1. 研究目的与意义
研究背景:
在信息高速发展的当今时代,无论是通信信息系统,还是军事武器系统,甚至于我们生活的方方面面,电子化的程度都越来越高。从某种意义上来说,系统电子化的程度越高,意味着电子设备抗攻击的能力也就越弱。
在现代电子对抗中,电磁脉冲武器以强大的破坏性成为电子对抗的主要作战武器。电磁脉冲武器是一种新式的信息系统攻击武器,它以光速将作用能量射向敌方,强大的电磁脉冲通过电缆、天线或接线柱等途径进入电子系统及设备,从而导致大量的能量耦合进入线缆中。线缆中激起很高的瞬时感应电压和电流,经传导耦合,将破坏电子系统及设备中较为敏感的电子元器件和电路, 致使敌方自动化指挥系统(C4ISR)、防空系统及其他军用电子装备瘫痪。电子对抗已经成为一种重要的作战手段,通过电子干扰,电子防御等方法,削弱、破坏敌方的电子设备,以保护自己的电子设备,使其得到充分发挥。电子对抗能力的高低已经成为决定战争进程和胜负的重要因素,具有大规模电子杀伤能力的电磁脉冲(Electromagnetic Pulse, EMP)武器的使用已经成为电子战的主要手段。
2. 研究内容与预期目标
主要研究内容和预期目标:
本课题要求设计一种抗电磁脉冲干扰的防护电路芯片,利用达林顿结构,解决电路保护能力与反应速度之间存在的矛盾。当电子系统受到电磁脉冲干扰时,能够快速触发大电流高速开关电路导通,将耦合至电子设备的大电流快速泄放至地,并把箝位电压箝位到合理的值。电路应该具有可调的箝位电压,以及较低的负载电容以保证对被保护电路没有影响,并具有较低的漏电流和较快的开启速度,可以防护电场强度50KV/m的高功率、宽频电磁脉冲(EMP)的干扰,有效保护了电子系统的正常工作。
3. 研究方法与步骤
研究方法及步骤:
我们将感应电压和泄放电流的回路分开,利用这种方法来设计抗电磁脉冲干扰的防护电路。
(1)参考贝尔实验室标准,用电磁仿真软件模拟电磁脉冲环境下导线上耦合的大电压与大电流。
4. 参考文献
[1]王星.航空电子对抗原理[M].北京:国防工业出版社,2008.370-372
[2]刘学观,蔡文峰,郭辉萍,等.电磁脉冲弹及其防护[J].通信技术.2003(9):112-114
[3]张卫峰,张中南,熊小龙,等.未来信息战场的撒手锏-电磁脉冲武器[J].装备与技术.2005(10):40-42
5. 工作计划
1、3.5-3.15 查阅资料,完成开题报告,完成外文资料的翻译。
2、3.16-3.31 熟悉Microwave Office环境,收集查询资料。
3、4.1-4.10确定设计思想,按要求设计电路。
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