-
公开(公告)号:CN104952675B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510331448.6
申请日:2015-06-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H01J23/34
Abstract: 本发明涉及一种基于阴极高压电源分压的行波管阳极电源,由用于对阴极高压电源进行分压以获取行波管阳极电源所需电压的电阻分压电路、阳极电压取样电路和储能滤波电路组成,所述电阻分压电路的第一接线端接阴极高压电源的负极,电阻分压电路的第二接线端与阳极电压取样电路的一端相连,阳极电压取样电路的另一端接行波管管体,电阻分压电路的第三接线端分别与行波管阳极、储能滤波电路的一端相连,储能滤波电路的另一端接行波管管体。本发明利用阴极高压电源通过电阻分压的方式获得行波管阳极电源电压,通过选取合适的电阻,可精确获得所需要的阳极电压和阳极取样电压,降低了成本,体积小,大大提高了整个行波管发射机的可靠性和功率密度。
-
公开(公告)号:CN104952675A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510331448.6
申请日:2015-06-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H01J23/34
CPC classification number: H01J23/34
Abstract: 本发明涉及一种基于阴极高压电源分压的行波管阳极电源,由用于对阴极高压电源进行分压以获取行波管阳极电源所需电压的电阻分压电路、阳极电压取样电路和储能滤波电路组成,所述电阻分压电路的第一接线端接阴极高压电源的负极,电阻分压电路的第二接线端与阳极电压取样电路的一端相连,阳极电压取样电路的另一端接行波管管体,电阻分压电路的第三接线端分别与行波管阳极、储能滤波电路的一端相连,储能滤波电路的另一端接行波管管体。本发明利用阴极高压电源通过电阻分压的方式获得行波管阳极电源电压,通过选取合适的电阻,可精确获得所需要的阳极电压和阳极取样电压,降低了成本,体积小,大大提高了整个行波管发射机的可靠性和功率密度。
-
公开(公告)号:CN204720413U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520414764.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H01J23/34
Abstract: 本实用新型涉及一种基于阴极高压电源分压的行波管阳极电源,由用于对阴极高压电源进行分压以获取行波管阳极电源所需电压的电阻分压电路、阳极电压取样电路和储能滤波电路组成,所述电阻分压电路的第一接线端接阴极高压电源的负极,电阻分压电路的第二接线端与阳极电压取样电路的一端相连,阳极电压取样电路的另一端接行波管管体,电阻分压电路的第三接线端分别与行波管阳极、储能滤波电路的一端相连,储能滤波电路的另一端接行波管管体。本实用新型利用阴极高压电源通过电阻分压获得行波管阳极电源电压,通过选取合适的电阻,可精确获得所需要的阳极电压和阳极取样电压,降低了成本,体积小,大大提高了整个行波管发射机的可靠性和功率密度。
-
公开(公告)号:CN204154882U
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201420439961.8
申请日:2014-08-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01R31/40
Abstract: 针对传统电压故障采样与保持电路所存在的电路结构复杂、采样不精确的问题,本实用新型提供一种电源高电位故障采样与保持电路,包括信号采样放大电路、信号比较电路、故障信号产生和变换电路、故障信号延时电路、故障信号维持电路、第一供电电源及第二供电电源;其中,信号采样放大电路、信号比较电路、故障信号产生和变换电路、故障信号延时电路和故障信号维持电路依次串联在一起;第一供电电源分别与信号采样放大电路、信号比较电路、故障信号产生和变换电路连接并供电;第二供电电源分别与故障信号延时电路和故障信号维持电路连接并供电。有益的技术效果:本实用新型的电路结构简单、新颖,工作稳定且采样精确可靠。
-
公开(公告)号:CN201918970U
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201020655772.6
申请日:2010-12-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H03K7/08
Abstract: 本实用新型属于一种基于脉冲前后沿分离传输技术的脉冲调制器,包括:脉冲发生器,第一隔离、第二隔离、第三隔离驱动电路,第一隔离脉冲变压器,第二隔离脉冲变压器,第一脉冲恢复电路、第二脉冲恢复电路,MOSFET开关开启管,MOSFET开关截尾管。脉冲发生器采用可编程逻辑器件实现。脉冲发生器将输入初级脉冲前后沿分离,形成开启脉冲、关断脉冲、截尾脉冲三路脉冲信号,三路脉冲信号经驱动电路,隔离脉冲变压器、恢复电路后,控制MOSFET开关开启管和MOSFET开关截尾管获得调制脉冲输出。本实用新型在使用脉冲变压器传输信号的前提下,实现了初级任意控制脉冲信号宽度和任意频率输入情况下,在次级可实时响应并输出相同脉冲信号,提高了脉冲调制器的适应范围和适应领域。
-
-
-
-