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公开(公告)号:CN103095112B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310034278.6
申请日:2013-01-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H02M1/14
Abstract: 一种带隔离的低频大电流脉冲抑制电路,包括恒流源、储能供电电路、电压采样电路、电流采样电路、误差放大器、比较器和隔离驱动电路。外部供电电源的正端接恒流源的输入端,恒流源的输出端接储能供电电路的一端,储能供电电路的另一端接供电电源的负端,工作在脉冲状态的设备与储能供电电路并联。电压采样电路采集储能供电电路的电压,误差放大器将储能供电电路的电压与设定的参考电压进行比较后输出误差电压至比较器的第一输入端,电流采样电路采集恒流源的输入电流并转换为电压后送至比较器的第二输入端,比较器进行电压比较后输出脉宽调制的控制信号,该控制信号经隔离驱动电路放大后实现对恒流源输入电流大小的控制。
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公开(公告)号:CN112202656B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010879172.6
申请日:2020-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种在轨可调行波管放大器用总线通信协议,针对于在轨可调行波管放大器产品开发,目的在于实现星上遥控遥测单元与在轨可调行放产品的遥控遥测信息交互,将表1中繁复的遥控遥测信息采用串行控制总线的形式传输,每台行放产品的遥控遥测接口简化为10路串行信号接口(包含5路主总线信号,5路备总线信号),大大降低了接口复杂度;星上遥控遥测单元发送相关指令,Flexible‑LTWTA产品通过对外接口接收该总线指令,根据总线协议完成指令解析及执行。一台星上遥控遥测单元可挂靠31台行波管放大器产品,满足星载应用需求。
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公开(公告)号:CN103095112A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310034278.6
申请日:2013-01-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H02M1/14
Abstract: 一种带隔离的低频大电流脉冲抑制电路,包括恒流源、储能供电电路、电压采样电路、电流采样电路、误差放大器、比较器和隔离驱动电路。外部供电电源的正端接恒流源的输入端,恒流源的输出端接储能供电电路的一端,储能供电电路的另一端接供电电源的负端,工作在脉冲状态的设备与储能供电电路并联。电压采样电路采集储能供电电路的电压,误差放大器将储能供电电路的电压与设定的参考电压进行比较后输出误差电压至比较器的第一输入端,电流采样电路采集恒流源的输入电流并转换为电压后送至比较器的第二输入端,比较器进行电压比较后输出脉宽调制的控制信号,该控制信号经隔离驱动电路放大后实现对恒流源输入电流大小的控制。
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公开(公告)号:CN117010098A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310611486.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京信息科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了设计最优二次电子发射系数圆柱孔阵列结构尺寸的方法,包括以下步骤:S1、建立规则阵列圆柱孔陷阱结构的尺寸范围;S2、将规则阵列圆柱孔陷阱结构的尺寸看做种群中的个体,对所有个体进行二进制编码,形成二进制编码位串,并对每个个体逐一进行编号;S3、根据规则阵列圆柱孔陷阱结构的尺寸计算二次电子发射系数曲线并获取对应的最大二次电子发射系数;S4、基于工作频率以及规则阵列圆柱孔陷阱结构的尺寸计算表面阻抗;所述方法能同时兼顾降低二次电子发射系数和表面阻抗,可用于降低金属表面二次电子发射系数,为空间大功率微波部件微放电的抑制提供支撑。
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公开(公告)号:CN116842693A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310613273.2
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京信息科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了设计最优二次电子发射系数矩形槽阵列结构尺寸的方法,包括以下步骤:S1、建立表征规则阵列矩形槽结构的尺寸及变化范围;S2、根据规则阵列矩形槽结构的尺寸计算并获取最大二次电子发射系数以及二次电子发射系数曲线;S3、基于工作频率以及规则阵列矩形槽结构的尺寸计算表面阻抗;S4、将规则阵列矩形槽结构的尺寸看做种群中的个体,计算每个微粒的适应度值,获取最优矩形槽阵列结构尺寸组合。所述方法能同时兼顾降低二次电子发射系数和表面阻抗,可用于降低金属表面二次电子发射系数,为空间大功率微波部件微放电的抑制提供支撑。
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公开(公告)号:CN116994928A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310860669.7
申请日:2023-07-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种实现行波管微波整流工作模式的方法,属于大功率电真空器件研究技术领域;使行波管放大器在获得工作参数下工作;设定射频输入功率作为行波管放大器的输入;逐步降低阴极电压;监测射频输出功率的大小;并对射频输出功率进行判断;分别调整收集极上每一个电极的电压,并记录收集极上每一个电极的电流;计算整个收集极的动态回收功率P动态回收功率;计算整个收集极的静态回收功率P静态回收功率;对动态回收功率P动态回收功率和静态回收功率P静态回收功率进行比较;实现行波管放大器进入整流工作模式;本发明的结果可适用于任何慢波结构的行波管放大器,该方法的应用使得高频段、大功率、低成本空间整流成为可能,为空间大功率无线能量传输技术提供支撑。
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公开(公告)号:CN112202656A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010879172.6
申请日:2020-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种在轨可调行波管放大器用总线通信协议,针对于在轨可调行波管放大器产品开发,目的在于实现星上遥控遥测单元与在轨可调行放产品的遥控遥测信息交互,将表1中繁复的遥控遥测信息采用串行控制总线的形式传输,每台行放产品的遥控遥测接口简化为10路串行信号接口(包含5路主总线信号,5路备总线信号),大大降低了接口复杂度;星上遥控遥测单元发送相关指令,Flexible‑LTWTA产品通过对外接口接收该总线指令,根据总线协议完成指令解析及执行。一台星上遥控遥测单元可挂靠31台行波管放大器产品,满足星载应用需求。
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