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公开(公告)号:CN114883769A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210797028.7
申请日:2022-07-08
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种固态微波源以及固态微波源支路一致性控制方法,所述方法包括:采集各支路单元在多个目标功率下的相位信息,根据各目标功率下的相位信息对各支路单元进行相位调整,以使各支路单元在对应目标功率下的相位增益均满足第一阈值;将粗调后的N个支路单元与驱动模块、功率分配模块、径向合路器、环形器及波导耦合器进行装配;利用驱动模块和功率分配模块调整支路功率,以采集每一支路单元在各目标功率下的相位信息;当各支路单元在各目标功率下的相位信息满足预设条件时,根据相位信息对各支路单元进行相位调整,以使各支路单元在对应目标功率下的相位增益均满足第二阈值。本发明提供的技术方案有利于降低固态微波源的功率合成难度。
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公开(公告)号:CN107528285A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710580890.1
申请日:2017-07-17
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: H02H1/0007 , H02H1/0069 , H02H5/00
摘要: 本发明公开了一种拥有躲脉冲功能的过流保护装置,包括有多个光接收模块HFBR-2412、光发送芯片HFBR-1414、非门芯片74HC04、与门芯片74HC08、脉冲触发延时芯片74HC123、稳压二极管MMBZ12VAL、二极管BAV199、三极管8050和比较器LM311;本发明克服了高压输出起始时刻由于冲击电流过大造成的常规过流保护装置的阈值过大或误触发故障,可以降低系统的过流保护阈值,增加离子源的安全性。
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公开(公告)号:CN106304603A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610857314.2
申请日:2016-09-27
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H05H1/46
摘要: 本发明公开了一种中性束注入器离子源场反向位形等离子体射频驱动器,包括有真空腔体,在所述的真空腔体外平行布置有两线圈做为射频电源天线,每个线圈是由大于等于1.5匝的绕组构成,且两线圈的间距大于任一线圈内的绕组间的最大间距,两个线圈通同相位射频电流,并使线圈产生的磁场方向相同,在所述的真空腔体内侧安装有金属法拉第筒。本发明克服现有的中性束注入器离子源的等离子体射频驱动器采用匀强磁场约束等离子体的约束方式的不足,利用交变非匀强磁场,和其驱动的环形等离子体电流的自身磁场建立一种场反向位形的等离子体约束模式,从而避免法拉第筒直接接触高温等离子体,有利于等离子体的温升和约束。
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公开(公告)号:CN117268978A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311123230.2
申请日:2023-09-01
摘要: 本发明涉及高功率微波加热设备技术领域,公开了一种长脉冲高功率微波与岩石相互作用实验装置,包括:实验本体,其包括壳体、后端盖、前端盖和微波吸收单元;微波吸收单元包括两根汇流管和多根沿壳体的轴向环绕紧凑分布的盘管,盘管设于壳体内,汇流管安装于壳体的外壁,盘管的两端延伸出壳体分别与两根汇流管连接;多根盘管环绕的内侧形成实验空间;波导,其输出端延伸进入到壳体内,且波导的输入端与长脉冲高功率微波系统连接;物料台,其处于实验空间中,物料台包括支撑板、设于支撑板上的支架和设于支架内的夹具,岩石被夹持于夹具的两组框体之间。本发明的实验装置能够吸收杂散微波,运行安全可靠。
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公开(公告)号:CN115859756A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310165563.5
申请日:2023-02-27
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种射频离子源驱动器等效阻抗计算方法,该方法基于理想气体方程、等离子体电动力学以及变压器模型等理论,通过给定的感性耦合射频等离子体放电条件,逐步推导等离子体电子温度、欧姆加热频率、随机加热频率、等离子体电导率等等离子体状态参数,最终计算得出各项放电条件下射频离子源驱动器的等效阻抗数值结果。该方法具有计算速度快、参数更改灵活、计算条件要求低等优点,弥补了射频离子源驱动器等效阻抗解析计算的空白,为射频离子源阻抗匹配的设计与长脉冲稳定运行提供了理论参考。
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公开(公告)号:CN113141743B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110419293.7
申请日:2021-04-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H05K5/02
摘要: 本发明公开了一种固态微波功率合成驱动模块,包括有高速开关、相位调整模块、多级驱动模块、可调衰减模块、末级驱动模块,各个模块依次相连,采用模块一体集成设计。高速开关采用两级或多级串联的方式来提高开关隔离度。相位调整模块在一定调整电压范围内,可以实现0‑360°的相位调整。多级驱动模块的串联,可以有效降低幅度受相位变化的影响,N级驱动功放的输出幅度变化可以控制在±0.2dB以内;之后串联一个或多个可调衰减模块,可以进一步实现提高隔离度、增大衰减度的效果。在每一级串联之前,要先串联一组π形电阻,这样可以进一步减小整个电路的驻波,提高每一级模块之间隔离度。
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公开(公告)号:CN107565503A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710581500.2
申请日:2017-07-17
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于电压下降沿的过流保护装置,包括电压跟随与比较电路、触发延时电路、故障信号保持与发送电路,高压电源的输出和电压输出设定电压值进入电压跟随与比较电路,电压跟随与比较电路的输出与触发延时电路输入连接,触发延时电路输出与故障信号保持与发送电路输入连接。本发明过流保护装置,将过流保护时间由以前的6us,缩短至3us,大大提高了离子源负载的安全性。
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公开(公告)号:CN106229122A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610808040.8
申请日:2016-09-07
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: H01F27/2823 , H01F27/24
摘要: 本发明公开了一种高频隔离变压器,包括有铠装高压电缆和多个磁环,所述的铠装高压电缆包括有内导体以及依次包覆在内导体外侧的内绝缘层、屏蔽层、外绝缘层、铠装层和橡胶外护套,所述的多个磁环紧密的套在铠装高压电缆的橡胶外护套上,所述的内导体的两端形成变压器的次级,并连接绝缘接口次级输出端,所述的屏蔽层和铠装层的两端连接形成变压器的初级,且屏蔽层和铠装层的两端分别连接绝缘接口初级输入端。本发明通过有效的结构设计,将射频离子源的射频发射机和射频离子源上高电位端的线圈等进行了隔离,且通过采用常规的高压电缆作为主体结构,简化了加工和制作难度,降低了成本。
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公开(公告)号:CN118362807B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410562273.9
申请日:2024-05-08
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开一种分布电容能量吸收验证装置,属于直流高压浪涌抑制领域,主要由直流高压发生器、高压开关、高压电容组、隔离变压器、能量吸收装置以及高压球隙短路开关等部件组成,通过高压电容组模拟分布电容,利用高压球隙短路开关模拟直流高压系统的短路故障,实现能量吸收装置的性能验证。本发明具有验证电压精确可调、脉冲电容组容量可调、可定量分析等优点,是分布电容能量吸收装置设计与制造过程中进行性能评估的可靠装置。
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公开(公告)号:CN118737781A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410891112.4
申请日:2024-07-04
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种大功率射频离子源保护系统,涉及射频离子源技术领域。通过对反应射频离子源等离子体放电状态的的驻波信号和功率反射信号进行处理,并与设定的保护阈值进行比较,从而可判定出在非正常放电下需要发出的保护信号,进而关闭射频功率输出,中止等离子体放电,达到保护离子源和功率源的目的。同时,在等离子体建立的初始时刻,由于阻抗匹配从失配进入匹配的过程中会引起驻波和反射信号的突变,本发明的保护系统设计了一个盲区,用于在该时刻来屏蔽保护信号的发出,从而避免等离子体无法正常激发。本发明不仅提升了射频离子源工作时的安全性,还有效地保障了射频离子源的高效持久运行。
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