尖峰脉冲发生器的制造方法

文档序号:8700141阅读:694来源:国知局
尖峰脉冲发生器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及的是一种卫星导航技术领域的电子设备,具体是一种用于北斗卫星导航系统部件电源线瞬变测试的尖峰脉冲发生器。
【背景技术】
[0002]北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统,系统由空间端、地面端和用户端三部分组成。使我国成为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。该系统已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等诸多领域,产生显著的经济效益和社会效益。随着导航系统的发展,其导航产品深入我们的生活,其产品的安全可靠性也已是我们需要面对的课题,电磁兼容是其中一项。
[0003]国内的电磁兼容起步比较晚,目前主要借鉴国外的标准和一些成熟的经验。其国产测试设备也主要是一些如雷击,脉冲群等常用设备,不能满足一些特定领域中电子电器产品对电磁兼容测试需求,目前这些产品主要依赖于进口,其供货周期长,价格高。对北斗导航系统电子产品电磁兼容测试,其测试仪器设备也主要依赖于进口,国内没有相应的厂家生产。
[0004]经过对现有技术的检索发现,中国专利文献号CN103997252A公开(公告)日2014.08.20,公开了一种高频高压脉冲发生电路,包括一倍压整流电路,一滤波电路、一放电开关和一高压变压器,其中:所述倍压整流电路连接在DC/DC电源高频变压器和滤波电路之间,用于将变压器输出的方波电压进行倍压处理;所述滤波电路的输入端连接倍压整流电路的输出端;所述放电开关串联于滤波电路的输出端和高压变压器的初级线圈之间;所述高压变压器的初级线圈连接在所述放电开关和电源地之间,次级线圈与负载相连,所述高压变压器用于将低压脉冲信号转换为高压脉冲信号。该技术中的脉冲输出是靠脉冲变压器耦合完成,由于受变压器体积、生产工艺、成本、应用环境等因素影响,变压器输出功率有限,其单个输出脉冲能量小,不能满足一般EMC电源线抗扰度测试需求。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提出一种尖峰脉冲发生器,应用电容储能,在微秒级完成释放,脉冲上升沿时间10ns(最大幅值的10%到90% ),持续时间10 μ s (最大幅值的50%到50% ),脉冲重复频率1Hz?10Hz连续可调,输出脉冲最大幅值100?1800V连续可调。波形参数完全符合标准GB/T15527 - 1995,波形满足GB/Τ15540 - 1995。
[0006]本实用新型是通过以下技术方案实现的,本实用新型包括:可调高压源、电子开关、尖峰脉冲发生器、相位采样电路、人机界面显示电路和主控制器,其中:人机界面显示电路接收工作参数设置并将工作指令传输至主控制器,主控制器向人机界面显示电路输出仪器工作状态数据以实现显示刷新,主控制器另外输出控制指令分别至可调高压源和尖峰脉冲发生器、输出导通指令至电子开关,可调高压源依设定的电压向尖峰脉冲发生器中的储能电容充电,电子开关依设定的时间控制储能电容放电生成脉冲波,相位采样电路将采集到的待测设备电源的相位信息输出至主控制器,使得电子开关将脉冲波叠加于待测设备的对应相位。
[0007]所述的可调高压源输出电压幅值O?1800V可调,全程精度控制在5%以内。
[0008]所述的高速电子开关模块采用过驱动原理,导通延迟时间小于50纳秒,电流可达150A,耐压超过2500V。
[0009]所述的尖峰脉冲发生器采用LC振荡原理和高速半导体器件实现,该尖峰脉冲发生器包括:储能电路、振荡电路、上升沿形成电路和极性切换电路,其中:储能电路分别与振荡电路以及电子开关相连,当电子开关收到导通指令时控制储能电路向振荡电路放电以形成所需脉冲的形状和半宽,振荡电路和上升沿形成电路连接并由上升沿形成电路对输出脉冲波进行上升沿滤波,上升沿形成电路和极性切换电路连接并由极性切换电路完成脉冲的正负极性输出。
[0010]所述的储能电路的输出端设有放电电路,使得尖峰脉冲发生器在不工作时通过放电电路将储能电路内的电荷卸载。
[0011]所述的相位采样电路通过对正弦交流电的过零点探测,然后通过计算得出正弦交流电的相位。
【附图说明】
[0012]图1为本实用新型结构示意图。
[0013]图2为本实用新型输出脉冲示意图。
[0014]图3为尖峰脉冲发生器结构图.
[0015]图4为实施例中尖峰脉冲发生器电路示意图。
[0016]图5为实施例控制流程示意图。
【具体实施方式】
[0017]下面对本实用新型的实施例作详细说明,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。
[0018]实施例1
[0019]如图1所示,本实施例包括:0?1800V可调高压源、电子开关、尖峰脉冲发生器、相位采样电路、人机界面显示电路和主控制器,其中:人机界面显示电路接收工作参数设置并将信息传输至主控制器;主控制器向人机界面显示电路输出仪器工作状态以显示刷新,主控制器另外分别输出控制指令至O?1800V可调高压源和尖峰脉冲发生器、输出导通指令至电子开关;在主控制器的协调控制下,O?1800V可调高压源依设定的电压向尖峰脉冲发生器中的储能电容充电;设定时间到后储能电容则通过电子开关迅速放电,和尖峰脉冲发生器共同形成所需脉冲波;相位采样电路与主控制器相连,并输出采集到的待测设备电源的相位信息,在有同步要求时,电子开关导通将脉冲波叠加于待测设备电源不同相位上。
[0020]本装置输出脉冲波形如图2所示,脉冲上升沿时间10ns (最大幅值的10%到90% ),持续时间10 μ S (最大幅值的50%到50% ),脉冲重复频率1Hz?10Hz连续可调,输出脉冲最大幅值100?1800V连续可调。上升时间、持续时间、最大幅值的误差控制在± 10%。输出脉冲正负极性可调,具有和被测试仪器电源同步功能,脉冲可以叠加于被测试品电源任意相位上。
[0021]为了满足上述脉冲需求,需要设计一款输出电压可调,电压全程范围精度控制在5%以下的高压电源,还需解决高压(电压达2500V)、大电流(瞬态电流可达100A以上)、快速(上升沿达100ns)的电子开关。加强对元器件的选择,以使仪器在不同温度、湿度、电压、电流下的性能参数都满足测试需求。
[0022]如图3所示,所述的尖峰脉冲发生器采用LC振荡原理和高速半导体器件实现,该尖峰脉冲发生器包括:储能电路、振荡电路、上升沿形成电路和极性切换电路,其中:储能电路分别与振荡电路以及电子开关相连,当电子开关收到导通指令时控制储能电路向振荡电路放电以形成所需脉冲的形状和半宽,振荡电路和上升沿形成电路连接并由上升沿形成电路对输出脉冲波进行上升沿滤波,上升沿形成电路和极性切换电路连接并由极性切换电路完成脉冲的正负极性输出。
[0023]所述的储能电路的输出端设有放电电路,使得尖峰脉冲发生器在不工作时通过放电电路将储能电
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