基于可饱和脉冲变压器的多路同步脉冲发生器研究
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 选题依据与课题意义 | 第13-14页 |
1.2 多路同步技术发展现状 | 第14-23页 |
1.2.1 电脉冲多路同步技术 | 第14-20页 |
1.2.2 激光触发多路同步技术 | 第20-23页 |
1.3 课题研究内容 | 第23-24页 |
第二章 基于SPT的六路同步发生器的研制 | 第24-32页 |
2.1 可饱和脉冲变压器 | 第24-27页 |
2.1.1 SPT的设计 | 第24-25页 |
2.1.2 SPT参数分析 | 第25-27页 |
2.1.3 SPT磁芯的同步性 | 第27页 |
2.2 基于SPT的六路同步脉冲发生器设计 | 第27-29页 |
2.2.1 同步发生器的工作原理 | 第28页 |
2.2.2 同步发生器的结构设计 | 第28-29页 |
2.3 水电阻的设计 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 六路同步发生器的模拟研究 | 第32-36页 |
3.1 负载对波形的影响 | 第32-33页 |
3.2 电感对波形的影响 | 第33-34页 |
3.3 电容对波形的影响 | 第34页 |
3.4 小结 | 第34-36页 |
第四章 六路同步脉冲发生器的特性研究 | 第36-49页 |
4.1 触发电路 | 第36-37页 |
4.2 测量系统 | 第37-39页 |
4.3 实验研究基于SPT的六路同步脉冲发生器 | 第39-47页 |
4.3.1 发生器性能研究 | 第39-45页 |
4.3.2 负载阻值对输出结果的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 电压对输出结果的影响 | 第46-47页 |
4.4 小结 | 第47-49页 |
第五章 总结与展望 | 第49-52页 |
5.1 主要工作和结论 | 第49-50页 |
5.2 今后工作展望 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第59页 |