RU2125340C1 - Генератор высоковольтных импульсов - Google Patents

Генератор высоковольтных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2125340C1
RU2125340C1 RU97101587/09A RU97101587A RU2125340C1 RU 2125340 C1 RU2125340 C1 RU 2125340C1 RU 97101587/09 A RU97101587/09 A RU 97101587/09A RU 97101587 A RU97101587 A RU 97101587A RU 2125340 C1 RU2125340 C1 RU 2125340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
voltage
wave
segments
lines
Prior art date
Application number
RU97101587/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97101587A (ru
Inventor
В.С. Гордеев
Г.А. Мысков
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Министерство Российской Федерации по атомной энергии filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU97101587/09A priority Critical patent/RU2125340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125340C1 publication Critical patent/RU2125340C1/ru
Publication of RU97101587A publication Critical patent/RU97101587A/ru

Links

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники. Техническим результатом является повышение напряжения на выходе генератора при формировании на согласованной резистивной нагрузке с высоким КПД прямоугольного импульса напряжения. Генератор высоковольтных импульсов содержит заземленный электрод, образующий короткозамкнутую на входе ступенчатую линию, выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины. Во внутреннем объеме двух первых отрезков ступенчатой линии размещен высоковольтный электрод, разделяющий каждый из отрезков на две однородные линии. Между высоковольтным и заземленным электродами включен источник напряжения. К выходу ступенчатой линии подключены соединенные последовательно нагрузка и предимпульсный разрядник. Между высоковольтным и заземленным электродами в месте соединения первого и второго отрезков ступенчатой линии подключен один из концов дополнительной однородной линии, электрическая длина которой равна электрической длине отрезков ступенчатой линии. На другом конце дополнительной линии включен коммутирующий разрядник. Приведены соотношения, определяющие выбор волновых сопротивлений отрезков линий. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в электрофизических установках для получения мощных высоковольтных импульсов, например, для генерации пучков заряженных частиц (105 - 107 B, 103 - 106A, 10-7 - 10-8с).
Известен генератор [1, фиг. 3b], содержащий заземленный электрод, образующий короткозамкнутую на входе ступенчатую линию (СЛ), выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины T0, высоковольтный электрод, размещенный во внутреннем объеме второго отрезка СЛ и разделяющий этот отрезок на две однородные линии, источник напряжения и коммутирующий разрядник, включенные между высоковольтными и заземленным электродами, причем коммутирующий разрядник размещен в месте соединения первого и второго отрезков СЛ, а также соединенные последовательно с выходом СЛ резистивную нагрузку и предимпульсный разрядник. Под действием источника напряжения две линии вблизи высоковольтного электрода заряжаются до напряжения V0, и энергия запасается в генераторе в виде электрического поля. При включении коммутирующего разрядника в результате волновых процессов энергия концентрируется на выходе СЛ. С точки зрения достижения максимального КПД оптимальными являются следующие соотношения волновых сопротивлений:
Figure 00000002

где
Z1 - волновое сопротивление первого отрезка СЛ;
Figure 00000003
волновые сопротивления линий, образованных высоковольтным и заземленным электродами во втором отрезке ступенчатой линии, причем коммутирующий разрядник включен в линии с волновыми сопротивлениями Z2;
Zi - волновое сопротивление отрезков ступенчатой линии без высоковольтного электрода;
i = 3,4,..., n - номер отрезка ступенчатой линии;
n - число отрезков ступенчатой линии.
В общем случае на выходе СЛ формируются импульсы напряжения чередующейся полярности длительностью 2T0. Рабочим является второй импульс напряжения. Нагрузка подключается при срабатывании предимпульсного разрядника с задержкой на время (n+1)T0 по отношению к моменту включения коммутирующего разрядника, то есть с задержкой на время 2T0 по отношению к моменту прихода к выходу генератора первой электромагнитной волны. На согласованной нагрузке Zн= Zn формируется одиночный импульс напряжения длительностью 2T0, в течение которого вся энергия передается в нагрузку. Напряжение на согласованной нагрузке превышает зарядное в (3n-2)/4 раз, включение в состав СЛ каждого дополнительного отрезка повышает напряжение в согласованном режиме на величину 3V0/4. Максимальное напряжение на выходе генератора в режиме холостого хода составляет (3n-2)/2•V0.
Недостатком генератора является сравнительно невысокое напряжение на нагрузке, равное (3n-2)/4•V0 в согласованном режиме и (3n-2)/2•V0 в режиме холостого хода.
В качестве прототипа выбран генератор высоковольтных импульсов [1, фиг.3 c] , содержащий заземленный электрод, образующий короткозамкнутую на входе ступенчатую линию (СЛ), выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины T0, высоковольтный электрод, размещенный во внутреннем объеме двух первых отрезков СЛ и разделяющий каждый из них на две однородные линии, источник напряжения и коммутирующий разрядник, включенные между высоковольтными и заземленными электродами, причем коммутирующий разрядник размещен в месте соединения первого и второго отрезков СЛ, а также соединенные последовательно с выходом СЛ резистивную нагрузку и предимпульсный разрядник. Под действием источника напряжения четыре отрезка линии вблизи высоковольтного электрода заряжаются до напряжения V0, и энергия запасается в генераторе в виде электрического поля. При включении первого разрядника в результате волновых процессов энергия концентрируется на выходе СЛ. С точки зрения достижения максимального КПД оптимальными являются следующие соотношения волновых сопротивлений
Figure 00000004

где
Figure 00000005
волновые сопротивления линий, образованных высоковольтным и заземленным электродами в первом и втором отрезках ступенчатой линии соответственно, причем коммутирующий разрядник подключен к линиям с волновыми сопротивлениями Z1 и Z2;
Zi - волновое сопротивление отрезков ступенчатой линии без высоковольтного электрода;
i = 3, 4,..., n - номер отрезка ступенчатой линии;
n - число отрезков ступенчатой линии.
В общем случае на выходе СЛ формируются импульсы напряжения чередующейся полярности длительностью 2 T0. Рабочим является второй импульс напряжения. Нагрузка подключается при срабатывании второго разрядника с задержкой на время (n+1)T0 по отношению к моменту включения первого разрядника, то есть с задержкой на время 2T0 по отношению к моменту прихода к выходу генератора первой электромагнитной волны. На согласованной нагрузке ZH=Zn формируется одиночный импульс напряжения длительностью 2T0, в течение которого вся энергия передается в нагрузку. Напряжение на согласованной нагрузке превышает зарядное в n раз, включение в состав СЛ каждого дополнительного отрезка повышает напряжение в согласованном режиме на величину V0. Максимальное напряжение на выходе генератора в режиме холостого хода составляет 2n•V0.
Недостатком генератора является сравнительно невысокое напряжение на нагрузке, равное n•V0 в согласованном режиме и 2n•V0 в режиме холостого хода.
Техническим результатом является повышение напряжения на выходе генератора при формировании на согласованной резистивной нагрузке с высоким КПД прямоугольного импульса напряжения.
Технический результат достигается тем, что генератор высоковольтных импульсов, содержащий заземленный электрод, образующий короткозамкнутого на входе ступенчатую линию, выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины, высоковольтный электрод, размещенный во внутреннем объеме двух первых отрезков ступенчатой линии и разделяющий каждый из них на две однородные линии, источник напряжения, включенный между высоковольтным и заземленным электродами, коммутирующий разрядник, а также соединенные последовательно с выходом ступенчатой линии нагрузку и предимпульсный разрядник, снабжен дополнительной однородной линией с электрической длиной, равной электрической длине отрезков ступенчатой линии, один из концов дополнительной линии подключен между высоковольтным и заземленным электродами в месте соединения первого и второго отрезков ступенчатой линии, коммутирующий разрядник включен на другом конце дополнительной линии, а волновые сопротивления линий выбраны из соотношений:
Figure 00000006

Figure 00000007
,
где
Figure 00000008
волновые сопротивления линий, образованных высоковольтным и заземленным электродами в первом и втором отрезках ступенчатой линии соответственно, причем дополнительная линия подключена к линиям с волновыми сопротивлениями Z1 и Z2;
Zi - волновое сопротивление отрезков ступенчатой линии без высоковольтного электрода;
i = 3, 4,..., n - номер отрезка ступенчатой линии;
n - число отрезков ступенчатой линии;
Z - волновое сопротивление дополнительной линии.
Включение в состав генератора дополнительной линии, изменение положения коммутирующего разрядника и указанный оптимальный выбор волновых сопротивлений в совокупности обеспечивают полную передачу запасенной в генераторе энергии в согласованную нагрузку при формировании на ней прямоугольного импульса напряжения повышенной амплитуды.
На чертеже приведена принципиальная схема предлагаемого генератора высоковольтных импульсов, где 1 - заземленный электрод; 2 - высоковольтный электрод; 3, 4 - однородные линии, образованные высоковольтные электродом 2 в первом отрезке ступенчатой линии; 5, 6 - однородные линии, образованные высоковольтным электродом 2 во втором отрезке ступенчатой линии; 7 - дополнительная однородная линия; 8 - коммутирующий разрядник; 9 - источник напряжения; 10 - нагрузка; 11 - предимпульсный разрядник; 12 - третий отрезок ступенчатой линии.
Генератор содержит заземленный электрод 1, образующий короткозамкнутую на входе ступенчатую линию, выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины T0. Во внутреннем объеме двух первых отрезков ступенчатой линии размещен высоковольтный электрод 2, делящий первый отрезок СЛ на две однородные линии 3 и 4 с волновыми сопротивлениями, равными соответственно
Figure 00000009
а второй отрезок СЛ на две однородные линии 5 и 6 с волновыми сопротивлениями, равными соответственно
Figure 00000010
Между высоковольтным 2 и заземленным 1 электродами в месте соединения первого и второго отрезков ступенчатой линии подключен один из концов дополнительной однородной линии 7, электрическая длина которой равна электрической длине отрезков ступенчатой линии. На другом конце дополнительной линии 7 включен коммутирующий разрядник 8. Между высоковольтным 2 и заземленным 1 электродами включен источник напряжения 9. К выходу ступенчатой линии подключены соединенные последовательно нагрузка 10 и предимпульсный разрядник 11. Волновые сопротивления линий выбраны из соотношений:
Figure 00000011

Figure 00000012

где
Zi - волновое сопротивление отрезков ступенчатой линии без высоковольтного электрода с номером i = 3, 4,..., n;
n - число отрезков ступенчатой линии.
Генератор работает следующим образом. Под действием источника напряжения 9 осуществляется импульсная зарядка до напряжения V0 электрической емкости четырех отрезков линий 3, 4, 5, и 6 с импедансами
Figure 00000013
а также дополнительной линии с волновым сопротивлением Z. Энергия запасается в указанных линиях в виде электрического поля. При достижении максимального зарядного напряжения V0 включается коммутирующий разрядник 8, замыкающий накоротко конец дополнительной линии, по которой побежит волна разрядки - V0. Для дальнейшего анализа волновых процессов этот момент времени удобно обозначить как t = 0. Будем считать полярность напряжения положительной, если вектор напряженности электрического поля на рассматриваемом чертеже в ступенчатой линии направлен снизу вверх, а в дополнительной линии справа налево. В момент времени t=T0 волна разрядки, распространяющаяся по дополнительной линии 7, достигает места ее соединения с линиями 3 и 5. В дополнительную линию 7 отразится волна напряжения -2/3•V0, а в линии 3 и 5 пойдут волны одинаковой амплитуды -5/3•V0. В момент времени t=2T0 происходит следующее. Волна -2/3•V0, распространяющаяся по дополнительной линии 7, достигает короткозамкнутого коммутирующего разрядника 8 и отражается без изменения амплитуды, но с противоположной полярностью. Волна напряжения -5/3•V0, распространяющаяся по линии 3, приходит к месту ее соединения с линией 4. В результате в линию 3 отразится волна - V0/3, а в линию 4 пройдет волна 2V0. В этот же момент времени волна - 5/3•V0 по линии 5 приходит к месту соединения последней с линиями 6 и 12. В результате в линию 5 отразится волна, в линию 6 пойдет волна
Figure 00000014
а в линию 12 - волна
Figure 00000015
В момент времени t=3T0 происходит следующее. К месту соединения дополнительной линии 7 с линиями 3 и 5 приходят три волны напряжения: по линии 7 - волна 2/3•V0, по линии 3 - волна - V0/3 и по линии 5 - волна
Figure 00000016
В результате в дополнительную линию отразится волна напряжения V0/6, в линию 3 пойдет волна 7V0/6, а в линию 5 - волна
Figure 00000017
К месту соединения линий 4 и 6 приходят две волны: по линии 4 - волна 2V0 и по линии 6 - волна
Figure 00000018
В результате в линию 4 пойдет волна напряжения V0/2, а в линию 6 - волна
Figure 00000019
В этот же момент времени волна -
Figure 00000020
распространяющаяся по третьему отрезку ступенчатой линии 12, достигает место его соединения с четвертым отрезком СЛ. В линию 12 отражается волна напряжения
Figure 00000021
В момент времени t= 4T0 происходит следующее. Волна 1/6•V0, распространяющаяся по дополнительной линии 7, достигает короткозамкнутого коммутирующего разрядника 8 и отражается без изменения амплитуды, но с противоположной полярностью. К месту соединения линий 3 и 4 приходят две волны напряжения: по линии 3 - волна 7V0/6, а по линии 4 - волна V0/2. В этот же момент времени к месту соединения линий 5, 6 и 12 приходят три волны: по линии 5 - волна
Figure 00000022
по линии 6 - волна
Figure 00000023
а по линии 12 - волна
Figure 00000024
В результате в линию 5 пойдет волна
Figure 00000025
в линию 6 - волна
Figure 00000026
а в линию 12 - волна
Figure 00000027
Таким образом, в третий отрезок ступенчатой линии 12 в момент времени t=2T0 пойдет волна напряжения
Figure 00000028
а в момент времени t= 4T0 - волна
Figure 00000029
В дальнейшем достаточно рассмотреть распространение по ступенчатой линии только этих двух волн напряжения. При прохождении неоднородностей в местах соединения отрезков ступенчатой линии волны будут менять свою амплитуду. В интервале времени iT0 - (i+1)T0 первая волна будет распространяться по отрезку ступенчатой линии с номером i и ее амплитуда V i 1 будет равна
Figure 00000030

Амплитуда второй волны в отрезке ступенчатой линии с номером i, обозначим ее V2i, связана с амплитудой этой же волны в отрезке с номером i-1 и амплитудой первой волны в отрезке с номером i следующим рекурентным соотношением:
Figure 00000031

С учетом соотношения волновых сопротивлений отрезков ступенчатой линии, выражения для V i 1 и амплитуды волны V 3 2 в третьем отрезке ступенчатой линии находим
Figure 00000032
В момент времени t=nT0 первая волна с амплитудой V n 1 = -5nV0/6 приходит к выходу генератора с волновым сопротивлением Zn. Так как предимпульсный разрядник 11 выключен, то волна напряжения отражается от разомкнутого конца линии без изменения полярности и амплитуды. В результате выходной отрезок ступенчатой линии с номером n оказывается заряженным до напряжения 2V n 1 . В момент времени t=(n+2)T0 включается предимпульсный разрядник 11, и на нагрузке 10 с импедансом Zн формируется импульс напряжения
Figure 00000033

В это же время к выходу генератора приходит волна V n 2 = 5nV0/2 и на нагрузке 10 возникает импульс напряжения
Figure 00000034
Суммарная амплитуда импульса напряжения, возникающего на нагрузке 10 в момент времени t=(n+2)T0, равна
Figure 00000035
и остается постоянной в интервале времени t=(n+2)T0 - (n+4)T0. В дальнейшем на нагрузке формируется импульс напряжения ступенчатой формы с длительностью ступеней, равной 2T0. Амплитуда напряжения максимальна в режиме холостого хода и равна 10nV0/3. Генератор имеет максимальный КПД в согласованном режиме, когда Zн= Zn. В этом случае на нагрузке 10 формируется одиночный прямоугольный импульс напряжения амплитудой 5nV0/3 и длительностью 2T0. Энергия, переданная в течение импульса в согласованную нагрузку 10
Figure 00000036
равна по величине энергии, запасенной первоначально в генераторе
Figure 00000037

где
Figure 00000038
электрическая емкость линий с волновыми сопротивлениями
Figure 00000039
соответственно.
Следовательно к моменту времени t= (n+4)T0 запасенная в генераторе энергия полностью передается в согласованную нагрузку 10, и напряжение и ток в любом сечении генератора становятся равными нулю.
В согласованном режиме, когда генератор в идеальном случае обладает 100%-ным КПД, на нагрузке 10 формируется импульс напряжения прямоугольной формы амплитудой 5nV0/3, что в 5/3 раза превышает напряжение на согласованной нагрузке генератора-прототипа, равного nV0.
Правильность метода анализа волновых процессов в высоковольтных генераторах на ступенчатых линиях, подобного проведенному выше, была неоднократно подтверждена при создании ряда сильноточных импульсных ускорителей электронов с системами формирования импульсов ускоряющего напряжения на ступенчатых линиях [2 - 4].
Генератор может быть выполнен в вариантах, использующих полосковые, коаксиальные и радиальные линии с распределенными параметрами.
Источники информации, принятые во внимание:
1. Bossamykin V. S. , Gordeev V.S., Pavlovskii A.I.. New schemes for highvoltage pulsed generators based on stepped transmission lines// 9-th International Conference on High-Power Particle Beams, BEAMS-92, Washington, DC, May 25-29, 1992; Springfield, VA, NTIS. 1992. V. 1, PP. 511-516 (аналог - стр. 512, fig. 2а; прототип - стр. 513, fig. 3c).
2. Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. Pulsed power electron accelerator with the forming systems based on stepped transmission lines// 9-th International Conference on High-Power Particle Beams, BEAMS-92, Washington, DC, May 25-29, 1992; Springfield, VA, NTIS. 1992. V. 1, PP. 505-510.
3. Bossamykin V. S. , Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. STRAUS-2 electron pulsed accelerator // 9-th IEEE Internat. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, June 21-23, 1993; Springfield, VA, NTIS. 1993. V. 2. PP. 910-912.
4. Bossamykin V. S. , Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. Linear induction accelerator LIA-10M// 9-th IEEE Internat. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, June 21-23, 1993; Springfield, VA, NTIS. 1993. V. 2. PP. 905 - 907.

Claims (1)

  1. Генератор высоковольтных импульсов, содержащий заземленный электрод, образующий короткозамкнутую на входе ступенчатую линию, выполненную в виде не менее двух последовательно соединенных отрезков однородных линий с распределенными параметрами одинаковой электрической длины, высоковольтный электрод, размещенный во внутреннем объеме двух первых отрезков ступенчатой линии и разделяющий каждый из них на две однородные линии, источник напряжения, включенный между высоковольтным и заземленным электродами, коммутирующий разрядник, а также соединенные последовательно с выходом ступенчатой линии нагрузку и предимпульсный разрядник, отличающийся тем, что он снабжен дополнительной однородной линией с электрической длиной, равной электрической длине отрезков ступенчатой линии, один из концов дополнительной линии подключен между высоковольтным и заземленным электродами в месте соединения первого и второго отрезков ступенчатой линии, коммутирующий разрядник включен на другом конце дополнительной линии, а волновые сопротивления линий выбраны из соотношений:
    Figure 00000040

    Figure 00000041

    Figure 00000042
    волновые сопротивления линий, образованных высоковольтным и заземленным электродами и первом и втором отрезках ступенчатой линии соответственно, причем дополнительная линия подключена к линиям с волновыми сопротивлениями Z1 и Z2;
    Zi - волновое сопротивление отрезков ступенчатой линии без высоковольтного электрода;
    i = 3,4..., n - номер отрезка ступенчатой линии;
    n - число отрезков ступенчатой линии;
    Z - волновое сопротивление дополнительной линии.
RU97101587/09A 1997-02-05 1997-02-05 Генератор высоковольтных импульсов RU2125340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97101587/09A RU2125340C1 (ru) 1997-02-05 1997-02-05 Генератор высоковольтных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97101587/09A RU2125340C1 (ru) 1997-02-05 1997-02-05 Генератор высоковольтных импульсов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2125340C1 true RU2125340C1 (ru) 1999-01-20
RU97101587A RU97101587A (ru) 1999-02-20

Family

ID=20189568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97101587/09A RU2125340C1 (ru) 1997-02-05 1997-02-05 Генератор высоковольтных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2125340C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7268641B2 (en) 2005-06-08 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration, Inc. Method and apparatus for digital synthesis of microwaves

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
9-th Jnt. Conference on High - Power Particle Beams. Beams - 92, Wa shington, DC, May 25 - 29, 1992, Springfield, VA, NTIS, 1992, v.1, p.p. 511 - 516, fig. 3c. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7268641B2 (en) 2005-06-08 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration, Inc. Method and apparatus for digital synthesis of microwaves

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10587188B2 (en) Resonant pulsed voltage multiplier and capacitor charger
US4567541A (en) Electric power source for use in electrostatic precipitator
CN108540007A (zh) 一种极性可调的模块化高重频纳秒脉冲发生器
RU2125340C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
US4099128A (en) Line type modulator for providing stepwise variable pulse width
RU2128877C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2164054C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2152126C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2121217C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2121218C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2161858C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2121216C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2153222C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2161859C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU2714739C1 (ru) Неоднородная формирующая длинная линия (варианты)
Sazama et al. A streamer model for high-voltage water switches
RU96112922A (ru) Генератор высоковольтных импульсов
Adler et al. Radial isolated Blumlein electron beam generator
Sakamoto et al. A 13.56 MHz current-output-type inverter utilizing an immittance conversion element
RU97101608A (ru) Генератор высоковольтных импульсов
RU96112919A (ru) Генератор высоковольтных импульсов
van Heesch et al. Heavy-duty high-repetition-rate generators
RU96112923A (ru) Генератор высоковольтных импульсов
SU945956A1 (ru) Импульсный модул тор
JP2958683B2 (ja) パルス式交流高電圧電源

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060206