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引信磁后坐电源机构及电路研究的综述报告 引信磁后坐电源是指在火箭发射或弹头发射时,由于弹道方向改变导致弹头在飞行过程中受到相当大的磁后坐力影响而产生的电能,通过电源机构和电路进行收集和利用。这是一种典型的弹头电源设计方案,具有稳定性高、效率高、自主性强等特点。 在弹头电源的设计中,磁后坐电源是必不可少的元素之一。目前,国内外学者针对磁后坐电源的实际应用,进行了许多探索的研究,下面将对这些研究进行综述。 研究人员首先在磁后坐电源的设计中,考虑弹头的实际使用环境,分析了弹头在发射过程中所产生的磁后坐力大小及其随时间的变化规律。随后,通过对不同类型电源机构和电路的比较分析,最终选择出最适合弹头应用的电源机构和电路。 其中,电源机构的研究是以自励式磁动机为基础的。自励式磁动机通过自身的电枢高速旋转,即可产生电动势并将磁后坐电压升压。电源机构研究人员从机械结构、材料、电气性能等方面入手,提高自励式磁动机产生电能的效率和稳定性。同时,为了使电源机构能在窄小的空间内实现高效工作,还需要对其结构进行优化和改进。 在电路方面,研究人员主要采用钳口整流电路和电荷泵电路进行磁后坐电源能量的整流和升压。钳口整流电路是利用二极管的单向导电特性,实现磁后坐电压的整流和矩形波形输出。而电荷泵电路则是利用电容器充放电的原理,将输入的直流电压转化为高压脉冲输出。这些电路方案在磁后坐电源的实际应用中,具有升压效率高、噪声小、抗干扰性强等优点。 总之,引信磁后坐电源机构和电路研究是一个需要综合考虑材料、机械结构、电气性能等多方面因素的工作。研究人员通过分析弹头实际使用环境、并采用自励式磁动机和钳口整流电路、电荷泵电路等先进设计方案,不断提高引信磁后坐电源工作效率和稳定性,为我国军事科技进步做出了重要贡献。