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公开(公告)号:CN109473263B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201811516471.2
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种高频高压变压器模块,包括:变压器和整流滤波器;所述变压器,包括:U型磁芯、变压器骨架、初级绕组和次级绕组;所述变压器骨架包括:中空的两个内骨架和两个外骨架;两个内骨架分别包裹U型磁芯的两个竖直部;两个外骨架分别包裹两个内骨架;两个内骨架分别绕制有初级绕组;两个外骨架分别绕制有次级绕组;所述次级绕组连接至整流滤波器。本发明的高频高压变压器模块体积小,同时分布电容小,损耗低。
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公开(公告)号:CN111510124B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010200729.9
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H03K17/78
Abstract: 本发明涉及脉冲功率技术领域,本发明公开了一种磁偏置弱光触发大功率光导开关,包括光导开关、绝缘介质、绝缘容器、磁场产生元件和触发激光,光导开关浸没于绝缘介质中,绝缘介质用于增加光导开关的沿面耐压强度,光导开关和绝缘介质均置于绝缘容器中,磁场产生元件置于绝缘容器外侧,且磁场产生元件所产生的磁场垂直于光导开关的内部电场,触发激光用于控制光导开关的导通。本发明采用激光触发,触发控制与高电压实现光电隔离,本发明还采用磁场偏置使得光导开关内部电子倍增方向发生偏转,从而增加载流子雪崩的横向截面积,并使得电流丝发生横向移动,降低导通过程电流丝电流密度,以达到提高弱光触发大功率光导开关工作寿命的目的。
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公开(公告)号:CN108111048A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810120711.0
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种轻小型快脉冲高压电源,包括炸药平面波发生器、铁电陶瓷组、高压脉冲电容器、触发开关和负载,铁电陶瓷组与高压脉冲电容器两端连接,高压脉冲电容器、开关和负载依次串联闭合,炸药平面波发生器起爆产生的平面冲击波压缩上方铁电陶瓷组,陶瓷组在垂直于冲击方向上产生脉冲电流给高压脉冲电容器充电,高压脉冲电容器再通过开关对负载放电产生高电压的快脉冲电源。本发明采用上述便携式脉冲高压电源,利用爆炸冲击压力将铁电陶瓷去极化释放电荷提供初始电流,由脉冲电容和快速导通开关进行脉冲调制,在电阻负载上实现了高电压、大电流快脉冲输出,应用于野外X射线探测、超宽带辐射等无市电、需要紧凑轻小型快脉冲高压电源的场合。
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公开(公告)号:CN114167148A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111469452.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种模拟X射线辐照卫星产生电磁场的系统,包括大电流脉冲源、锥形传输线以及卫星太阳能帆板;所述锥形传输线以电容耦合的方式将所述大电流脉冲源输出的脉冲电流信号注入到所述卫星太阳能帆板中。本发明的目的在于提供一种模拟X射线辐照卫星产生电磁场的系统,通过电磁激励方式模拟X射线辐照卫星产生的电磁场,为卫星内部电源系统、通信系统以及天线定向系统等的抗电磁脉冲加固提供一种新的试验手段。
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公开(公告)号:CN110943725A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911239111.7
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H03K17/687
Abstract: 本发明公开了基于变压器的一体化弱光触发气体开关电路及其工作方法,电路包括气体开关、变压器、光导开关、分压电阻和触发电容;所述气体开关的高压极与分压电阻连接,气体开关的地电极接地,气体开关的触发极与变压器的副边连接;变压器原边的一个端子连接光导开关的一端,光导开关的另一端分别连接分压电阻和触发电容;变压器原边的另一个端子连接触发电容并接地。本发明可以采用微焦量级的低能量激光触发,触发控制与高电压实现光电隔离;使用光纤传输触发光能,省去了复杂的准直和对光等操作,易于控制触发时刻。本发明的触发回路直接从主回路或者气体开关电场中获取触发系统所需的电压和能量,无需外加充电电源。
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公开(公告)号:CN114361287B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210003973.5
申请日:2022-01-04
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H01L31/111 , H01L31/0216 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种用于高温环境的硅基光触发多门极半导体开关芯片,所述硅基光触发多门极半导体开关芯片包括依次形成的阴极电极、PN结结构和阳极电极,所述PN结结构为N+PN‑NP+结构,从上到下依次包括N+层、基层、N‑层、N层和P+层,通过所述PN结结构实现降低光触发多门极+半导体开关芯片的漏电流。所述PN结结构为NPN‑NP+结构的形成方式包括:将N基区分成N‑层和N层,或者在P区和N基区之间增加N‑层。所述阴极电极的结构为圆环状或梳条状电极结构。本发明解决了传统光触发多门极半导体开关芯片在高温(125℃)工作时由于晶体管增益会产生较大漏电流而使开关导通,导致应用系统崩溃或无法使用的问题。
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公开(公告)号:CN115412060B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211133524.9
申请日:2022-09-18
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 王凌云 , 袁建强 , 周良骥 , 陈林 , 刘宏伟 , 谢卫平 , 王勐 , 李洪涛 , 谌怡 , 何安 , 付佳斌 , 姜苹 , 李远 , 卫兵 , 何泱 , 冯传均 , 赵越 , 王杰 , 康军军 , 张朝辉
Abstract: 本发明公开了一种脉冲功率放大方法及标准单元,其技术方案要点是:本发明采用了晶体介质的受激辐射光放大模式、半导体介质的载流子倍增放大模式以及气体介质的等离子体击穿放大模式共同作用,形成了一种脉冲功率放大方法。首先将电功率进行放大后转换为光功率,并将光功率进行再次放大,放大后的光功率通过光电转换与放大器件,再次转换为电功率。基于光导开关触发气体开关,产生时序同步的高功率电脉冲,高功率电脉冲可直接进行输出,也可进行多路分配,得到多路时序同步触发信号,结合电容器的脉冲充电,输出多路时序同步的高功率电脉冲。
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公开(公告)号:CN115412060A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211133524.9
申请日:2022-09-18
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 王凌云 , 袁建强 , 周良骥 , 陈林 , 刘宏伟 , 谢卫平 , 王勐 , 李洪涛 , 谌怡 , 何安 , 付佳斌 , 姜苹 , 李远 , 卫兵 , 何泱 , 冯传均 , 赵越 , 王杰 , 康军军 , 张朝辉
Abstract: 本发明公开了一种脉冲功率放大方法及标准单元,其技术方案要点是:本发明采用了晶体介质的受激辐射光放大模式、半导体介质的载流子倍增放大模式以及气体介质的等离子体击穿放大模式共同作用,形成了一种脉冲功率放大方法。首先将电功率进行放大后转换为光功率,并将光功率进行再次放大,放大后的光功率通过光电转换与放大器件,再次转换为电功率。基于光导开关触发气体开关,产生时序同步的高功率电脉冲,高功率电脉冲可直接进行输出,也可进行多路分配,得到多路时序同步触发信号,结合电容器的脉冲充电,输出多路时序同步的高功率电脉冲。
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公开(公告)号:CN114361288A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210004671.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H01L31/111 , H01L31/0216 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种大功率碳化硅基光触发多门极半导体开关芯片,包括依次形成的阳极电极、PN结结构和阴极电极,所述PN结结构为P+NP‑PNN+结构,采用高功率激光触发方式。为提高开关芯片工作电压,本发明将基区P‑的厚度增大、掺杂浓度降低,通过激光触发能量抑制基区厚度增大导致的通态损耗增大;通过设计圆环状电极结构,同时合理设计P+层凸出圆环状电极结构的尺寸,提高开关芯片通流能力和开通速度;开关终端采用场限环结构,并在终端上增加PI钝化层,降低开关芯片终端漏电流。本发明能够使开关工作电压达到15kV以上、di/dt达到200kA/μs,而且光触发多门极半导体开关可在125℃高温条件下正常工作。
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公开(公告)号:CN110855273A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911335241.0
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H03K3/53
Abstract: 本发明公开了一种圆弧形固态脉冲形成线及其设计方法,所述脉冲形成线至少包括上圆弧形金属板、下圆弧形金属板和若干陶瓷电容器,所述陶瓷电容器并排的设置于所述上圆弧形金属板与下圆弧形金属板之间,且所述陶瓷电容器的两端分别与所述上圆弧形金属板与下圆弧形金属板电性连接;所述上圆弧形金属板上还设有上金属板充电端口和上电极头;所述下圆弧形金属板上还设有下金属板充电端口和下电极头;所述上电极头与下电极头相互错开,分别朝上和朝下放电。本发明装置具有尺寸小和重量轻的特点,且多个圆弧形固态脉冲形成线易于组合形成同轴型结构,能够有效减小高阻抗高电压脉冲产生装置的体积和重量。
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