本實(shí)用新型屬于一體化行波管放大器電路領(lǐng)域,具體的說(shuō)是涉及一種適用于一體化行波管放大器的高壓整流與高壓取樣電路。
背景技術(shù):
隨著科技發(fā)展,一體化行波管放大器已廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通訊、電子戰(zhàn)等電子裝備中,隨著雷達(dá)、電子戰(zhàn)等電子系統(tǒng)不斷向多功能化、一體化和模塊化方向發(fā)展,要求雷達(dá)末級(jí)功率放大器能夠?qū)崿F(xiàn)小型、緊湊、陣列的特點(diǎn)。尤其是有源相控陣?yán)走_(dá),由于具有一些特殊優(yōu)點(diǎn)而得到了迅速發(fā)展,成為當(dāng)前雷達(dá)、干擾等電子系統(tǒng)的主流發(fā)展趨勢(shì)。在一體化行波管放大器中,為符合體積要求將行波管放大器各分電源逆變電路和變壓器結(jié)合在一起,采用一個(gè)逆變電路和一只變壓器,變壓器的次級(jí)繞組采用多組繞組輸出,有效降低了電子設(shè)備所占空間?,F(xiàn)有的與之配套的高壓整流與高壓取樣電路,由于一體化行波管放大器低輸入電壓(DC48V)及高輸出電壓(20KV)的性能要求,因此現(xiàn)有的高壓整流與高壓取樣電路的性能很難滿足一體化行波管放大器的應(yīng)用要求。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是提供一種適用于一體化行波管放大器的高壓整流與高壓取樣電路,以有效克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是:
一種適用于一體化行波管放大器的高壓整流與高壓取樣電路,所述電路由倍壓二極管D1~D48、倍壓電容C1~C38和采樣電阻R1~R4組成;
所述倍壓二極管D1~D48及所述倍壓電容C1~C38構(gòu)成三組全橋倍壓電路,用來(lái)分別對(duì)變壓器次級(jí)繞組中的第二收集極2繞組N1、第一收集極1繞組N2及慢波線繞組N3的輸出進(jìn)行倍壓整流;
所述采樣電阻R1~R4為功率不小于3W金屬膜電阻器。
進(jìn)一步的,所述倍壓二極管D1~D48為1N6515型的高壓二極管。
進(jìn)一步的,所述采樣電阻R3為固定式的分壓電阻器。
進(jìn)一步的,所述倍壓二極管D1~D48的反向耐壓為DC3000V、反向恢復(fù)時(shí)間為70nS、正向壓降為3.5V、溫度范圍為-75℃~125℃。
進(jìn)一步的,所述倍壓電容C1~C38為高壓瓷片電容器。
進(jìn)一步的,所述采樣電阻R1~R4中,采樣電阻R1、R2和R4的阻值相同,且采樣電阻R1、R2和R4分別為三組全橋倍壓電路的均壓電阻器,采樣電阻R3為具有三個(gè)腳以上的分壓電阻器。
有益效果:
本實(shí)用新型的高壓整流與高壓取樣電路,由于電路中采用了反向耐壓高、反向恢復(fù)時(shí)間短、正向壓降小、溫度范圍廣的倍壓二極管D,及采用了高壓瓷片電容器作為倍壓電容C;因此本高壓整流與高壓取樣電路完全滿足一體化行波管放大器低輸入電壓及高輸出電壓的應(yīng)用要求。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型的電路原理框圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說(shuō)明。
參見(jiàn)圖1,本實(shí)用新型的高壓整流與高壓取樣電路,由倍壓二極管D1~D48、倍壓電容C1~C38和采樣電阻R1~R4組成,所述倍壓二極管D的反向耐壓為DC3000V、反向恢復(fù)時(shí)間為70nS、正向壓降為3.5V、溫度范圍為-75℃~125℃;所述倍壓電容C為高壓瓷片電容器;其倍壓二極管D1~D48及倍壓電容C1~C38構(gòu)成三組全橋倍壓電路分別對(duì)變壓器次級(jí)繞組中的收集極2繞組N1、收集極1繞組N2及慢波線繞組N3輸出進(jìn)行倍壓整流;所述采樣電阻R為功率不小于3W金屬膜電阻器,其采樣電阻R1、R2和R4的阻值相同,采樣電阻R1、R2和R4分別為三組全橋倍壓電路的均壓電阻器,其采樣電阻R3為有三個(gè)腳的分壓電阻器。
由于整流電路中倍壓二極管是關(guān)鍵器件,它們的性能直接影響倍壓效果和電路的可靠性,因此電路中倍壓二極管D為1N6515型的高壓二極管。
由于變壓器按電源輸出最大功率計(jì)算固定,因此電路中采樣電阻R3為固定式的分壓電阻器。
上述僅為本實(shí)用新型的一種實(shí)施例,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改等同替換和改進(jìn),均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。