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公开(公告)号:CN105610414B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610203199.7
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K3/335
Abstract: 本发明公开了一种注入式双极性双指数电磁脉冲发生装置,涉及用于产生电脉冲的电路技术领域。所述发生装置包括直流电源、触发电路、隔离变压器和Marx电路,所述直流电源的输出端分别与所述触发电路和Marx电路的电源输入端连接,所述触发电路的输出端经所述隔离变压器与所述Marx电路的信号输入端连接,所述Marx电路的输出端为所述脉冲发生装置的脉冲信号输出端。所述发生装置的输出脉冲极性可选择、体积小、触发稳定度高。
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公开(公告)号:CN105141296B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510626387.6
申请日:2015-09-28
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K7/08
Abstract: 本发明公开了一种脉宽连续可调的快沿双指数电磁脉冲发生装置,涉及电磁脉冲发生装置领域。包括充电电源、限流电阻、气体触发开关、有界波模拟器以及终端匹配负载,充电电源正极依次经限流电阻、气体触发开关、有界波模拟器上极板、终端匹配负载、有界波模拟器下极板与充电电源负极连通组成回路,限流电阻与气体触发开关的结点与充电电源负极与有界波模拟器的结点之间连接有可调电容装置。本发明通过可调电容装置实现输出双指数脉冲脉宽的调节功能;启动可调电容装置可以带动平行板电容器上极板的上下移动,从而改变平行板电容器上下极板的间距,达到调整平行电容容值的作用;解决现有技术中快沿电磁脉冲源的脉冲宽度不便调节的问题。
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公开(公告)号:CN106442634A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611112249.7
申请日:2016-12-07
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于同轴测试装置的场敏感型电磁脉冲防护材料测试方法,包括如下步骤:第一步,将测试材料置于经过绝缘设计的同轴测试装置中;第二步,使用高频噪声模拟器向同轴测试装置中的测试材料施加场强;第三步,观察示波器的波形,根据波形变化判断材料相变特性,得到材料的相变场强阈值和响应时间,完成测试。高频噪声模拟器为测试系统提供方波信号输入;为避免强场强导致材料表面放电,测试系统采用了经过绝缘设计的同轴夹具;由于输出方波的电压值达到上千伏,示波器的电压承受范围仅有几十伏,因此在测试装置和示波器之间需要连接相应参数的衰减器,最后,由示波器显示输出波形,通过观察示波器的波形来确定被测材料的相变场强阈值和响应时间。
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公开(公告)号:CN106018491A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610331336.5
申请日:2016-05-18
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01N27/04
CPC classification number: G01N27/041
Abstract: 本发明公开了一种场敏感型电磁脉冲防护材料性能测试方法,包括如下步骤:第一步,将测试材料固定安装在测试装置中;第二步,使用高频噪声模拟器向测试装置中的测试材料施加电压;第三步,观察示波器的波形,并根据波形计算被测材料的电阻率和响应时间,完成测试;使用高频噪声模拟器作为信号源,测试装置的信号输出端口连接衰减器,经过衰减的信号通过示波器显示,高频噪声模拟器作为信号输入源,为测试系统提供方波信号输入;由于输出方波的电压值达到上千伏,示波器的电压承受范围仅有几十伏,因此在测试装置和示波器之间需要连接相应参数的衰减器,最后,由示波器显示输出波形,通过观察示波器的波形来确定被测材料的响应时间以及电阻率。
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公开(公告)号:CN105610414A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610203199.7
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K3/335
CPC classification number: H03K3/335
Abstract: 本发明公开了一种注入式双极性双指数电磁脉冲发生装置,涉及用于产生电脉冲的电路技术领域。所述发生装置包括直流电源、触发电路、隔离变压器和Marx电路,所述直流电源的输出端分别与所述触发电路和Marx电路的电源输入端连接,所述触发电路的输出端经所述隔离变压器与所述Marx电路的信号输入端连接,所述Marx电路的输出端为所述脉冲发生装置的脉冲信号输出端。所述发生装置的输出脉冲极性可选择、体积小、触发稳定度高。
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公开(公告)号:CN104407248B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410696044.2
申请日:2014-11-27
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于混响室平台的电子系统电磁环境效应试验方法,适用于基于混响室平台的电子系统电磁环境效应阈值测试方法,步骤如下:1、搭建测试平台;2、保持搅拌器的驻留位置不动,设置一信号源发射频率,升高功率放大器的放大倍数,直至电子系统出现电磁环境效应,记录此时前向输入功率;3、改变搅拌器的驻留位置,重复步骤2;4、重复步骤3,得到若干个搅拌器驻留位置时对应的前向输入功率;5、取步骤4中最小的前向输入功率为发射天线的输入功率,搅拌器步进旋转一周内在每个驻留位置得到1个对应的电场强度,取其最大值作为信号源发射频率下电子系统的电磁环境效应阈值。本发明的优点是步骤简单,易于实现,测试结果重复性好。
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公开(公告)号:CN104597346B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510020231.3
申请日:2015-01-14
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种有界波环境下电子设备电磁环境效应实验方法,涉及电磁干扰测试方法技术领域。该实验方法包括以下步骤:按照电场强度由低到高将有界波模拟器的内部分为若干个区域,分别为测试一区、测试二区…依次类推;将测试一区作为起始测试区域,使电子设备与地面平行或与地面呈一定夹角,控制有界波模拟器以一定电场强度辐照若干次,通过示波器记录每次的辐照波形和电磁环境效应现象,按照电场强度由低到高改变被测试电子设备所在的测试区域,直到电子设备出现电磁环境效应为止。该实验方法确保了电子设备系统级电磁环境效应测试的规范性和合理性,提高了电子设备电磁环境效应测试的准确性。
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公开(公告)号:CN104104364B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410352244.6
申请日:2014-07-23
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K3/02 , H03K19/0175 , H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种提高微带型快沿双指数脉冲源输出功率的装置,涉及微波电子技术领域。包括同步触发电路、第一脉冲源、第二脉冲源和功率合成器,同步触发电路的输出端分别与第一脉冲源和第二脉冲源的输入端连接,功率合成器为带有两条信号传输线路的基片,信号传输线路为设在基片上的两条相同对称布置的微带线,两条微带线带有共同的输出端,第一脉冲源和第二脉冲源也设在所述基片上,其输出端分别与两条微带线各自的输入端连接,两条微带线与脉冲源、共同的输出端的阻抗均匹配,微带线由从输入端到输出端首尾相互连接且阻抗值依次变大的多节分线体组成,所述两条微带线之间还设有隔离电阻。该装置实现了两条合成信号线路的高隔离高效率低反射的合成。
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公开(公告)号:CN106055837A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610492682.1
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了一种外场激励下有损大地上架空线缆电路模型建立方法,包括:建立外场激励下有损大地上架空多导体传输线的散射电压等效电路模型;结合垂直电压分量的等效电路模型,并根据散射电压等效电路模型建立外场激励下有损大地上架空多导体传输线的总电压等效电路模型。上述外场激励下有损大地上架空线缆电路模型建立方法,对于外场激励下考虑大地损耗时架空多导体传输线,等效电路模型的建立过程较为简单、快捷。本发明还公开一种外场激励下有损大地上架空线缆电路模型建立系统。
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公开(公告)号:CN105954619A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610332463.7
申请日:2016-05-18
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/001
Abstract: 本发明公开了一种场敏感型电磁脉冲防护材料性能测试装置,高频电路板竖向安装在屏蔽壳体内,高频电路板上部过孔安装地线,高频电路板正面下方安装微带信号线,微带信号线两端连接位于屏蔽壳体两侧的信号输入端口和信号输出端口,微带信号线、地线和高频电路板背面覆铜,高频电路板背面与屏蔽壳体电气连接、且高频电路板、地线和屏蔽壳体等电位,第一镀银铜板垂直焊接在微带信号线中部,第二镀银铜板焊接在地线上,第一镀银铜板和第二镀银铜板呈上下布置,第一镀银铜板和第二镀银铜板形成固定待测材料的空间;解决现有技术中无法测试场敏感型电磁防护材料响应时间、电阻率的问题。
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