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基于PCB传输线和固态开关的高压纳秒脉冲发生器研制

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 背景及意义第8-9页
    1.2 传输线型纳秒脉冲发生器国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 同轴线型纳秒脉冲发生器第9-11页
        1.2.2 微带传输线型纳秒脉冲发生器第11-13页
        1.2.3 固态开关在同轴型纳秒脉冲发生器中的应用第13-15页
    1.3 传输线型纳秒脉冲发生器存在的问题第15-16页
    1.4 论文主要内容第16-17页
    1.5 小结第17-18页
2 基于PCB传输线的高压纳秒脉冲发生器原理第18-36页
    2.1 引言第18页
    2.2 基本原理第18-21页
    2.3 基于Blumlein型PCB传输线系统工作原理第21-29页
        2.3.1 平衡型Blumlein传输线系统波过程第21-23页
        2.3.2 非平衡Blumlein型传输线系统波过程第23-27页
        2.3.3 混合型Blumlein传输线系统波过程第27-29页
    2.4 Blumlein传输线型纳秒脉冲发生器仿真及影响因素分析第29-35页
        2.4.1 Blumlein型传输线串、并联仿真分析第29-33页
        2.4.2 Blumlein传输线型纳秒脉冲发生器输出特性影响因素分析第33-35页
    2.5 小结第35-36页
3 基于PCB传输线和固态开关的纳秒脉冲发生器设计第36-60页
    3.1 引言第36页
    3.2 直流电源第36页
    3.3 PCB传输线设计及参数计算第36-47页
        3.3.1 平衡型微带传输线设计及其分布参数计算第37-41页
        3.3.2 非平衡型微带传输线设计及其分布参数计算第41-43页
        3.3.3 平衡型带状线设计及其分布参数计算第43-47页
    3.4 系统重复频率计算第47-48页
    3.5 固态开关器件选择第48-51页
        3.5.1 固态开关参数选择第48-50页
        3.5.2 驱动芯片参数选择第50-51页
    3.6 控制电路与驱动电路设计第51-53页
        3.6.1 触发控制电路设计第51-52页
        3.6.2 MOSFET驱动电路设计第52-53页
    3.7“RCD”门极有源均压电路第53-58页
        3.7.1 MOSFET串联电压分布不均影响因素第53页
        3.7.2 门极“RCD”有源均压电路工作原理第53-57页
        3.7.3 门极“RCD”有源均压电路参数选择第57-58页
    3.8 小结第58-60页
4 基于PCB传输线和固态开关的纳秒脉冲发生器测试第60-78页
    4.1 引言第60页
    4.2 基于门极“RCD”有源均压的MOSFET串级测试第60-63页
        4.2.1 门极“RCD”有源均压策略效果测试第61-62页
        4.2.2 串级MOSFET开关模块测试第62-63页
    4.3 单级PCB传输线型高压纳秒脉冲发生器测试第63-71页
        4.3.1 平衡型Blumlein微带传输线系统测试第63-66页
        4.3.2 非平衡型Blumlein微带传输线系统测试第66-68页
        4.3.3 平衡型Blumlein带状线系统测试第68-70页
        4.3.4 PCB传输线类型选择第70-71页
    4.4 基于层叠带状线和固态开关的高压纳秒脉冲发生器测试第71-76页
        4.4.1 并联型带状线可变阻抗层叠结构及其系统测试第71-73页
        4.4.2 串联型带状线可变脉宽层叠结构及其系统测试第73-74页
        4.4.3 混合型带状线层叠型结构及其系统测试第74-76页
    4.5 小结第76-78页
5 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78页
    5.2 展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-86页
附录第86-87页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第86页
    B. 作者在攻读硕士学位期间获得的科技成果第86-87页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第87页

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