首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--脉冲技术、脉冲电路论文--脉冲的产生、脉冲发生器论文

全固态陡前沿高压脉冲发生器的研究与设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 高压脉冲功率技术国外研究现状第12-13页
        1.2.2 高压脉冲功率技术国内研究现状第13-14页
    1.3 主要研究内容及结构第14-16页
第2章 全固态陡前沿高压脉冲发生器的理论基础第16-26页
    2.1 高压脉冲发生器拓扑结构的选择第16-22页
        2.1.1 全固态串联型高压脉冲生成器第16-19页
        2.1.2 全固态Marx发生器第19-22页
    2.2 全固态高压脉冲生成器工作过程的建模分析第22-25页
        2.2.1 充电阶段建模分析第22-24页
        2.2.2 放电阶段建模分析第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 基于影响高压脉冲陡前沿关键技术的研究第26-39页
    3.1 power MOSFET开通特性的研究第26-32页
        3.1.1 power MOSFET模型及关键参数第26-28页
        3.1.2 寄生参数对power MOSFET开关特性的影响第28-32页
    3.2 基于Pispice仿真下影响陡前沿关键因素的研究第32-38页
        3.2.1 开通速度对高压脉冲上升沿速度的影响第32-34页
        3.2.2 开通同步性对高压脉冲上升沿速度的影响第34-36页
        3.2.3 主回路寄生参数对高压脉冲上升沿速度的影响第36-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 全固态高压脉冲发生器单元电路设计第39-56页
    4.1 硬件系统总体设计第39-40页
    4.2 强电部分电路单元设计第40-42页
        4.2.1 半导体放电开关的选取第40-41页
        4.2.2 储能电容的选取第41-42页
    4.3 弱电部分电路单元设计第42-55页
        4.3.1 同步触发控制单元设计第42-46页
        4.3.2 保护电路单元模块硬件设计第46-49页
            4.3.2.1 电流传感器设计第47-48页
            4.3.2.2 ADC采样电路设计第48-49页
        4.3.3 驱动单元模块硬件设计第49-52页
            4.3.3.1 驱动芯片的选择第49-51页
            4.3.3.2 驱动电路的设计第51-52页
        4.3.4 隔离单元模块硬件设计第52-54页
        4.3.5 电源单元模块硬件设计第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 全固态高压脉冲发生器的实验测试与分析第56-67页
    5.1 全固态高压脉冲发生器整机的制作第56-57页
    5.2 控制电路实验测试与分析第57-62页
        5.2.1 同步触发控制单元测试第57-60页
        5.2.2 驱动信号波形第60-62页
    5.3 主电路实验测试与分析第62-65页
        5.3.1 高压脉冲发生器系统测试平台第62-63页
        5.3.2 全固态陡前沿高压脉冲发生器输出波形第63-65页
    5.4 全固态Marx高压脉冲发生器应用测试第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第6章 全文总结与展望第67-69页
    6.1 全文总结第67-68页
        6.1.1 主要工作及成果第67-68页
        6.1.2 存在的主要不足第68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
作者简介及科研成果第73-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:强激光场中三原子分子(CO2、CS2)非序列双电离研究
下一篇:半导体激光器驱动电源及温控系统的设计