一个能够提供足够电流的电源。
一般使用高功率的电池、超级电容器或者变压器等。
2. 开关部分:大电流脉冲源需要一个能够迅速开关的电路,以产生短暂高电流脉冲。
常见的开关元件包括晶体管、继电器或者快速开关器件等。
3. 控制部分:大电流脉冲源通常需要一个控制系统,用于调整和控制脉冲的幅度、频率和持续时间等参数。
当控制系统发出指令时,开关部分会打开或关闭,使电流流经负载或者其他设备,产生短暂的大电流脉冲。
这种脉冲可以用于激发电磁线圈、产生磁场、驱动电动机、触发高压放电等各种应用。
怎样做出一个输出大电流的恒流源?
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怎样做出⼀个输出⼤电流的恒流源?想制作⼤电流的恒流源有两种⽅法:⼀是采⽤运算放⼤器及精密基准电压源IC接成恒流源电路,并通过⼤功率三极管或场效应管扩流,这种⽅法最⼤可以获得数⼗A的恒定电流;⼆是采⽤三端稳压IC组成恒流源,这种⽅法电路较简单,⼀般可以获得⼏A的恒定电流。
下⾯我们分别介绍⼀下这两种恒流源电路。
▲运算放⼤器构成的⼤电流恒流源电路。
上图是采⽤超低失调电压运算放⼤器OP27及1.2V精密基准电压源ICL8069构成的⼤电流恒流源电路。
OP27同相输⼊端所接的1.2V精密基准电压由ICL8069产⽣,由于OP27⼯作于线性放⼤状态,其反相输⼊端电压与同相输⼊端电压相等,即也是1.2V,这样电阻Rs两端的电压亦为1.2V,由于Rs阻值固定不变,故流过Rs的电流便是恒定电流,改变OP27同相输⼊端的基准电压或Rs的阻值,即可调整恒定电流的⼤⼩。
这⾥的VT为⼤功率三极管,其作⽤是扩流。
由于Rs 接在三极管的发射极,故三极管的发射极电流和集电极电流也是恒定电流,若将负载接在集电极,这样流过负载的电流也是恒定电流。
上述电路中,运算放⼤器可以选⽤OP07、OP27这类低失调电压的运算放⼤器,VT可以选⽤2N3055、MJE13007这类⼤功率三极管。
▲三端稳压IC构成的⼤电流恒流源电路。
上述采⽤运算放⼤器组成的恒流源电路负载⼀端不能接地,这在⼀些测量电路中使⽤不太⽅便,若要求恒流源的负载⼀端接地,可以采⽤三端稳压器件LM317接成上图所⽰的恒流源电路。
▲ TO-220封装的LM317稳压IC。
由于LM317的Vout端与Adj端之间有⼀个稳定的1.25V固定电压,这样将R1接在Vout与Adj端之间,流过R1的电流就是恒定的,⽽负载RL与R1为串联关系,这样流过RL的电流也是恒定电流。
调整R1的阻值,即可改变恒定电流的⼤⼩。
由于LM317的最⼤输出电流为1.5A,故这种电路的最⼤输出电流亦为1.5A。
大电流交流恒流源关键指标有哪些
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大电流交流恒流源关键指标有哪些
交流恒流源采用电力电子器件变换方式,输出恒定的纯正弦波交流电流,和机械式碳刷调节器相比本电源具有输出电流恒流精度高、体积小、效率高、效应速度快等优点。
在外界电网电源产生波动或负载阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定。
本交流恒流源可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求。
功能用途
1)用于检测断路器、塑壳断路器、小型断路器、交流接触器、电子开关等需要设定额定电流、动作
电流、短路保护电流等生产场合。
2)各类变压器、电流互感器等需要设定额定电流等进行测试的场合。
3)大专院校、实验室及研究所测试电源。
如交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、
OQC(FQC)测试、产品测试等。
产品特点
1)输出电流0-1000A连续可调,可选手动或程控调节。
2)输出波形为纯正弦波,可带阻性、感性、容性负载。
3)采用SPWM高频变换调节输出电流,克服了机械式碳刷调节器故障高、响应慢等缺点
4)输出频率范围0-120HZ可调。
5)控制接口多样,与其他系统配套使用,组成各种测试仪器。
6)电源分为机芯和整机两种,机芯模式需要外加控制和机箱。
高性能大电流脉冲电源的设计与实现
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高性能大电流脉冲电源的设计与实现曹海源胡婷婷韦尚方万强孙斌卢常勇(武汉军械士官学校光电技术研究所,湖北武汉 430075)摘要 本文针对高功率脉冲DPSSL对激光电源的要求,综合运用了ARM7单片机控制技术、串联VICOR模块可调稳压源、IGBT功率器件及各种保护电路,设计并实现了小型、高效的半导体泵浦激光器驱动电源,具有电压调节范围宽、峰值电流高、控制精度高、良好的稳定性和高低温环境适应性等特点。
测试表明:电源整机运行稳定可靠,达到了很高的技术指标要求,可广泛应用于军用激光测距、激光雷达、激光对抗等领域。
关键词 驱动电源;ARM7;电流脉冲;IGBT;VICOR模块中图分类号 TN248.4 文献标识码 BDesign and Realization of High Performance and Strong Current Pulse Power Supply Cao,Hai-yuan Hu,Ting-ting Wei,Shang-fang Wan,Qiang Sun,Bin Lu,Chang-yong(Opto-electronics Facility, Wuhan Ordnance Noncommissioned Officers School,Wuhan, Hubei, 430075, P.R.China)Abstract: In this paper, according to the request of the high power pulse DPSSL, we design and implement a compact, high efficiency power supply for DPSSL, which combines the control technology of ARM7 MCU, tunable voltage stabilizer using VICOR modules in series structure, IGBT power components, closed loop adjusting circuit, and various protective measures. It is specified as wide tuning range of the voltage, high peak current, high control precision, high stability, high adaptability to the high-low temperature, and so on. Test and measurement results show that our power supply operates steadily and reliably, and well meets the request of the performance index in the project. It can be widely applied in military laser rangefinder, Lidar, laser counterwork, and so on.Keywords: power supply; ARM7; current pulse; IGBT;VICOR module1 引言DPSSL(Diode Pumped Solid-State Laser)出现于八十年代末,与传统的灯泵固体激光器相比,它具有效率高、寿命长、结构紧凑、稳定性高等特点,广泛应用于军事、航空航天等领域中。
大电流交流恒流源关键指标有哪些
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大电流交流恒流源关键指标有哪些
交流恒流源采用电力电子器件变换方式,输出恒定的纯正弦波交流电流,和机械式碳刷调节器相比本电源具有输出电流恒流精度高、体积小、效率高、效应速度快等优点。
在外界电网电源产生波动或负载阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定。
本交流恒流源可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求。
功能用途
1)用于检测断路器、塑壳断路器、小型断路器、交流接触器、电子开关等需要设定额定电流、动作
电流、短路保护电流等生产场合。
2)各类变压器、电流互感器等需要设定额定电流等进行测试的场合。
3)大专院校、实验室及研究所测试电源。
如交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、
OQC(FQC)测试、产品测试等。
产品特点
1)输出电流0-1000A连续可调,可选手动或程控调节。
2)输出波形为纯正弦波,可带阻性、感性、容性负载。
3)采用SPWM高频变换调节输出电流,克服了机械式碳刷调节器故障高、响应慢等缺点
4)输出频率范围0-120HZ可调。
5)控制接口多样,与其他系统配套使用,组成各种测试仪器。
6)电源分为机芯和整机两种,机芯模式需要外加控制和机箱。
mos脉冲恒流源
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mos脉冲恒流源MOS脉冲恒流源是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
它的作用是提供一个稳定的恒定电流,以满足电路中的需求。
本文将介绍MOS脉冲恒流源的原理、特点以及应用领域。
MOS脉冲恒流源是一种基于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的电流源。
它通过控制MOSFET的栅极电压来调节电流的大小。
当栅极电压为零时,MOSFET处于截止状态,电流为零。
当栅极电压增加时,MOSFET逐渐进入放大区,电流也随之增加。
当栅极电压达到一定值时,MOSFET进入饱和区,电流保持恒定。
因此,通过调节栅极电压,可以实现恒定电流的输出。
MOS脉冲恒流源具有以下几个特点。
首先,它具有较高的精度和稳定性。
由于MOSFET的特性,它可以提供非常稳定的电流输出,误差较小。
其次,它具有较宽的工作范围。
MOS脉冲恒流源可以在较大的电压范围内工作,适用于不同的电路需求。
此外,它还具有较快的响应速度和较低的功耗,适用于高频和低功耗的应用场景。
MOS脉冲恒流源在电子领域有着广泛的应用。
首先,它常用于模拟电路中的电流源。
在模拟电路中,需要提供一个稳定的恒定电流,以保证电路的正常工作。
MOS脉冲恒流源可以满足这一需求,并且具有较高的精度和稳定性。
其次,它还常用于数字电路中的电流源。
在数字电路中,需要提供一个恒定的电流来驱动逻辑门或存储器等元件。
MOS脉冲恒流源可以提供稳定的电流输出,确保数字电路的正确运行。
此外,它还可以应用于功率放大器、滤波器、传感器等各种电子设备中。
总之,MOS脉冲恒流源是一种常用的电子元件,具有较高的精度和稳定性。
它通过控制MOSFET的栅极电压来实现恒定电流的输出。
MOS脉冲恒流源在模拟电路和数字电路中有着广泛的应用,可以满足不同电路的需求。
随着电子技术的不断发展,MOS脉冲恒流源将在更多的领域得到应用,并发挥更大的作用。
大电流恒流源电路图大全(LM393SG3524L296稳压电源)
![大电流恒流源电路图大全(LM393SG3524L296稳压电源)](https://img.taocdn.com/s3/m/691e0fb6d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c5d.png)
大电流恒流源电路图大全(LM393SG3524L296稳压电源)大电流恒流源电路图(一)本系统对电源有较高的要求。
设计电源时既要保证电源的高稳定度,也要保证电源能输出大于2A的电流,故本系统采用三级管1264来扩流而且在使用电源时必须充分考虑电源的效率。
电源电路如图所示,此电源电路采用了LM317和LM337,其输出电压是连续可调的,输出电压调到为+15V和-15V来供给硬件电路使用,其中-15V的电源是供运放使用的,不需要扩流;而+15V的电源的负载电流要求不低于2A,所以采用三级1264来扩流。
另外用LM7805产生+5V 的电压供凌阳SPCE061A单片机使用。
线性恒流源、开关恒流源,可靠性高,调整方便,在科研中已得到了应用。
其中线性恒流源适用于蓄电池的恒流放电,开关恒流源适用于蓄电池的恒流充电,集成稳压器构成的恒流源适用于电阻测量等。
SPCE061A单片机作为中央控制器,本系统有功能强、性能可靠、体积小、电路简单的特点。
本系统最小可步进1mA,精度也比较高。
输出电流范围较宽。
,硬件部分中采样电阻的热稳定性要较好,硬件中的核心模块为压控恒流源,其核心元件采用场效应管其性能和稳定性均高于三极管。
大电流恒流源电路图(二)研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一个线圈,L2借助高压包的高压部分。
L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高,调节R10可以调节开路输出电压。
大电流恒流源电路图(三)采用开关电源的开关恒流源电路构成如图2.3.2所示。
BG1为开关管,BG2为驱动管,RL为负载电阻,RS为取样电阻,SG3524为脉宽调制控制器,L1、E2、E3、E4为储能元件,RW提供基准电压Uref。
图采用开关电源的开关恒流源工作原理:减小开关器件的导通损耗和开关损耗是提高电路效率的关键。
脉冲恒流电源安全操作及保养规程
![脉冲恒流电源安全操作及保养规程](https://img.taocdn.com/s3/m/c3a61c5c640e52ea551810a6f524ccbff021ca78.png)
脉冲恒流电源安全操作及保养规程前言脉冲恒流电源作为电力系统中的重要设备之一,被广泛应用于照明、电子产品以及工业领域。
然而,由于其工作原理以及性质的特殊性,使得其在操作和保养过程中需要一定的注意事项。
本文旨在为广大使用者提供一些关于脉冲恒流电源的安全操作和保养规程,以确保其正常稳定的运行。
一、操作规程1. 使用前检查电源在使用脉冲恒流电源前,请仔细检查其外部情况以及内部结构,确保其电路完整,元件没有损坏或其他异常情况。
同时,电源接线的正确性也需要仔细检查,确保接线稳固可靠,并且所连接的电器设备符合电源的规格和要求。
2. 应注意使用环境脉冲恒流电源应在温度、湿度等各方面符合使用标准的环境中运行。
在使用过程中应避免因环境因素造成的过度振荡和电流波动,以保证电源的安全稳定。
3. 操作人员需具备相关知识和技能操作脉冲恒流电源的人员应具备相关知识和技能,熟悉电器设备的基本原理和结构,了解电源的工作原理、功能和技术性能,掌握维修和保养的基本方法和技巧,并且对电源的安全操作有一定的认识和了解。
4. 操作时应注意安全防护在操作脉冲恒流电源时,应注意安全防护,避免发生电击、烧伤等事故,应佩戴符合要求的安全防护用具,如安全帽、手套、绝缘靴等。
5. 操作结束后及时关闭电源在操作结束后,应注意关闭电源,将电源切断与外界的连接,同时维持电源和设备间的电气隔离状态,以避免未必要的电量消耗和设备损坏。
二、保养规程1. 定期检查电源状态定期检查脉冲恒流电源的状态,包括外观磨损、电源电压和电流状态、散热情况、连接线路等,通过检查可以判断电源是否存在异常,及时发现和解决问题,保证电源的正常运行。
2. 清洁电源脉冲恒流电源的清洁保养也是保证电源正常运行的重要部分。
排除灰尘和杂物,防止因灰尘或杂物进入电源而造成设备故障或甚至烧毁。
3. 定期更换电源元件电源中的元件也需要定期更换,具体的更换时间间隔应该根据实际情况而定。
一般来说,耐压、耐热等元件的寿命为几年,应根据生产厂家的建议进行更换,以保证电源的稳定和安全。
大电流脉冲恒流源系统设计
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关键词
恒流源
场效 应管
脉冲 电流 文献标志码
PD控制 I A
・
中图法分类号 T 7 2 1 N 8. ;
}
●
。
随着大功率半导体的驱动技术的发展, 大功率
半导 体器 件在 工业 , 医疗 和军事 上得 到广 泛应 用 。
1 系统组成和工作 原理
本系 统输 出两 路 大 电流 脉 冲 恒 流源 , 同步 或 可 异步输 出两路不 大 于 1 的横 流 脉 冲 。系统 应 用 2A PD控 制算 法 , 过控 制 MO F T管 器件 , 现 了脉 I 通 SE 实 冲 电流上 升 时 间小 于 50 s脉 宽 5 一 10m 0 、 0ms 5 s
程
Vo . 0 No 2 S p 0 0 11 .7 e .2 1
17 — 11 f 0 0 2 —6 30 6 1 85 2 1 )7 6 5 -5
SineT cnlg n n n e n c c ehooyadE  ̄ ef g e i
@ 2 1 SiT c. nn 00 c eh E gf .
源系 统 。
恒流源 按 照 恒 流器 件 不 同可 分 为 晶体 管 恒 流 源 、 成 电路 恒 流 源 、 效 应 管 恒 流 源 。 晶 体 管 恒 集 场
4n 小 负载 的脉 冲恒流 源系 统 。系统 组成 框 图如 图
1 所示 。
流源的电流控制器件稳流精度不高; 集成 电路恒流
图 1 大 电流脉 冲恒流源 系统组成框 图
由于集成 运 算 放 大 器 具 有 单 管 或 差 分 放 大 器
无法 比拟的许多优点 , 因此本驱动器设计方案借鉴
2 1 7月 1日收到 00年
1000A脉冲可控恒流源
![1000A脉冲可控恒流源](https://img.taocdn.com/s3/m/cae41119964bcf84b9d57bae.png)
本成果的简要技术说明SUNIST是一个球形托卡马克装置,用于研究高温等离子体物理,其最终目标是实现核聚变能量的和平利用。
托卡马克装置汇集了电力电子、电子学、微波、真空、材料等众多技术手段,来产生和维持高温等离子体,并对等离子体进行测量、诊断。
因此,各种技术上的改进和技巧都能在托卡马克上发挥作用,使整个装置运行的状态更好。
1000A脉冲可控电流源SUNIST装置的垂直场线圈由电容供电。
使用IGBT对LC放电回路进行PWM控制,将电流波形由原先的不可控正弦半波改进为可以在较大范围内进行任意控制(稳恒、一定斜率上升或下降等)的受控波形。
这其中,遇到并克服了如下问题:1.1000A/1000V级IGBT的驱动。
这一等级的IGBT驱动电路市场上较难买到,且价格昂贵。
根据现有电路的原理进行分析,使用分立元件自制了能够满足速度和负载要求的大电流驱动电路。
并通过实验对驱动能力进行仔细的检验,保证可靠的驱动。
2.1000A/10kHz快速开关的缓冲。
大电流快速开关带来的极高的电流、电压变化率是影响设备安全的隐患。
通过参考现有设计并进行实验摸索,制作了缓冲电路,在不影响开关效果的前提下,保证器件的安全。
3.电路的共地处理。
共地的困难主要体现在电流采样电路上,1000A且快速通断的电流使得采样电路必须非常小心地处理地电位。
光隔离放大器或者差分隔离放大器似乎都可以应用于此处。
但光隔离放大器较难有轨到轨的放大能力,即使是双向光隔,交越失真也不容易处理。
因此,我们的设计中选用了合适的运放电路组成差分放大器用于地隔离。
2.45GHz 700W微波源对廉价的微波炉元件加以改造,制作了用于气体预电离的微波源。
微波炉是通过开关市电来控制磁控管的微波输出的。
这种方式不适用于我们对于快速控制的要求。
在何老师的提议下,选择了一种高压(12kV)、小电流(1A)、较快速(~1ms)开关——磁簧继电器,利用微波炉原有的高压和灯丝变压器,加入一个高压储能电容器和相匹配的充放电控制电路,改造成一个磁控管的脉冲高压电源,解决了微波的输出控制问题。
mos脉冲恒流源
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mos脉冲恒流源
MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)脉冲恒流源是一种电路设备,用于产生稳定的恒定电流脉冲。
它常用于数字电路和模拟电路中的时序和信号生成器。
脉冲恒流源的基本工作原理是利用MOS管(金属-氧化物-半导体晶体管)的导通和截止特性来实现。
在充电过程中,MOS管处于导通状态,充电电流经过脉冲恒流源供电。
一旦达到设定的充电电流,MOS管将截止,阻止进一步的充电过程。
通过控制输入端口的电压和电流来调整脉冲恒流源的工作状态和电流大小。
当输入信号满足一定的电压和时间要求时,脉冲恒流源将产生一个稳定的恒定电流脉冲输出。
脉冲恒流源在数字电路中常用于时钟信号的生成和同步,以确保电路中各部分工作在正确的时间序列中。
在模拟电路中,脉冲恒流源可以用于模拟信号的周期性生成、波形调整和测试等应用。
总而言之,脉冲恒流源是一种能够稳定产生恒定电流脉冲的电路设备,广泛应用于数字电路和模拟电路中的时序和信号生成器。
大电流高精度恒流源
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大电流高精度恒流源
钟乃元;高飞
【期刊名称】《电子测量技术》
【年(卷),期】2007(30)9
【摘要】为了满足在白光LED照明、蓄电池的快速充电器、电气触点微电阻测量、实验室等诸多领域对恒流源的需求,本文阐述了以单片机为控制核心,控制由运算放
大器和复合型大功率晶体管构成的低成本恒流源系统的设计和制作。
该系统由数控模块、恒流源模块、直流电源模块组成。
通过键盘设定恒流源的给定电流值,经单
片机运算处理后,由D/A输出高精度电压信号作为大电流线性恒流源的输入参考电压,达到数控恒流的目的。
测试结果表明,本恒流源在20~2000mA输出电流时,输
出电流与给定值误差小于1mA,纹波电流≤0.2mA,控制精度较高,设计方法实用有效。
【总页数】4页(P176-179)
【关键词】恒流源;单片机;D/A控制
【作者】钟乃元;高飞
【作者单位】梧州学院计算机与电子信息工程系;北京航空航天大学203教研室【正文语种】中文
【中图分类】TM910.2
【相关文献】
1.高精度小电流恒流源的设计与实现 [J], 李骏霄;王雪梅;许哲;官章健;吴桐
2.半导体激光器大电流脉冲恒流源的设计 [J], 李栋;马家驹;耿宏伟
3.大电流恒流源系统的设计与实现 [J], 金良盛;郑于海
4.高电压输入大电流输出恒流源 [J], 杨磊;羊彦
5.变压器直流电阻测试用大电流恒流源设计 [J], 闫晓磊
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于治国等:大电流脉冲恒流源135
(b)相等(均为0.5国。
图4波形1为图(a)的模拟结果,波形2为图(b)的模拟结果。
在阻抗不匹配的情况下,负载电压波形与脉冲源输出波形不一致,出现失真,这跟实验结果吻合。
我们采用了两种方式来构成低阻抗传输线:同轴传输线并联和带状传输线。
2.2.1同轴传输线并联
我们使用的同轴传输线为特性阻抗为50Q的同轴电缆,其并联后传输线的特性阻抗为:
z。
=詈㈤其中Ⅳ为并联电缆的数量。
负载阻值约0.5Q,要使传输线阻抗与负载匹配,由式6可知需并联100根特性阻抗为50Q电缆,这是不实际的。
电流参考电阻鼬与负载串联,在电路中起恒流作用,
如果把它串联至电缆终端,就可以增加总的有效负载,达到减少并联电缆的数量的目的。
电路中硒选用了阻值6.7Q高精度超高频无感电阻,用7根50Q电缆并联构成了传输线,这样总有效负载和传输线阻抗都约为7.2Q。
我们把电缆并联前后的情况通过实验进行了对比,图5为l根电缆作为传输线时,在负载上测得的电压波形;图6为7根电缆并联后在负载上测得的电压波形。
由实验结果发现,电缆并联后信号前、后沿得到明显改善。
由此可见这种方法能很好的实现阻抗匹配,’但它在热辐射剂应用中也存在一定问题:首先负载与足cf和电缆的连接(负载仅为lpin厚的薄金属膜,难于连接且连接处易引入电感影响电路特性),其次是鼬受x光照射时特性是否变化。
图5并联前负载电压波形图6并联后负载电压波形
2.2.2带状传输线
带状传输线又成为平板传输线,其特性阻抗为:
z。
2罟导㈣
其中岛为介质的相对电容率,d为两板之间距离,形为平板宽度。
同轴传输线并联的方法通过减小传输线阻抗并提高负载阻值实现阻抗匹配,而带状线仅降低传输线阻抗。
我们采用了印制板来实现平板传输线的功能,通过设置印制板厚度和宽度使传输线阻抗为0.5Q。
这种方法能解决负载与传输线连接的问题,而且足。
f不需外置,可免于X光照射。
但由于条件限制,我们只对传输线较短的情况进行了测试,传输线较长的情况还需实验论证。
印制板方式的平板传输线不能弯曲,与设备输出端连接时受限,将来我们还会对薄膜表面喷涂金属构建平板传输线的方法进行论证。
3实验结果
电源输出电流由40A到100A可调,步进lA,设置值与实测值之差小于5%;输出脉冲宽度由500IIS至5煅可调,步进为5011S,设置值与实测值之差小于50ns。
在输出电流范围以及脉冲宽度范围内,在负载上测得的电压脉冲波形的前、后沿均小于lOOns。
仪器同时具备内外触发功能,外触发信号与输出信号之间的抖动仅几个纳秒,可满足动态实验时同步的要求。
,参考文献
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