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光纤隔离处理脉冲同步电路的设计

消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-14

张勇

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本文介绍一种采用PLC作为同步信号的基准源,通过PLC发出光调制信号,经光纤隔离处理、延时、放大处理后,分别触发前级放大链和高压调制器,从而,实现了脉冲同步。该前级放大链是由两只行波管(即TWT1、TWT2)串联组成的,高压调制器的触发单元采用多个IGBT串联来实现的。
叙词:行波管  单稳态触发器  IGBT  TWT1  TWT2
回旋速调管,因其具有高脉冲、高平均功率和适当带宽等优点,由此,具有广泛的应用前景。俄罗斯首先将其作为高功率微波源,应用于高功率雷达,使其作用距离、分辨率得到了显著提高,并能同时跟踪多达三十个目标。美国在90年代投入大量的资金和雄厚科研力量。我国近年来也投入大量资金和人力进行了大量的研制工作。
但是,研制出来的回旋速调管,必须经过热测实验,对其各个参数进行测定。针对热测实验系统装置而言,必须包含有前级放大链和高压脉冲调制器。通过前级放大链,将微波源产生的微波信号进行功率放大,再输入到回旋速调管中,方能得以再放大。然而这一切,又必须使其前级放大链和高压脉冲调制器实现同步,方能得以实现。
在发射机的调制器电路中,为了保证回旋速调管能够在调制脉冲控制下工作,通常有以下两种方法来实现高压脉冲信号与回旋速调管的控制信号的同步关系。
一种方法是使回旋速调管在高压进行调制的情况下,发射电子处在提供电流的状态下,在其正脉冲期间之内,加入微波激励信号。完成后再脉冲触发,从而,实现微波输出,如图1所示。
该方法的缺点是高压调制器电源的效率不高,能量损耗大,从而,大大增加了大功率调制器的制造成本。

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