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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--基于金属氧化物压敏电阻的高压脉冲形成技术研究
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基于金属氧化物压敏电阻的高压脉冲形成技术研究
 
     论文目录
 
摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 论文的研究背景和研究意义第14-19页
        1.1.1 脉冲功率技术第14-15页
        1.1.2 方波脉冲形成的主要方式第15-18页
        1.1.3 基于MOV的技术方案及研究意义第18-19页
    1.2 MOV相关研究背景第19-24页
        1.2.1 MOV压敏特性的发现与应用第19-20页
        1.2.2 MOV的能量吸收能力第20-21页
        1.2.3 MOV用于脉冲方波形成第21-24页
    1.3 论文研究内容和结构第24-26页
第二章 MOV的基础理论第26-33页
    2.1 MOV的电学参数第26-28页
        2.1.1 压敏电压第26页
        2.1.2 最大连续工作电压第26-27页
        2.1.3 漏电流第27页
        2.1.4 非线性指数第27-28页
        2.1.5 残压第28页
    2.2 MOV的伏安特性第28-30页
    2.3 MOV的导通机制第30-32页
        2.3.1 MOV的微观结构第30-31页
        2.3.2 MOV导电机理第31-32页
    2.4 小结第32-33页
第三章 基于MOV的方波形成技术研究第33-46页
    3.1 基础电路第33页
    3.2 MOV的 PSpice模型第33-38页
    3.3 MOV的工作条件第38-41页
        3.3.1 工作点的选择第38-40页
        3.3.2 负载的选择第40-41页
        3.3.3 杂散参数的影响第41页
    3.4 脉冲形成验证实验第41-45页
        3.4.1 基于单片MOV的方波形成实验第41-43页
        3.4.2 基于多片MOV串联的方波形成实验第43-45页
    3.5 小结第45-46页
第四章 基于PFN-MOV电路的高压脉冲发生器研究第46-74页
    4.1 PFN-MOV电路第46-51页
    4.2 100kV级高压脉冲发生器研究第51-64页
        4.2.1 Marx发生器设计第51-53页
        4.2.2 Marx触发器设计第53-55页
        4.2.3 MOV夹具设计第55-56页
        4.2.4 电阻分压器设计第56-59页
        4.2.5 100kV级脉冲发生器实验研究第59-64页
    4.3 300kV级高压脉冲发生器设计第64-73页
        4.3.1 MV级 Marx发生器平台第64-65页
        4.3.2 MOV组件设计第65-73页
    4.4 小结第73-74页
第五章 后沿陡化初步研究第74-81页
    5.1 基于高压雪崩三极管的后沿陡化第74-75页
    5.2 基于磁开关的后沿陡化及脉宽调整第75-80页
        5.2.1 后沿陡化和脉宽调整原理第75-77页
        5.2.2 负脉冲消耗设计第77-78页
        5.2.3 验证实验第78-80页
    5.3 小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-87页
    6.1 主要工作与结果第81-83页
    6.2 主要创新点第83页
    6.3 下一步工作第83-87页
        6.3.1 MOV本身相关特性研究第83页
        6.3.2 MOV重频特性研究第83-84页
        6.3.3 MOV组件设计第84页
        6.3.4 配合MOV使用的输出开关第84页
        6.3.5 Marx发生器相关研究第84-85页
        6.3.6 其他研究内容第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-93页
作者在学期间取得的学术成果第93页

 
 
论文编号BS4655836,这篇论文共93
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