一种新型宽脉冲调制器的实现
脉冲调制器设计方案
本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/112030.htm高低电位隔离
由于高压隔离脉冲变压器不能很好解决高低电位的隔离干扰问题,同时进行多脉冲宽度传输时很难兼顾各种脉宽,致使高电位接收的脉冲波形很差。因此本调制器采用光纤进行高低压隔离,同时对定时脉冲进行传输。既解决了高低电压隔离相互干扰的问题,同时也保证了多脉冲宽度传输过程中定时脉冲前后沿的指标质量。
脉冲调制电路的设计
该脉冲调制器的关键是要产生周期远小于定时脉冲的脉冲串,并且该脉冲串的第一个脉冲前沿要与定时脉冲同步,最简单的就是采用双单稳态电路(如54LS123或CD4098B)产生所需要的开启脉冲串、截尾脉冲串。只需将定时脉冲送到电路使能端,同时将脉冲信号接到所需的沿触发端子即可得到相应的开启、截尾脉冲串。原理图如图3、4所示,其中图中R、C可调整脉冲串内子脉冲的周期。调制后的开启、截尾脉冲串不可直接驱动信号传输变压器进行脉冲合成,必须经过全桥驱动电路和放大电路对调制后的信号进行合成驱动放大,然后再去驱动变压器,以保证变压器次级信号经波形还原电路后有足够高的电压幅度。
脉冲解调电路的设计
脉冲的解调电路如图5所示。解调后的开启脉冲和截尾脉冲完全互补,如图5A、B所示波形。利用开关管结电容充放电组成检波电路。通过适当改变子脉冲的频率,可使得开关管的控制波形比较理想,从而有效保证输出栅极脉冲的性能
脉冲调制器的保护
由于调制器是浮动在阴极高压上, 当行波管打火时,容易在阴栅之间形成尖峰电压而损坏调制器,因此需要对调制器加以有效保护。如图5所示在栅极前串接一高压无感电阻及快恢复二极管,阴栅之间并接快恢复二极管及气体放电管,均可有效的保护调制器保护电路。
结束语
实验证明,该调制器的设计是可行的经验证,具有较高的稳定性和可靠性,尤其具有很强的抗行波管打火的能力,由于在脉冲隔离传输过程中一直为窄脉冲,在很大程度上解决了高重频、多脉宽、大工作比的问题,具有很强的通用性,所以可推广应用于其它各种复杂脉冲体制行波管发射机以及磁控管发射机的预调器。
参考文献:
[1]郑新,李文辉,潘厚忠,等. 雷达发射机技术[M] . 北京:电子工业出版社,2006。
[2]强伯涵等. 现代雷达发射机的理论设计和实践[M]. 北京: 国防工业出版社, 1985。
[3]臧志云. 阳极浮动板调制器的设计[J]. 舰船电子对抗 2008.2
[4]陈红广. 一种用于行波管发射机的宽脉冲调制器[J] .火控雷达技术,2006.2
[5]满海峰 孙振鹏. 某机载行波管发射机调制器的设计[J] 火控雷达技术,2008.9
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