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固态平面电路的抗微放电技术
被引量:
2
1
作者
邓云伯
《微波学报》
CSCD
北大核心
2007年第B08期120-122,共3页
随着科学技术的发展,大功率固态发射组件已不断运用于星载产品,而真空微放电现象使得星载固态大功率技术受到了限制。本文在二次电子倍增效应的机理和电磁场仿真的基础上分析了固态平面电路易发生微放电的部位,并采用了一种独特的印制...
随着科学技术的发展,大功率固态发射组件已不断运用于星载产品,而真空微放电现象使得星载固态大功率技术受到了限制。本文在二次电子倍增效应的机理和电磁场仿真的基础上分析了固态平面电路易发生微放电的部位,并采用了一种独特的印制板拼接结构避免了微放电缝隙的产生,同时在印制板的表面真空镀PARYLENE膜,降低了微带传输线的微放电阈值。采用这些技术研制的大功率固态发射组件,真空环境下输出的最大峰值功率超过350W未发生微放电。
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关键词
固态平面电路
发射组件
微放
电
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职称材料
题名
固态平面电路的抗微放电技术
被引量:
2
1
作者
邓云伯
机构
南京电子技术研究所
出处
《微波学报》
CSCD
北大核心
2007年第B08期120-122,共3页
文摘
随着科学技术的发展,大功率固态发射组件已不断运用于星载产品,而真空微放电现象使得星载固态大功率技术受到了限制。本文在二次电子倍增效应的机理和电磁场仿真的基础上分析了固态平面电路易发生微放电的部位,并采用了一种独特的印制板拼接结构避免了微放电缝隙的产生,同时在印制板的表面真空镀PARYLENE膜,降低了微带传输线的微放电阈值。采用这些技术研制的大功率固态发射组件,真空环境下输出的最大峰值功率超过350W未发生微放电。
关键词
固态平面电路
发射组件
微放
电
Keywords
Solid-state planar circuit, Transmitter module, Multipaction
分类号
TM83 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
固态平面电路的抗微放电技术
邓云伯
《微波学报》
CSCD
北大核心
2007
2
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