350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №12 за 2016 г.
Статья в номере:
Новые схемотехнические решения для генератора нано- и микросекундных импульсов
Авторы:
О.Е. Глухова - д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Радиотехника и электродинамика», Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского В.Г. Андрианов - зав. учебной лабораторией, кафедра «Радиотехника и электродинамика», Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Д.А. Колосов - магистр, кафедра «Радиотехника и электродинамика», Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского М.М. Слепченков - к.ф.-.м.н., доцент, кафедра «Радиотехника и электродинамика», Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского E-mail: andrianovvg@yandex.ru
Аннотация:
Представлена новая модификация схемы генератора импульсов, позволяющая стабилизировать форму генерируемых импульсов и расширить возможности настройки режима работы устройства. Показана существенная роль диодного ограничителя в снижении искажений вершин импульсов. Предложено эффективное средство борьбы с пульсирующими всплесками напряжений. Проведен сравнительный анализ рабочих параметров новой модификации схемы генератора импульсов и классической схемы, по результатам которого доказана справедливость предложенных в работе схемотехнических решений.
Страницы: 52-57
Список источников

 

  1. Kladukhin V.V., Kladukhin S.V., Novoselov A.A., Khramtsov S.P. A high-power nanosecond pulse generator based on a serial wave summator and transistor switches // Instruments and Experimental Techniques. 2015. V. 58. № 5. P. 646-652.
  2. Krastelev E.G., Sedin A.A., Tugushev V.I. Nanosecond pulsed power generator for a voltage amplitude up to 300 kV and a repetition rate up to 16 Hz for fine disintegration of quartz // Physics of Atomic Nuclei. 2015. V. 78. № 14. P. 1635-1639.
  3. Lim S.W., Katsuki S., Jin Y.S., Cho C., Kim Y.B. Nanosecond high-voltage pulse generator using a spiral blumlein PFL for electromagnetic interference test // IEEE Transactions on Plasma Science. 2014. V. 42. № 10. P. 2909-2912.
  4. Qin W., Li T., Li Y., Qiu J., Ma X., Chen X., Hu X., Zhang W. A high power ZnO thin film piezoelectric generator // Applied Surface Science. 2016. V. 364. P. 670-675.
  5. Baranov M.I., Koliushko G.M., Kravchenko V.I., Rudakov S.V. A generator of aperiodic current pulses of artificial lightning with a rationed temporal form of 10 μs/350μs with an amplitude of +/-(100-200) kA // Instruments and Experimental Techniques. 2015. V. 58. № 6. P. 745-750.
  6. Wang Y., Fan C., Gou Y., Xu Z., Yang L. A subnanosecond jitter trigger generator utilizing trigatron switch and avalanche transistor circuit // IEEE Transactions on Plasma Science. 2015. V. 43. № 4. P. 1054-1062.
  7. Nikoo M.S., Hashemi S.M.A. High-power nanosecond pulse generator with high-voltage SRD and GDT switch // IEEE Transactions on Plasma Science. 2015. V. 43. № 9. P. 3268-3276.
  8. Flaxer E. Note: High resolution ultra fast high-power pulse generator for inductive load using digital signal processor // Review of Scientific Instruments. 2014. V. 85. № 8. P. 086108-1?3.
  9. Ryu J. Electromagnetic transient simulation of spark-gap switched pulse generators for predicting pulse waveforms // IEEE Transactions on Plasma Science. 2014. V. 42. № 9. P. 2193-2197.
  10. Baranov M.I., Koliushko G.M., Kravchenko V.I. A switching aperiodic superhigh-voltage pulse generator for testing the electric strength of insulation of technical objects // Instruments and Experimental Techniques. 2013. V. 56. № 6. P. 653-658.
  11. National Instruments. URL: http://russia.ni.com/multisim (дата обращения 21.03.2016).