一种L波段500W空间行波管螺旋线慢波电路电性能设计方法

    公开(公告)号:CN112863976B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110038231.1

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: H01J23/34 H01J23/27 H01J25/34

    摘要: 本发明公开了一种L波段500W空间行波管螺旋线慢波电路电性能设计方法,涉及慢波电路技术领域,具体包含:在输入调制段,采用渐变螺距使电子注得到很好的调制,形成交流分量降低群时延波动;在输出螺旋线群聚段,采用脉冲型螺距组合结构,随着电子注群聚的逐渐增强,形成幅值更高的交变电流,同时抑制谐波增大基波幅值;在输出螺旋线同步段,采用双负跳变结构,降低线路波相速的来维持注波之间的同步关系,使线路波得到了放大,进而保证了基波电流不断增长;在输出螺旋线能量交换段,末尾增大螺距,可有效降低交调分量同时降低电子注散焦,进而保证电子注脉动。该行波管除具备目前使用导航用产品高效率特性外,还进一步创新慢波结构设计,解决了影响导航精度的群时延失真大、二次谐波大、三阶交调分量大的问题。

    一种基于注入锁频的磁控管自动调相装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN114360989B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111611221.9

    申请日:2021-12-27

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种基于注入锁频的磁控管自动调相装置、系统及方法,包括信号源、磁控管、环形器和控制器;所述信号源用于发射注入信号,所述注入信号用于对磁控管输出的信号频率进行调整;所述磁控管用于接收经相位调整后的注入信号,根据注入信号的频率调整磁控管输出的信号频率;所述控制器用于对比信号源发射的注入信号和磁控管输出信号之间相位差的变化,通过神经网络算法得到调整变量,基于调整变量调整注入信号的相位。目的在于通过构建基于人工智能算法的相位实时反馈控制系统,实现对大功率磁控管输出相位的快速精确调控和高效稳定的功率合成,满足微波无线能量传输等应用对大功率高效率磁控管微波源的需求。

    一种磁控管高压电源的控制电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115955090A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310232701.7

    申请日:2023-03-13

    申请人: 季华实验室

    摘要: 本发明涉及磁控管的电源电路设计领域,具体公开了一种磁控管高压电源的控制电路,包括主功率模块和反馈调节模块,主功率模块设置有IGBT元件,反馈调节模块包括电流调节模块、电压调节模块和IGBT驱动模块,电流调节模块、IGBT驱动模块和主功率模块构成第一回路;电压调节模块、IGBT驱动模块和主功率模块构成第二回路;电流调节模块采集供电电流并输出电位;电压调节模块采集供电电压并输出电位;IGBT驱动模块根据电流调节模块或电压调节模块的输出电位变化控制IGBT元件的栅极脉冲频率;本发明的反馈调节过程不受通信协议影响,利用对IGBT元件栅极脉冲频率的补偿作用,实现电源稳压和稳流。

    一种应用在微波激励源的可调节波形装置

    公开(公告)号:CN114373662A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111655553.7

    申请日:2021-12-31

    发明人: 曾浩 冯鲲

    IPC分类号: H01J23/34 H01J9/44

    摘要: 本发明属于微波电技术领域,具体涉及一种应用在微波激励源的可调节波形装置。本发明中,微波锁相源、微波衰减器、前级放大器、后级放大器依次连接,线性电源为微波锁相源、微波衰减器、前级放大器、后级放大器提供电源,监测模块检测微波输出功率并将检测数据传输给远程通信模块,远程通信模块将数据传输给控制模块,控制模块对微波功率大小、微波波形进行控制。本发明可以使得激励源具有更精确的波形控制响应能力,使得LHCD系统投入实验的起始时间和脉冲宽度得以更精确的控制,同时避免现有微波激励源在系统调试阶段容易使得速调管发生打火的现象得以改善,使系统的安全性防护得以提升。

    一种基于注入锁频的磁控管自动调相装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN114360989A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111611221.9

    申请日:2021-12-27

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种基于注入锁频的磁控管自动调相装置、系统及方法,包括信号源、磁控管、环形器和控制器;所述信号源用于发射注入信号,所述注入信号用于对磁控管输出的信号频率进行调整;所述磁控管用于接收经相位调整后的注入信号,根据注入信号的频率调整磁控管输出的信号频率;所述控制器用于对比信号源发射的注入信号和磁控管输出信号之间相位差的变化,通过神经网络算法得到调整变量,基于调整变量调整注入信号的相位。目的在于通过构建基于人工智能算法的相位实时反馈控制系统,实现对大功率磁控管输出相位的快速精确调控和高效稳定的功率合成,满足微波无线能量传输等应用对大功率高效率磁控管微波源的需求。

    用于控制电流脉冲的调制器及其方法

    公开(公告)号:CN110858755B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201910792116.6

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: H02M9/06 H03K3/57 H01J23/34

    摘要: 一种调制器,包括:高压变压器,将通过初级侧和次级侧提供的电压进行变换,以将电流脉冲施加到驱动装置;双极脉冲发生器,向连接到高压变压器初级侧的连接线施加磁化脉冲和主脉冲;以及控制施加磁化脉冲和主脉冲的时间差的时序控制器,其中双极性脉冲发生器包括使用正电产生磁化脉冲的磁化脉冲发生单元和使用负电产生负脉冲的主脉冲发生单元。此外,该调制器包括脉冲波形控制器,其中多个相同结构的单元模块通过小型变压器串联耦合到高压变压器的次级侧。这两种配置可以分别独立地控制高电压电流脉冲的幅度和波形,并同时实现两个功能。

    一种高压浮动高频直流灯丝电源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113839559A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110969687.X

    申请日:2021-08-23

    摘要: 本发明提供一种高压浮动高频直流灯丝电源,包括:逆变部件、功率变压器、采样部件和电源控制部件,电源控制部件、逆变部件、功率变压器和采样部件依次连接,电源控制部件还与采样部件连接;所述逆变部件用于直流电转化为高频交流电;所述功率变压器用于将逆变部件输出的高频交流电压转化为指定电压值后输出次级交流电压;采样部件用于将功率变压器输出的次级交流电压整流为直流电压后输出到磁控管灯丝,并对灯丝电源的输出参数进行采样;所述电源控制部件用于将采样部件输出的脉冲频率信号转换为电压信号,通过电压信号调节灯丝电源输出电压和输出电流,实现闭环控制。高压浮动高频直流灯丝电源具有体积小、产生频谱质量高的优点。

    用于控制电流脉冲的调制器及其方法

    公开(公告)号:CN110858755A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201910792116.6

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: H02M9/06 H03K3/57 H01J23/34

    摘要: 一种调制器,包括:高压变压器,将通过初级侧和次级侧提供的电压进行变换,以将电流脉冲施加到驱动装置;双极脉冲发生器,向连接到高压变压器初级侧的连接线施加磁化脉冲和主脉冲;以及控制施加磁化脉冲和主脉冲的时间差的时序控制器,其中双极性脉冲发生器包括使用正电产生磁化脉冲的磁化脉冲发生单元和使用负电产生负脉冲的主脉冲发生单元。此外,该调制器包括脉冲波形控制器,其中多个相同结构的单元模块通过小型变压器串联耦合到高压变压器的次级侧。这两种配置可以分别独立地控制高电压电流脉冲的幅度和波形,并同时实现两个功能。

    一种用于级联折叠波导的连接结构

    公开(公告)号:CN104599925B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201410840797.6

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: H01J25/34 H01J23/34

    摘要: 该发明公开了一种用于级联折叠波导行波管的连接结构,属于微波电真空领域。该连接结构为弯折矩形波导,其特征在于所述弯折矩形波导的弯折角度为90度,并将弯折处的外折角处向外延伸,形成一个矩形腔;所述连接结构为全金属结构。该发明具有良好的输入输出特性,并且一定程度上缩小了级联折叠波导行波管各级之间的连接尺寸,使行波管的结构更紧凑,重量更轻,这使得多束折叠波导行波管的应用范围扩大。

    应用于行波管程控高压电源的霍尔高压检测控制方法

    公开(公告)号:CN102436995B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201110328225.6

    申请日:2011-10-25

    发明人: 王文廷 李斌

    IPC分类号: H01J23/34

    摘要: 本发明公开了一种应用于行波管程控高压电源的霍尔高压检测控制方法,本通过高压侧电路中的采样电路采样行波管高压电源的高压信号,经过V/I转换电路完成V/I转换后,通过霍尔电流传感器完成信号隔离,霍尔电流传感器把电流信号传送至低压侧电路进行信号处理得到电压输出控制信号。本发明不仅保证了高、低压侧具有良好电气隔离性能,而且避免了光纤调制传输中的信号延时问题,同时显著降低了控制的复杂性。