一种空间MOSFET加速退化试验评估方法

    公开(公告)号:CN118013719A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410143127.2

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种空间MOSFET加速退化试验评估方法,包括以下步骤:收集不同水平的外部应力下,功率器件在不同时间的退化数据;假设功率器件的寿命T服从正态分布,采用所述正态分布对应的分布参数估计方法,得到所述功率器件在不同应力下各个时刻的估计值,包括:正态分布的均值和方差;根据所述估计值随时间的变化趋势,选定拟合函数;根据加速退化实验的应力种类,选择加速模型,根据所述估计值,利用最小二乘法得到拟合函数的参数;设定失效阈值,利用RANSAC算法辨识数据点:将所述的估计值代入选定的拟合函数,当其误差在设定失效阈值范围内,则判定为该拟合函数适用于该数据点;当误差在设定失效阈值范围外,则将该数据点视为异常值剔除;将剔除异常值后的估计值进行二次数据拟合,得到拟合函数的修正参数,得到最终退化模型。本发明将混合模型作为加速模型,提高拟合函数参数的准确性,且利用RANSAC算法剔除估计值中的异常值,使获得的退化模型更加准确。

    一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法

    公开(公告)号:CN113922475B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111062088.6

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法,包括控制分机、多路IGBT驱动模块、脉冲变压器及灯丝电源;所述控制分机与多路IGBT驱动模块连接,负责微波脉冲驱动电源整体控制指令的产生与发出;所述多路IGBT驱动模块并联连接至控制分机上,每路IGBT驱动模块包括充电电源、IGBT及其驱动电路、储能电容;充电电源向储能电容充电,实现能量的预先存储;IGBT及其驱动电路,实现输出脉冲宽度调制,高压脉冲宽度连续可调;脉冲变压器完成电压泵升,产生满足负载磁控管工作的万伏级高压;灯丝电源提供小功率直流电压和恒定电流,实现磁控管工作前的预热准备。本发明提供了一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法。能够有效解决大功率磁控管的供电稳定性问题。

    一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法

    公开(公告)号:CN113922475A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111062088.6

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法,包括控制分机、多路IGBT驱动模块、脉冲变压器及灯丝电源;所述控制分机与多路IGBT驱动模块连接,负责微波脉冲驱动电源整体控制指令的产生与发出;所述多路IGBT驱动模块并联连接至控制分机上,每路IGBT驱动模块包括充电电源、IGBT及其驱动电路、储能电容;充电电源向储能电容充电,实现能量的预先存储;IGBT及其驱动电路,实现输出脉冲宽度调制,高压脉冲宽度连续可调;脉冲变压器完成电压泵升,产生满足负载磁控管工作的万伏级高压;灯丝电源提供小功率直流电压和恒定电流,实现磁控管工作前的预热准备。本发明提供了一种微秒级微波脉冲驱动电源及其工作方法。能够有效解决大功率磁控管的供电稳定性问题。

    一种空间微秒级脉冲供电电路

    公开(公告)号:CN111130344A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911311870.X

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种空间微秒级脉冲供电电路,包括储能单元、充电单元和脉冲整形单元,充电单元包括BUCK拓扑电路和第一驱动电路,BUCK拓扑电路中设有第一开关管,第一驱动电路的输出端与第一开关管电连接,第一驱动电路内设有用于磁隔离的隔离变压器,脉冲整形单元包括二极管组、第二开关管和第二驱动电路,第二驱动电路包括稳流电路和脉冲驱动电路,二极管组、第二开关管和稳流电路依次串联连接,稳流电路的输出端和脉冲驱动电路的输出端均与第二开关管电连接,脉冲驱动电路内设有用于其数字磁隔离的数字隔离器。本发明提供了一种空间微秒级脉冲供电电路,用于空间强电磁辐射干扰环境,实现脉冲恒流输出以解决空间脉冲激光器高品质供电问题。

    一种放电调节电路过压保护电路

    公开(公告)号:CN104410038A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410560599.4

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 一种放电调节电路的过压保护电路,包括脉宽调制电路,逻辑控制电路,计数电路,过压检测电路,计数延时电路和触发电路,主误差放大电路输出电压与电源控制器中的放电调节电路中的脉宽调制信号进行比较,当主误差放大电路输出信号大于放电区间时,放电调节电路过压保护电路通过过压检测电路和计时延时电路来判断主误差放大电路输出信号和放电调节电路内部脉宽调制信号的逻辑关系是否正确;若两者逻辑关系不正确,放电调节电路保护电路通过其内部触发电路关断放电调节电路中的保护MOS管Q6、Q8,使放电调节电路不工作。本发明解决传统保护电路响应速度过慢和过压点设置困难的技术问题,具有提高航天电源可靠性和稳定性的有益效果。

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