高功率电磁脉冲可在电子信息设备电缆上耦合产生浪涌骚扰,瞬态电压抑制器(transient voltage suppressor,TVS)是抑制浪涌骚扰的重要防护器件。现有TVS器件多为Si基材料,受限于材料特性,在响应速度和通流能力上存在不足。因此,选择Si C...高功率电磁脉冲可在电子信息设备电缆上耦合产生浪涌骚扰,瞬态电压抑制器(transient voltage suppressor,TVS)是抑制浪涌骚扰的重要防护器件。现有TVS器件多为Si基材料,受限于材料特性,在响应速度和通流能力上存在不足。因此,选择Si C材料设计新型Si C-TVS器件,新型器件采用NPN结构,通过动态响应仿真确定了基本参数,对器件在高功率电磁脉冲下的热失效进行了仿真研究。采用深度刻蚀槽工艺加工了该批器件,选取结面积和工作电压相近的Si-TVS进行对比测试;测试结果表明:新研制的Si C-TVS器件在快前沿脉冲下的响应速度显著优于Si-TVS;在10/1000μs浪涌脉冲注入下,Si C-TVS的通流能力为Si-TVS的6倍。展开更多
效应实验研究是高功率微波(High Power Microwave,HPM)技术持续发展的基础,也是获取目标对象效应阈值的最重要手段。采用窄谱高功率微波实验系统开展了对某微小型固定翼无人机的动态扰乱效能验证测试。无人机的机载飞行数据表明,高功率...效应实验研究是高功率微波(High Power Microwave,HPM)技术持续发展的基础,也是获取目标对象效应阈值的最重要手段。采用窄谱高功率微波实验系统开展了对某微小型固定翼无人机的动态扰乱效能验证测试。无人机的机载飞行数据表明,高功率电磁脉冲辐照无人机后,升降舵的偏转角由-5.9°急剧变化至-25°并出现“锁死”现象;方向舵的偏转角由0.1°剧烈变化至9.7°,随后出现非规则性地跳变。综合高功率电磁脉冲对无人机“后门”耦合效应过程分析认为,主要是扰乱了无人机飞控系统的中央处理器,致使其向舵机输出紊乱控制指令,直接引起升降舵和方向舵的偏转角发生剧烈变化,导致无人机进入失控状态并快速盘旋坠落。展开更多
文摘效应实验研究是高功率微波(High Power Microwave,HPM)技术持续发展的基础,也是获取目标对象效应阈值的最重要手段。采用窄谱高功率微波实验系统开展了对某微小型固定翼无人机的动态扰乱效能验证测试。无人机的机载飞行数据表明,高功率电磁脉冲辐照无人机后,升降舵的偏转角由-5.9°急剧变化至-25°并出现“锁死”现象;方向舵的偏转角由0.1°剧烈变化至9.7°,随后出现非规则性地跳变。综合高功率电磁脉冲对无人机“后门”耦合效应过程分析认为,主要是扰乱了无人机飞控系统的中央处理器,致使其向舵机输出紊乱控制指令,直接引起升降舵和方向舵的偏转角发生剧烈变化,导致无人机进入失控状态并快速盘旋坠落。