RU2636108C1 - Генератор высоковольтных импульсов - Google Patents

Генератор высоковольтных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2636108C1
RU2636108C1 RU2017104769A RU2017104769A RU2636108C1 RU 2636108 C1 RU2636108 C1 RU 2636108C1 RU 2017104769 A RU2017104769 A RU 2017104769A RU 2017104769 A RU2017104769 A RU 2017104769A RU 2636108 C1 RU2636108 C1 RU 2636108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
limiter
voltage
charging circuit
marx generator
links
Prior art date
Application number
RU2017104769A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Владимирович Ефанов
Владимир Михайлович Ефанов
Арсений Вадимович Краснов
Original Assignee
Михаил Владимирович Ефанов
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 Михаил Владимирович Ефанов filed Critical Михаил Владимирович Ефанов
Priority to RU2017104769A priority Critical patent/RU2636108C1/ru
Priority to EP17896954.9A priority patent/EP3584930A4/en
Priority to PCT/RU2017/000829 priority patent/WO2018151622A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636108C1 publication Critical patent/RU2636108C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
    • H03K3/543Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback the switching device being a vacuum tube
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
    • H03K3/57Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback the switching device being a semiconductor device

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники. Генератор включает зарядную цепь, ограничитель и нагрузку. Зарядная цепь введена в генератор Маркса, содержащий также N1 - звеньев, состоящих из ключей с конденсаторами, соединенных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса. Конденсатор генератора Маркса первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь генератора Маркса подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и ключей в каждом из N1 - звеньев. Между последним ключом генератора Маркса и общей шиной последовательно подключены дроссель и импульсный диод с малым временем обратного восстановления. Ограничитель включает зарядную цепь и N2 - звеньев, состоящих из соединенных последовательно дрейфовых диодов и конденсаторов. Конденсатор ограничителя первого звена подключен к общей шине. Зарядная цепь ограничителя подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и дрейфовых диодов в каждом звене из N2 - звеньев. Последний дрейфовый диод из N2 - звеньев ограничителя подключен к точке соединения нагрузки и импульсного диода с малым временем обратного восстановления. Параметры зарядных цепей генератора Маркса и ограничителя и количество их звеньев N1 и N2 должны удовлетворять заданным условиям. Технический результат заключается в повышении КПД генератора. 2 ил.
.

Description

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может найти применение для генерации прямоугольных коротких высоковольтных импульсов напряжения.
Известен генератор импульсов высокого напряжения прямоугольной формы, включающий накопительные конденсаторы, разрядники, зарядные резисторы и источник питания, включенные по схеме Аркадьева-Маркса (см. патент RU №2102834, МПК Н03K 3/53, 1988).
Недостатками данного устройства является низкий коэффициент полезного действия и невозможность регулировки длительности выходного импульса напряжения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является мощный широтно-импульсный модулятор, включающий зарядную цепь, устройство накопления энергии, полупроводниковый диод с накоплением заряда и резким восстановлением, нагрузку (см. патент US №3486043, МПК H03K 3/33, H03K 7/08, 1969).
В данном устройстве используют первый ключ для накачки диода с накоплением заряда, и второй ключ для подключения диода к нагрузке. Длительность выходного импульса определяет заряд, накопленный в диоде, скорость рекомбинации носителей заряда в диоде и задержка включения второго ключа. Регулировка длительности достигается изменением задержки включения второго ключа.
Наличие второго ключа приводит к потерям и требует сложной системы управления.
Длительность выходного импульса в данной схеме значительно зависит от времени рекомбинации носителей заряда в диоде с накоплением заряда, которое в свою очередь достаточно сильно зависит от температуры.
Данное устройство требует применения высоковольтного источника постоянного напряжения, что приводит к увеличению габаритов устройства за счет повышенных требований к электрической изоляции.
Таким образом, недостатками данного устройства являются низкий коэффициент полезного действия (далее - КПД), большие габариты, сложность управления и значительная зависимость длительности выходного импульса от температуры, что снижает стабильность работы устройства.
Технический результат заявляемого решения заключается в повышении КПД генератора до 70% и выше при одновременной высокой надежности работы устройства при получении прямоугольных импульсов высокого напряжения с регулируемой длительностью и амплитудой с высокой стабильностью и в широком диапазоне.
Для достижения указанного технического результата в генераторе высоковольтных импульсов, предназначенном для получения прямоугольных импульсов напряжения, включающем зарядную цепь, ограничитель и нагрузку, согласно изобретению, зарядная цепь введена в генератор Маркса, содержащий также N1 - звеньев, состоящих из ключей с конденсаторами, соединенных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса, причем конденсатор генератора Маркса первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь генератора Маркса подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и ключей в каждом из N1 - звеньев, при этом между последним ключом генератора Маркса и общей шиной последовательно подключены дроссель и импульсный диод с малым временем обратного восстановления, а ограничитель включает зарядную цепь и N2 - звеньев, состоящих из соединенных последовательно дрейфовых диодов и конденсаторов, причем конденсатор ограничителя первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь ограничителя подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и дрейфовых диодов в каждом звене из N2 - звеньев, при этом последний дрейфовый диод из N2 - звеньев ограничителя подключен к точке соединения нагрузки и импульсного диода с малым временем обратного восстановления, причем параметры зарядных цепей генератора Маркса и ограничителя и количество их звеньев N1 и N2 должны удовлетворять условию:
Figure 00000001
где
UM = N1U1 - напряжение генератора Маркса;
N1 - количество звеньев в генераторе Маркса;
U1 - напряжение, которое определяется зарядной цепью генератора Маркса;
UO = N2U2 + N2Ud - напряжение ограничителя;
N2 - количество звеньев в ограничителе;
U2 - напряжение, которое определяется зарядной цепью ограничителя;
Ud - падение напряжения на дрейфовом диоде;
Ud1 - падение напряжения на импульсном диоде с малым временем обратного восстановления.
Сочетание в заявляемом изобретении генератора Маркса в качестве источника высокого напряжения и ограничителя в виде каскада дрейфовых диодов позволяет получать высоковольтные сильноточные прямоугольные импульсы с диапазоном ширины 100 наносекунд - 100 микросекунд и с диапазоном амплитуды 1 kV - 400 kV. При этом фронт получаемого импульса для наносекундного диапазона составляет менее 20 наносекунд, а для микросекундного диапазона - менее 100 микросекунд.
Заявляемое изобретение дает возможность регулировки и амплитуды и длительности импульсов с высокой стабильностью и в широком диапазоне.
В устройстве регулировка длительности выходного импульса достигается за счет изменения заряда, накопленного в дрейфовом диоде. А изменение указанного заряда в свою очередь достигается изменением напряжения на конденсаторах генератора Маркса.
При этом в дрейфовых диодах рекомбинация носителей слабо влияет на накопленный заряд в течение длительности выходного импульса. Следовательно, длительность выходного импульса слабо зависит от времени рекомбинации носителей заряда в диоде и, следовательно, слабо зависит от температуры.
Заявляемое устройство не содержит ключа, соединяющего дрейфовый диод с нагрузкой, что приводит к уменьшению потерь и, как следствие, повышению КПД, и упрощению управления.
Заявляемое устройство не содержит источника высокого постоянного напряжения, что приводит к уменьшению его габаритов. Вместо источника высокого постоянного напряжения используют конденсаторы генератора Маркса и ограничителя, которые заряжаются до низкого напряжения и подключаются последовательно для формирования высокого напряжения только на короткое время формирования импульса напряжения на нагрузке.
Из вышесказанного следует, что введенные отличительные признаки влияют на указанный технический результат, находятся с ним в причинно-следственной связи.
Способ иллюстрируется чертежами, где: на фиг. 1 представлена функциональная схема генератора высоковольтных импульсов; на фиг. 2 представлены временные графики токов, зарядов и напряжений в схеме, а именно, на фиг. 2а представлен временной график напряжения генератора Маркса; на фиг. 2б представлен временной график тока через дроссель; на фиг. 2в представлен временной график напряжения на нагрузке; на фиг. 2г представлен временной график тока через дрейфовые диоды; на фиг. 2д представлен временной график заряда, накопленного в дрейфовых диодах.
На чертежах использованы следующие позиции: 1 - зарядная цепь генератора Маркса; 2 - ключи N1 - звеньев генератора Маркса; 3 - конденсаторы N1 - звеньев генератора Маркса; 4 - дроссель; 5 - импульсный диод с малым временем обратного восстановления; 6 - нагрузка; 7 - зарядная цепь ограничителя; 8 - дрейфовые диоды N2 - звеньев ограничителя; 9 - конденсаторы N2 - звеньев ограничителя.
Генератор высоковольтных импульсов включает источник высокого напряжения, в качестве которого использован генератор Маркса.
Генератор Маркса содержит зарядную цепь 1 и N1 - звеньев, состоящих из ключей 2 с конденсаторами 3, соединенных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса.
При этом конденсатор 3 первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь 1 подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов 3 и ключей 2 в каждом звене.
Устройство также включает дроссель 4, импульсный диод 5 с малым временем обратного восстановления и нагрузку 6, подключенные последовательно между последним ключом 2 из N1 - звеньев генератора Маркса и общей шиной.
Устройство включает ограничитель, содержащий зарядную цепь 7 и N2 - звеньев, состоящих из соединенных последовательно дрейфовых диодов 8 и конденсаторов 9. При этом конденсатор 9 первого звена из N2 - звеньев ограничителя подключен к общей шине, а зарядная цепь 7 подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов 9 и дрейфовых диодов 8 в каждом звене.
Последний дрейфовый диод 8 из N2 - звеньев ограничителя подключен к точке соединения нагрузки 6 и импульсного диода 5 с малым временем обратного восстановления.
Генератор высоковольтных импульсов работает следующим образом.
В начальный момент ключи 2 разомкнуты, каждый конденсатор 3 из N1 - звеньев в генераторе Маркса заряжен до напряжения U1, которое определяется зарядной цепью 1 генератора Маркса.
Также каждый конденсатор 9 из N2 - звеньев ограничителя заряжен до напряжения U2, определяемого зарядной цепью 7 ограничителя. Напряжение генератора Маркса UM, равное N1U1, должно удовлетворять условию:
Figure 00000002
где
UM = N1U1 - напряжение генератора Маркса;
N1 - количество звеньев в генераторе Маркса;
U1 - напряжение, которое определяется зарядной цепью 1 генератора Маркса;
UO = N2U2 + N2Ud - напряжение ограничителя;
N2 - количество звеньев в ограничителе;
U2 - напряжение, которое определяется зарядной цепью 7 ограничителя;
Ud - падение напряжения на дрейфовом диоде 8;
Ud1 - падение напряжения на импульсном диоде 5 с малым временем обратного восстановления.
Дрейфовые диоды 8 ограничителя обратно смещены и ток через них не протекает. На нагрузке 6 напряжение равно 0.
В момент времени t = 0 замыкаются ключи 2 в генераторе Маркса, в точке подключения дросселя 4 к генератору Маркса возникает напряжение N1U1.
Через дроссель 4 и импульсный диод 5 с малым временем обратного восстановления начинает протекать ток IL в нагрузку 6. Дрейфовые диоды 8 ограничителя закрыты.
На нагрузке 6 возникает напряжение согласно формуле
UR = IL R, где
UR - напряжение на нагрузке 6;
IL - ток через дроссель 4;
R - сопротивление нагрузки 6.
Ток IL через дроссель 4 имеет синусоидальную форму, а именно
Figure 00000003
, где
C = C1/N1 - суммарная емкость конденсаторов 3 генератора Маркса;
L - индуктивность дросселя 4;
t - переменная времени.
Напряжение генератора Маркса UM также имеет синусоидальную форму:
Figure 00000004
В момент времени t = t1, напряжение UR на нагрузке 6 превышает сумму падений напряжения на дрейфовых диодах 8 N2Ud и напряжения на конденсаторах 9 ограничителя N2U2, то есть
Figure 00000005
Тогда часть тока IL дросселя 4 начинает течь через дрейфовые диоды 8 в конденсаторы 9 ограничителя. При этом конденсаторы 9 ограничителя имеют достаточно большую емкость, и изменением напряжения на них можно пренебречь.
При дальнейшем увеличении тока IL напряжение на нагрузке 6 не изменяется и остается равным:
Figure 00000006
Таким образом, в момент времени t = t2 через дрейфовые диоды 8 протекает ток равный:
Figure 00000007
где
Id - ток через дрейфовые диоды 8.
В дрейфовых диодах 8 накапливается заряд Qd.
В момент времени t = t2 ток IL дросселя 4 спадает до значения:
Figure 00000008
Тогда ток Id через дрейфовые диоды 8 меняет направление и начинает течь из генератора Маркса в нагрузку 6. При этом заряд Qd в дрейфовых диодах 8 уменьшается.
В момент времени t = t3, когда ток IL дросселя 4 спадает до 0, импульсный диод 5 с малым временем обратного восстановления переходит в непроводящее состояние, ток через дрейфовые диоды 8 равен:
Figure 00000009
Ток Id остается постоянным до момента обратного восстановления дрейфовых диодов 8.
В момент времени t = t4 заряд Qd в дрейфовых диодах 8 уменьшается до 0, то есть в промежуток времени от t1 до t4
Figure 00000010
При этом происходит обратное восстановление дрейфовых диодов 8, и ток Id через дрейфовые диоды 8 прерывается. Напряжение UR на нагрузке 6 становится равным 0.
Таким образом, на нагрузке 6 формируется прямоугольный импульс напряжения длительностью t4 и амплитудой N2U2 + N2Ud.
Амплитуду импульса можно регулировать, изменяя напряжение U2. Длительность импульса на нагрузке 6 можно регулировать, изменяя напряжение U1.
К моменту времени t = t3 конденсаторы 3 генератора Маркса разряжены до суммарного напряжения:
Figure 00000011
За счет выбора напряжений U1 и U2 таких значений, что соблюдалось условие:
Figure 00000012
напряжение генератора Маркса UM при этом меньше нуля, то есть UM < 0 и импульсный диод 5 с малым временем обратного восстановления остается в закрытом состоянии до следующего замыкания ключей 2 генератора Маркса.
Ток через ключи 2 не течет и их можно разомкнуть и начать заряд конденсаторов 3 до начального суммарного значения N1U1. Напряжение на конденсаторах 9 ограничителя за счет их большой емкости меняется мало, постоянство напряжения на времени много большем времени импульса обеспечивает зарядная цепь 7 ограничителя.
Приводим пример конкретного выполнения генератора высоковольтных импульсов как доказательство высоких показателей заявленного устройства и достижения технического результата.
Например, генератор прямоугольных импульсов напряжения с регулируемой амплитудой UR = 17-50 кВ на нагрузке R = 500 Ом, и регулируемой длительностью импульса tИМП = 5-15 мкс.
Выбраны следующие параметры генератора Маркса:
N1 = 20 звеньев с конденсаторами 3 емкостью C1 = 112 нФ, при этом каждый конденсатор 3 заряжался до напряжения U1 = 5-10 кВ в зависимости от амплитуды и длительности выходного импульса.
Выбраны следующие параметры ограничителя:
N2 = 10 звеньев с конденсаторами 9, каждый из них заряжен до напряжения U2 = 1,7-5 кВ в зависимости от амплитуды выходного импульса.
Индуктивность дросселя 4 выбрана L = 60 мкГн.
Используемые дрейфовые диоды 8 имеют падения напряжения Ud = 36 В, используемый импульсный диод 5 с малым временем восстановления имеет падение напряжения Ud1 = 100 В.
Для оценки КПД генератора представляем работу генератора с амплитудой 50,36 кВ и длительностью 5,5 мкс.
В таком случае напряжения на конденсаторах 3 и 9 выбираются следующих значений: U1 = 5,05 кВ и U2 = 5 кВ.
Форма напряжения на нагрузке 6 имеет вид:
UR = ILR = 241*103*sin (l,7*106*t) В, при t = 0…0,l мкс.
В момент времени t1 = 0,1 мкс, напряжение UR на нагрузке 6 превышает сумму падений напряжения на дрейфовых диодах 8 и напряжения на конденсаторах 9 ограничителя:
N2U2 + N2Ud = 50,36 кВ,
при дальнейшем увеличении тока IL напряжение на нагрузке 6 не изменяется и остается равным 50,36 кВ.
Через дрейфовые диоды 8 протекает ток, равный:
Id = IL - (N2U2 + N2Ud)/R = 482 * sin (1,7*106*t) - 100,7 A, при t = 0,1…1,8 мкс.
К моменту t2 = 1,7 мкс в дрейфовых диодах 8 накапливается заряд
Qd = ∫Iddt = 400 мкКл, при t = 0,1…1,7 мкс.
Далее ток через дрейфовые диоды 8 меняет направление и начинает течь из генератора Маркса в нагрузку 6. При этом заряд Qd в дрейфовых диодах 8 уменьшается.
В момент времени t3 = 1,8 мкс, когда ток IL дросселя 4 спадает до 0, импульсный диод 5 с малым временем обратного восстановления переходит в непроводящее состояние, ток через дрейфовые диоды 8 равен:
Id = (N2U2 + N2Ud)/R = 100,7 А.
Ток остается постоянным до момента обратного восстановления дрейфовых диодов 8.
В момент времени t4 = 5,5 мкс заряд в дрейфовых диодах 8 уменьшается до 0. При этом происходит обратное восстановление дрейфовых диодов 8, и ток через дрейфовые диоды 8 прерывается. Напряжение UR на нагрузке 6 становится равным 0.
Таким образом, на нагрузке 6 формируется прямоугольный импульс напряжения длительностью 5,5 мкс и амплитудой 50,36 кВ.
К моменту времени t3 = 1,8 мкс конденсаторы 3 генератора Маркса разряжены до суммарного напряжения
UM = 2 (N2U2 + N2Ud + Ud1) - N1U1 = - 80 В.
Энергия, полученная от разряда конденсаторов 3 Маркса, равна:
EBX = 20 * 112 нФ * (5,05 кВ + 80 В / 20) 2 / 2 = 28,6 Дж.
Напряжение на конденсаторах 9 ограничителя в процессе генерации менялось мало, то есть можно пренебречь изменениями энергии связанной с конденсаторами 9 ограничителя.
Энергия, поступающая на нагрузку 6 в импульсе, равна:
ЕВЫХ = UR 2 * tИМП / R = 27,9 Дж
Таким образом, КПД составил 27,9 Дж/28,6 Дж = 97,5%.
На практике КПД генератора составил немногим более 70%. Отличие связано с тем, что выше не учитывались потери в ключах 2 генератора Маркса и зарядных цепях 1 и 7 генератора Маркса и ограничителя.

Claims (10)

  1. Генератор высоковольтных импульсов, предназначенный для получения прямоугольных импульсов напряжения, включающий зарядную цепь, ограничитель и нагрузку, отличающийся тем, что зарядная цепь введена в генератор Маркса, содержащий также N1-звеньев, состоящих из ключей с конденсаторами, соединенных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса, причем конденсатор генератора Маркса первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь генератора Маркса подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и ключей в каждом из N1-звеньев, при этом между последним ключом генератора Маркса и общей шиной последовательно подключены дроссель и импульсный диод с малым временем обратного восстановления, а ограничитель включает зарядную цепь и N2-звеньев, состоящих из соединенных последовательно дрейфовых диодов и конденсаторов, причем конденсатор ограничителя первого звена подключен к общей шине, а зарядная цепь ограничителя подключена к общей шине и к точкам соединения конденсаторов и дрейфовых диодов в каждом звене из N2-звеньев, при этом последний дрейфовый диод из N2-звеньев ограничителя подключен к точке соединения нагрузки и импульсного диода с малым временем обратного восстановления, причем параметры зарядных цепей генератора Маркса и ограничителя и количество их звеньев N1 и N2 должны удовлетворять условию:
  2. UM > 2 (UO + Ud1) или N1U1 > 2 (N2U2 + N2Ud + Ud1), где
  3. UM = N1U1 - напряжение генератора Маркса;
  4. N1 - количество звеньев в генераторе Маркса;
  5. U1 - напряжение, которое определяется зарядной цепью генератора Маркса;
  6. UO = N2U2 + N2Ud - напряжение ограничителя;
  7. N2 - количество звеньев в ограничителе;
  8. U2 - напряжение, которое определяется зарядной цепью ограничителя;
  9. Ud - падение напряжения на дрейфовом диоде;
  10. Ud1 - падение напряжения на импульсном диоде с малым временем обратного восстановления.
RU2017104769A 2017-02-14 2017-02-14 Генератор высоковольтных импульсов RU2636108C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104769A RU2636108C1 (ru) 2017-02-14 2017-02-14 Генератор высоковольтных импульсов
EP17896954.9A EP3584930A4 (en) 2017-02-14 2017-11-07 HIGH VOLTAGE PULSE GENERATOR
PCT/RU2017/000829 WO2018151622A1 (ru) 2017-02-14 2017-11-07 Генератор высоковольтных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104769A RU2636108C1 (ru) 2017-02-14 2017-02-14 Генератор высоковольтных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2636108C1 true RU2636108C1 (ru) 2017-11-20

Family

ID=60328472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104769A RU2636108C1 (ru) 2017-02-14 2017-02-14 Генератор высоковольтных импульсов

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3584930A4 (ru)
RU (1) RU2636108C1 (ru)
WO (1) WO2018151622A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744936C1 (ru) * 2018-12-29 2021-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнологические аналитические приборы" (ООО "БиАП") Регулируемый высокостабильный источник напряжения с функцией генератора сигналов произвольной формы с изолированным выходом
CN112636724A (zh) * 2020-12-24 2021-04-09 西安交通大学 一种基于雪崩管Marx发生器和LTD电路的脉冲电源

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110346712A (zh) * 2019-07-15 2019-10-18 南方电网科学研究院有限责任公司 一种等效介质恢复测试电路

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288536C1 (ru) * 2005-04-28 2006-11-27 Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук Генератор с умножением напряжения
US20070296342A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-27 Applied Physical Electronics, L.C. Low impedance high performance pulse generator
US20080191559A1 (en) * 2006-07-19 2008-08-14 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co., Kg Method and device for production and emission of a high-power microwave pulse
CN102916680A (zh) * 2012-10-10 2013-02-06 西安交通大学 一种基于磁开关的重复频率的倍压方波发生器
US20140077619A1 (en) * 2011-12-31 2014-03-20 Tsinghua University Apparatus and method for voltage alternating pulse output

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3486043A (en) 1966-12-12 1969-12-23 Sylvania Electric Prod High power pulse width modulator employing step recovery diodes
SU799111A2 (ru) * 1978-12-25 1981-01-23 Днепродзержинский Ордена Трудовогокрасного Знамени Индустриальный Институтим.M.И.Арсеничева Генератор высоковольтных импульсов
RU2102834C1 (ru) 1995-02-17 1998-01-20 Высоковольтный научно-исследовательский центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина Генератор импульсов высокого напряжения прямоугольной формы
US7550876B2 (en) * 2004-05-04 2009-06-23 Stangenes Industries, Inc. High voltage pulsed power supply using solid state switches with voltage cell isolation
RU2317637C1 (ru) * 2006-07-11 2008-02-20 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Генератор импульсного напряжения
WO2011146498A2 (en) * 2010-05-17 2011-11-24 Rafael Development Corporation, Ltd. Configurable pulse generator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288536C1 (ru) * 2005-04-28 2006-11-27 Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук Генератор с умножением напряжения
US20070296342A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-27 Applied Physical Electronics, L.C. Low impedance high performance pulse generator
US20080191559A1 (en) * 2006-07-19 2008-08-14 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co., Kg Method and device for production and emission of a high-power microwave pulse
US20140077619A1 (en) * 2011-12-31 2014-03-20 Tsinghua University Apparatus and method for voltage alternating pulse output
CN102916680A (zh) * 2012-10-10 2013-02-06 西安交通大学 一种基于磁开关的重复频率的倍压方波发生器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744936C1 (ru) * 2018-12-29 2021-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнологические аналитические приборы" (ООО "БиАП") Регулируемый высокостабильный источник напряжения с функцией генератора сигналов произвольной формы с изолированным выходом
CN112636724A (zh) * 2020-12-24 2021-04-09 西安交通大学 一种基于雪崩管Marx发生器和LTD电路的脉冲电源

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018151622A1 (ru) 2018-08-23
EP3584930A1 (en) 2019-12-25
EP3584930A4 (en) 2020-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2580787C1 (ru) Генератор мощных наносекундных импульсов (варианты)
RU2636108C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
US9543776B2 (en) Charging/discharging circuit for electro active polymer based variable capacitor
US4274134A (en) Method of and apparatus for high voltage pulse generation
US9787179B1 (en) Apparatus and methods for control of discontinuous-mode power converters
DE102008044404A1 (de) Schaltung zum Ausgleich von Ladungsunsymmetrien in Speicherzellen
CN111510014B (zh) 一种高电压脉冲发生电路
US4642476A (en) Reversing-counterpulse repetitive-pulse inductive storage circuit
Efanov et al. Fast ionization dynistor (FID)-a new semiconductor superpower closing switch
RU2557475C1 (ru) Генератор импульсов на лавинном транзисторе с повышенными кпд и частотой следования импульсов (варианты)
DE4440013C1 (de) Modulator zur Erzeugung eines elektrischen Pulses hoher Leistung
CH701847B1 (de) Verfahren zum Ansteuern einer aktiven Wandlerschaltung und korrespondierende Schaltung.
Baek et al. High voltage pulse generator using boost converter array
Shahane et al. Design and Selection of Optimal Inductor for Current Source Gate Drivers
RU2257007C1 (ru) Электронный ключ с трансформаторной развязкой
RU2643616C1 (ru) Генератор сверхкоротких импульсов с электронным управлением длительностью
Nayak et al. Development of high repetition rate pulse generator based on LCCL resonant capacitor charging topology and CLCL resonant pulse generating scheme
RU2063103C1 (ru) Генератор импульсов высокого напряжения
RU2711312C1 (ru) Способ управления резонансным ключом
RU2682015C1 (ru) Генератор импульсных напряжений
RU2403676C1 (ru) Генератор импульсных напряжений
CN113179005B (zh) 一种双脉冲电源及其工作方法
Radhika et al. Flexible output pattern high-power pulse generator
Pinjari et al. Compact Solid-State Marx Generator for Repetitive Applications
EA019209B1 (ru) Импульсный квазирезонансный модулятор