一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统

    公开(公告)号:CN119940097A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411961309.7

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统,该方法包括:对敏感电子器件进行输入输出特性测量,以获取得到所述敏感电子器件的输入输出特性实验数据;使用多物理场仿真工具构建敏感电子器件数值物理仿真模型;将数值物理仿真参数输入至所述敏感电子器件数值物理仿真模型,以得到所述敏感电子器件的输入输出特性仿真数据,基于所述输入输出特性仿真数据与所述输入输出特性实验数据并利用蝙蝠优化算法获取所述敏感电子器件的最优数值物理仿真参数。本发明的方法可用于射频前端敏感电子器件的数值物理仿真模型参数的提取,提高了仿真模型参数的准确性,对开展强电磁脉冲作用下的敏感电子器件电热多物理场损伤效应仿真具有重要意义。

    基于低通滤波电路的同轴型电磁脉冲防护模块设计方法

    公开(公告)号:CN116362169A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310335136.7

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了基于低通滤波电路的同轴型电磁脉冲防护模块设计方法:包括以下步骤,S1、根据电磁防护模块中防护器件设置方式确定该电磁脉冲防护模块的等效电路为;S2、根据S1中等效电路的各元件的归一化阻抗,结合电磁防护模块中防护器件设置方式,确定等效电路中的各元件为电容或电感,以及等效电路中的各元件与同轴传输线、防护器件的对应关系;得到同轴传输线、防护器件所需的电容值或电感值;S4、根据同轴传输线的电容值或电感值,确定同轴传输线的长度与阻抗的关系;S5、设定同轴传输线的特征阻抗,计算同轴传输线的长度;S6、设定同轴传输线的外导体内直径以及外导体与内导体之间的介质,并计算得到同轴传输线的内导体直径。

    一种防爬电寄生避雷针设计方法

    公开(公告)号:CN114336290B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111668514.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种防爬电寄生避雷针设计方法,该方法包括以下步骤:1)根据雷达天线或电子系统的顶部的面积和避雷针的高度限制,选择避雷针的布设方式;2)根据避雷针的布设方式,设计避雷针并安装至雷达天线或电子系统的顶部;所述避雷针包括避雷针金属针体、绝缘支柱连接套筒、紧固铜螺栓、引下线铜接头、绝缘支柱管芯、硅橡胶伞盘、高压绝缘引下线;所述避雷针金属针体通过绝缘支柱连接套筒与绝缘支柱管芯相连,硅橡胶伞盘紧密附着在绝缘支柱管芯表面。本方法对天线或电子系统实施有效的雷击保护的同时,对雷达天线的方向图和照射覆盖范围不产生影响,且能减小雷电流产生的电磁脉冲辐射对天线或电子系统内部电路的影响。

    一种超宽带能量选择表面设计及优化方法

    公开(公告)号:CN115332780A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210734562.3

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带能量选择表面设计及优化方法,属于电磁防护设计领域,构造贴片层‑栅格层‑贴片层的三层能量选择表面结构,其中,贴片层为由贴片单元组成的周期结构,栅格层为由栅格单元组成的周期结构,贴片单元中加载由瞬态抑制二极管组成的阻抗自适应单元,层与层之间填充介质;对影响超宽带能量选择表面性能的结构参数进行分析,通过遗传算法获得最优解。通过本发明不仅具备表面的“低通高阻”功能,同时其工作频带很宽,可以解决S波段宽带敏感电子设备的电磁脉冲防护问题。

    一种船载电子设备基座接触电阻和雷电流监测系统、方法

    公开(公告)号:CN112285424A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011127215.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种船载电子设备基座接触电阻和雷电流监测系统、方法,包括接地电阻测量模块、雷电流传感器、雷电流波形记录模块、中央处理模块和防浪涌电源模块;通过全自动在线采集、转换、存储、上传接地电阻和雷电流波形,实现了在雷击发生时为重要的船载电子设备如雷达、卫星通信设备等,测量和记录安装基座的接触电阻和电流波形的功能,不需要依靠人工定期检查,相比于人工检测,效率大大提高,降低了维护成本,并能及时发现异常情况、准确获取雷击发生时间和电流特征,为设备的防护设计提供依据。本发明的方法便捷,解决了现有接地电阻测量方式复杂的问题。

    船载短波通信系统直击雷防护装置及其防护评估方法

    公开(公告)号:CN110336131B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910528575.3

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种船载短波通信系统直击雷防护装置,包括外部绝缘筒、外部上电极、内部上电极、外部下电极和内部下电极,外部绝缘筒设有中空的腔室且其顶端和底端均设有开孔,内部上电极和内部下电极分别位于外部绝缘筒腔室上方和下方,外部上电极的一端插入腔室内部与内部上电极连接,外部下电极的一端插入腔室内部与内部下电极连接,外部上电极和内部上电极上均设有互相连通的出气通道,外部下电极和内部下电极上均设有互相连通的进气通道。本发明还公开一种船载短波通信系统直击雷防护装置的防护评估方法。本船载短波通信系统直击雷防护装置,解决了由于短波通信系统中鞭状天线处于船上避雷针保护范围之外而可能遭遇直击雷的问题。

    超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109188111A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811346340.4

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量系统,由顺序相连的宽带双脊喇叭天线、微波宽带衰减器、高速微波检波器、高速数字示波器组成,其中宽带双脊喇叭天线与微波宽带衰减器是通过低损耗射频同轴电缆相连的。本发明还提供了一种超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量方法。本发明采用宽带双脊喇叭天线作为前端场接收探头,具有较宽的适用范围;采用低损耗射频同轴电缆和微波宽带衰减器对前端宽带双脊喇叭天线接收到的高功率微波脉冲信号进行传输和衰减,既安全,又提高测量的动态范围,具有准确性和灵活性。用高速微波检波器对微波脉冲信号检波后,就可以通过示波器测量信号的幅值、上升时间、脉冲宽度等参量了。

    旋转雷达天线的避雷装置

    公开(公告)号:CN106374343B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201611021156.3

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种旋转雷达天线的避雷装置,包括若干避雷针、引下线、大电流导流滑环;相邻避雷针通过避雷针连接导体连接;避雷针连接导体、引下线、大电流导流滑环依次连接;大电流导流滑环包括大电流导流滑环旋转环和大电流导流滑环固定环,大电流导流滑环旋转环通过高压绝缘装置与旋转天线体连接,大电流导流滑环固定环安设在天线金属转台基座上;大电流导流滑环固定环上设有若干导电碳刷;导电碳刷与大电流导流滑环旋转环实现弹性电气接触;在避雷针、避雷针连接导体、引下线与旋转天线体之间设有高压绝缘装置;天线金属转台基座接地。本发明能在不影响旋转雷达天线正常工作的情况下,使旋转雷达天线免遭雷电直接袭击。

    PIN二极管的时域仿真电路及仿真方法

    公开(公告)号:CN105303005B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510872801.1

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种PIN二极管的时域等效电路模型,包括四个子电路;子电路1描述了I层等效电路和PN结等效电路;子电路2和子电路3与子电路1中的PN结等效电路相结合,共同描述了PIN二极管电流与PN结压降之间的关系;子电路4和子电路1中的I层等效电路相结合,共同描述了PIN二极管电流与I层压降之间的关系。本发明还提供一种PIN二极管的时域等效电路模型的建模方法。本发明能够建立PIN二极管的时域暂态等效电路模型,该模型能反映出电荷存储效应的尖峰泄漏与恢复时间,从而较准确预测各类信号作用下PIN二极管的时域响应特征,为敏感电子信息设备射频前端电磁脉冲效应预测提供手段。

    基于透镜的材料微波低频段传输特性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN104215647B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201310214135.3

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于透镜的材料微波低频段传输特性测试系统,包括发射天线和微波接收探头、介质凸透镜、介质凹透镜、待测材料支架和吸波墙;发射天线、介质凸透镜、介质凹透镜、待测材料支架、微波接收探头中心、吸波墙依次位于一条直线上;所述发射天线相位中心与介质凸透镜距离大于凸透镜焦距。本发明只需使用较小尺寸的待测材料样片,并且通过介质凸透镜、介质凹透镜将低频段微波大尺寸天线辐射的大范围球面波聚焦为小范围平面波,并利用上述小范围平面波对材料微波低频段的传输特性进行测试,极大减小了待测材料边缘散射对测试结果的干扰,测试结果准确性高,成本低。

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