【摘 要】
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真空管开关由于具有体积小、容量大、使用寿命长等优点而被广泛应用于各行各业。传统真空管开关的控制电路电压太高,在空气潮湿的环境下,周围空气极易被电离进而击穿,造成重大的
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真空管开关由于具有体积小、容量大、使用寿命长等优点而被广泛应用于各行各业。传统真空管开关的控制电路电压太高,在空气潮湿的环境下,周围空气极易被电离进而击穿,造成重大的人员伤亡和电力事故,因此,对真空管开关的真空度进行测试具有十分重要的意义。
本文设计了一种大功率的射频源电路,用于真空管真空度的检测。电路主要由40MHz石英晶体射频振荡器和一种利用MRF系列场效应管制成的AB类宽带线性功率放大器组成。文章使用PSpice对高频电路进行了分析和模拟。并且使用PSpice语言在元件库中创建了MRF148元件。通过分析和模拟掌握了AB类功率放大器的特点。本文的实践过程也为射频电路的设计提供了一个很好的途径,同时,电路具有很强的实用性。
使用Comsol软件对PCB上的瞬态温度场进行了模拟。将大功率器件的功率耗损转换成热量,在此基础上建立热流的偏微分方程;对电路板的瞬态温度场进行分析,并比较了电路板在空气自然对流和空气强制对流两种模式下电路板的温度场分布情况。通过对模拟结果的分析,我们认识到在空气自然对流情况下,电路板局部温度过高,热量散失过慢,对电路的正常运行造成严重威胁,对电路的性能造成影响。为改善电路板的温度分布,必须增大电路板的散热系数,采用强制对流的方法。结果发现电路板在空气强制对流的条件下温度场分布得到了明显优化;偏微分方程的模拟结果与事实基本吻合,证明了偏微分方程的正确性。
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