为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进...为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进行了仿真和优化设计,最终确定并研制了最优的3节功率合成模块。通过实际测试得出:在脉冲子源的工作频带内,其输入和输出端口回波损耗的最大值为–26 d B,传输损耗基本保持在–3.2 d B,输入端口间隔离度的最大值为–28 d B,该功率合成模块的仿真结果与实验验证基本一致。通过对比脉冲源原波形和合成后的输出波形可见,该功率合成模块可满足频带为200 MHz^1.2 GHz脉冲源的功率合成。展开更多
文摘为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进行了仿真和优化设计,最终确定并研制了最优的3节功率合成模块。通过实际测试得出:在脉冲子源的工作频带内,其输入和输出端口回波损耗的最大值为–26 d B,传输损耗基本保持在–3.2 d B,输入端口间隔离度的最大值为–28 d B,该功率合成模块的仿真结果与实验验证基本一致。通过对比脉冲源原波形和合成后的输出波形可见,该功率合成模块可满足频带为200 MHz^1.2 GHz脉冲源的功率合成。
文摘数模转换器(digital-analog converter,DAC)作为一种开关电容电路,对单粒子瞬态非常敏感.当单粒子轰击DAC电容阵列的开关以及控制信号时,将会使DAC的输出电压发生永久的或暂态的改变.通过分析电荷重分配型DAC电容阵列等效电路,研究了当DAC开关分支上发生单粒子瞬态时,DAC输出端的瞬态电压变化情况.研究结果表明:对于分段式电容阵列,发生在高段位电容阵列开关分支的单粒子瞬态对DAC输出电压影响较大,并且DAC输出端的瞬态电压形状与双指数脉冲电流源一致.发生于低段位电容阵列开关分支的单粒子瞬态,对DAC输出电压的影响相对较小,但是存在明显的过冲现象.相对于发生在开关低位控制信号的单粒子瞬态,发生在开关的高位控制信号的单粒子瞬态对DAC的影响更大.通过增加传输门的宽长比,单粒子轰击开关引起的DAC输出端瞬态电压幅值按比例下降.通过采用时域冗余保护门和冗余开关,可以使开关控制端引起的DAC输出端瞬态电压幅值从0.78 V降到0.016 V.