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脈衝發生器電路及工作原理

admin @ 2014-03-15 , reply:0

概述

脈衝發生器的原理圖示於圖4,由充電迴路和放電迴路組成。充電電源Vs是逆變諧振高壓電源,通過充電電阻R向開路的高壓電纜進行脈衝充電。高阻值的取樣電阻Rp對高壓電纜的電壓進行取樣,並送至穩壓控制電路。控制……

脈衝發生器的原理圖示於圖4 ,由充電迴路和放電迴路組成。充電電源V s 是逆變諧振高壓電源,通過充電電阻R 向開路的高壓電纜進行脈衝充電。高阻值的取樣電阻Rp 對高壓電纜的電壓進行取樣,並送至穩壓控制電路。控制電路通過控制充電脈衝的個數來控制電纜的充電電壓,直至到達設定的電壓值。在t = 0 時,觸發電路工作,閘流管K( EEV CX1174) 作為理想開關導通。這時,傳輸線通過閘流管、衝擊磁鐵L k 和匹配電阻RL 放電。衝擊磁鐵是一對電流板,可視為一電感,並可通過TDR( Time Domain Reflectomet ry) 系統測出電感值[7 ] 。此外,線路的自感也須予以考慮。受高壓充電電源的限制,為到達一定幅度的放電電流,用4 根高壓脈衝電纜並聯,以降低迴路阻貳,增大電流的幅度。由TDR 系統測出傳輸線的長度約為45 ns。衝擊磁鐵和整個系統的連接線較短,且採用同軸結構,分佈電感較小。高壓充電電源最大可使脈衝電纜被充電至24 kV ,放電迴路總電感為011~015μH ,利用PSpice[8 ]模擬衝擊磁鐵上的放電電流(圖5) 。電感的存在使放電迴路的電流不能突變,電流按指數變化。從圖3 所示的等效原理圖可解出放電電流為:

當迴路中的電感值增大時,放電波形的上升、下降沿變得非常緩慢,必須採取相應措施以降低電感量。圖5 顯示了迴路中不同電感量對放電波形的影響。

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