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1)  Pulsed power device
脉冲功率器件
2)  microwave pulse power transister
微波脉冲功率器件
3)  pulsed power generator
脉冲功率发生器
1.
1 TW pulsed power generator(PPG-I)constructed for the research on X-pinch and Z-pinch was tested.
1TW级脉冲功率发生器(PPG-I)并在Marx发生器充电电压为75kV时,对PPG-I进行了调试实验。
4)  pulse power amplifier
脉冲功率放大器
1.
A design scheme of Ku-band solid-state high-speed pulse power amplifier is presented.
提出一种Ku波段固态高速脉冲功率放大器的设计方案。
2.
in the paper,we introduce the modulating ways of pulse power amplifier,and their advantages and disadvantages.
本文介绍了脉冲功率放大器的调制方式以及各自的优缺点,用ADS对功率放大器直接脉冲调制方式进行仿真,根据仿真结果分析了功率放大器偏置电路对脉冲上升沿和下降沿的影响,从而提出了应如何设计功率放大器的偏置电路来改善脉冲的上升沿和下降沿。
5)  pulsed power
脉冲功率
1.
To study the pulsed power output of HTS superconducting inductor,a modular type superconducting inductor pulsed power output scheme based on IGBT switch is proposed.
为实现高温超导电感脉冲功率输出,在对多种断路开关特性比较的基础上,提出了基于IGBT开关的超导电感模块化脉冲输出方案。
2.
The experimental data of synchronization measurement and short-circuit in a mini pulsed power generator show the following results: 1) the inductance of the switch is less than 5nH,2) it can bear voltage more than 80 kV and current more than 1 MA,3) the synchronization is 55ns,4) it is easy to .
在小型脉冲功率发生器上的短路实验及同步性测量结果表明,该开关电感小于5nH,能够承受80kV以上的高电压和兆安级以上的大电流,同步性为55ns,其形状为平板状,便于与平行板状传输线连接。
6)  power pulse
功率脉冲
1.
In order to reduce the total ferro-magnetic material volume and the energy loss of the serial magnetic switches in power pulse system, the operation theory and the operation course of the magnetic switch are analyed.
为了减小功率脉冲电源串联磁开关的铁心总体积与能量损耗,分析了磁开关的工作原理及其工作过程,推导了单级磁开关铁心体积的计算表达式。
补充资料:大功率电力电子器件


大功率电力电子器件
power electronic devices

  dagonglU dlonl一d.Qnz一ql]lon大功率电力电子器件(powe:eleetroniedevices)用于处理大容t电功率、能够控制电路通断的电子器件。由于都是半导体器件,故又称电力半导体器件(power semieonduetor deviees)。电力半导体器件是在20世纪50年代初发展起来的半导体学科中与徽电子、光电子并肩迅猛发展的一门高技术。它是电力电子技术的基础和重要组成部分。随着电力半导体器件品种的增多和技术水平的提高,它的应用范围也日渐扩大。其应用范围涉及电力工业(如直流愉电、灵活交流粉电系统)、工业电源(如感应加热、电焊机、大型电解电被设备)、交通运物(如机车牵引、电动汽车)、电机控制(如发电机励磁、交直流电动机的调速)、家用电器(如空调、电热)、通信电源等等。应用领城的佑求(如节能、节材、缩小体积重且),要求器件的工作叔率、结构以及封装方式等不断扩大及更新,又促进了器件品种和水平的发展。 由于电力半导体器件处理的是能源,减少损耗提高效率是它主要追求的目标.为此,所有电力半导体器件无不工作在开关方式下,这是它与徽电子器件的根本区别.但在组成电路时又需要采取措施对开关方式带来的波形毛刺及谐波等电网公害进行处理。 1947年第一只晶体管的诞生开始了半导体电子学的新纪元。1956年研制成带有开关特性的晶闸管,为半导体在功率控制领域的发展显示了光明的前景。最早发展起来的器件有整流二极管(rectifier diode)和晶闸管(t ransistor)。它们曾经主宰电力电子市场20余年.其品种、规格为了适应市场的需要已经发展成一个魔大的系列。以晶闸管为例,已经派生出高压大电流晶闸管、光控晶闸管、高频快速晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、门极辅助关断晶闸管、非对称晶闸管等等。这些器件的功能只限于用门极控制电路的开通,故名半控型.自20世纪70年代末开始,由于采用了徽电子技术的工艺成就,制成了大功率晶体管(gianttransistor,GTR)和可关断晶闸管(gate turn一offthyristor,GTO)。这一类器件既能用门极控制开通又能控制关断,故名全控型. 上述器件都是以电子和空穴两种载流子的运动为基础的,所以这类器件被称为双极型器件(bipo肠rdevices)。由于器件工作时两种载流子的产生与复合描要时间,妨碍了器件工作频率的进一步提高。双极型器件一般只能工作在10kH:以下,最高的也只能工作到20~sokH:。由于技术发展,要求其颇率范围日益扩大。
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参考词条