铯原子钟电子倍增器可调高压电源设计.pdf
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1、2024年2 月第44卷第1期文章编号:10 0 0-7 2 0 2(2 0 2 4)0 1-0 0 2 9-0 5宇航计测技术Journal of Astronautic Metrology and MeasurementFeb.2024Vol.44No.1D0I:10.12060/j.issn.1000-7202.2024.01.05艳原子钟电子倍增器可调高压电源设计赵玉龙,陈江,马沛,刘志栋,汪东军,董鹏玲,王(兰州空间技术物理研究所,兰州7 30 0 0 0)摘要:电子倍增器用来放大并输出原子的跃迁信号。倍增器电源是其重要组成部分,针对电子倍增器在增益变化及衰减情况下的供电需求,提出了
2、一种基于分流调整电路结合倍压整流电路的高压电源设计方案,该方案在低压部分采用分流调整技术实现了电源输出电压控制;采用变压器结合多级倍压整流电路对电压放大输出,实现了电源可调电压范围在-30 6 -3150 V和低输出纹波,电源的遥测电路实现了输出电压遥测。星载原子钟经过长期在轨测试,测试结果表明,本设计的电源在控制范围内实现了宽范围电压输出和遥测,低于3.2 3V的电源纹波,保证了原子钟稳定度指标。关键词:电子倍增器;高压电源;分流调整;倍压整流;原子钟中图分类号:TB939骥,薛晓慧文献标识码:ADesign of Adjustable High Voltage Power Supply f
3、or ElectronMultiplier of Cesium Atomic ClockZHAO Yulong,CHEN Jiang,MA Pei,LIU Zhidong,WANG Dongjun,DONG Pengling,WANG Ji,XUE Xiaohui(Lanzhou Institute of Space Technology and Physics,Lanzhou 730000,China)Abstract:The electron multiplier is used to amplify and output the transition signal of cesium a
4、tomic,the powersupply is an important part of the electron multiplier,In the case of gain attenuation,the power supply requirement of theelectronic multiplier changes,this paper presents a design scheme of high voltage power supply base on shunt regulationcombined with voltage doubling rectifier cir
5、cuit,the shunt adjustment technology was adopted to realize the power supplyoutput voltage control in the low voltage part,the transformer combined with voltage doubling rectifier circuit to completehigh power supply voltage output range is-306-3 150 V and low power ripple.The power supply telemetry
6、 circuit realizesthe output voltage telemetry.The spaceborne cesium atomic clock has been tested in orbit for a long time.The test resultsshow that the power supply designed in this paper realizes a wide range of voltage output and can be telemetered within thecontrol range.the power ripple of less
7、than 3.23 V ensures that the indicators of the cesium atomic clock are not affected.Keywords:Electron multiplier;High voltage power supply;Shunt regulation;Voltage doubling rectifier circuit;Cesium atomic clock收稿日期:2 0 2 3-12-2 2;修回日期:2 0 2 4-0 2-0 2作者简介:赵玉龙(19 8 8-),男,工程师,本科,主要研究方向:原子钟电路技术。300 引 言电
8、子倍增器一种具有电子放大功能的真空器件,在真空环境下,电子倍增器可以对光子、电子、离子等粒子进行探测1。原子钟以电子倍增器作为核心检测部件,将离子流信号放大10 倍2 ,实现艳原子跃迁信号的放大输出。电子倍增器工作时,由于带电粒子长期打在其表面,使其表面结构发生变化、增益衰减,引起原子的跃迁信号下降3,导致原子钟的指标下降。为了解决倍增器增益衰减,需要增加电子倍增器的工作电压来维持倍增器增益始终不变,从而输出一个稳定的跃迁信号。因此,电子倍增器需要一个电压可调的高压电源供电4,使原子钟能长期稳定工作。艳原子钟电子倍增器的工作电压范围一般为-110 0-2 6 0 0 V,电流小于0.1mA。同
9、时,倍增器电源的纹波影响原子钟的稳定度指标。为了解决空间原子钟电子倍增器的供电需求,提出一种电压可调的高压电源设计方案。分流调整电路实现电源电压的闭环控制。变压器结合倍压整流电路实现高压输出。遥测电路实现电源的输出电压遥测。该方案解决了空间钟电子倍增器的电源需求,也可用于星上其他小电流型高压可调电源的设计。宇航计测技术工作电压的稳定度应比测量精度低一个数量级。信号处理电路先将倍增器输出信号放大2 155倍,再用16 位模数转换器测量,电子倍增器高压电源的纹波应远小于测量精度。艳原子钟电子倍增器的电压工作范围为-1 100-2 600 V,需要设计一种大于该范围的受控高压电源,因此在设计时将倍增
10、器电源的输出电压范围设置在-316 -30 8 0 V。电源的控制信号来自钟伺服电路0 5V的模拟信号;输人电压来自星上直流+42 V电源;倍增器的负载大于6 0 MQ,所以电流小于0.1mA;高压电源应能够输出电子倍增器电压的遥测信息。电源输出电压为-30 8 0 V时,输出纹波应小于10 V;综上电子倍增器高压电源的需求如表1所示。表1电子倍增器的高压电源主要性能指标Tab.1 Main performance index of electron multiplierhigh voltage power supply测试项目控制电压输人电压输出电压遥测电压噪声2024年测试指标/V05+4
11、2-3163 08005101高压电源指标分析2高高压电源电路设计原子钟电子倍增器的放大倍数与其工作电压之间的关系5 如式(1)所示M=A Vkn式中:M倍增器的放大倍数;A倍增器电子收集率常数;V倍增器的工作电压;k增益指数,与倍增器的材料有关,k=0.8;n-一倍增器用中,常采用高升压比变压器或变压器副边多绕组的级数。串联的方式实现高电压变换,高升压比变压器绕制从式(1)可知,电子倍增器的放大倍数和工作时对制造工艺要求较高8 。电压的kn次方指数变化。因此,为了使电子倍增器为了提高电子倍增器高压电源的可靠性,采用输出稳定,其工作电压应保持稳定。工作电压变化高压舱和低压舱两舱设计,将低压电路
12、组件与高压引起的放大倍数变化如式(2)所示电路组件物理隔离。高压电源框图如图1所示。dM-ldV=knMV式中:n一一倍增器的级数,9。为了保证钟的稳定度指标,得出电子倍增器常用的可调高压电源方案是用脉宽调制(Pulse-Width Modulation,PWM)闭环控制输出一个(1)直流中间电压,再用开关变换放大中间直流电压输出高压6 。该方法会导致电源调整线性度低,并且PWM环路控制易受干扰而引入噪声7 。在空间应低压部分由分流调整电路和遥测电路构成,低压部(2)分电路放置于低压舱。分流调整电路完成对变压器的输入端电压调整,实现了输出电压的闭环控制。遥测电路输出倍增器电源的遥测值。高压部第
13、1期分由变压器和倍压整流电路构成,高压部分电路放置于高压舱。利用变压器进行电压放大,运用多级倍压整流电路串联完成高压输出9 高压部分输人控制分流调整图1可调高压电源框图Fig.1 Block diagram of adjustable high voltage powersupply2.1分流调整电路分流调整电路通过调整变压器的输人端电压来实现输出高压调整,分流调整电路原理如图2 所示。VVRVRGND图2 分流调整电路原理图Fig.2 Schematic diagram of shunt regulation circuit分流电阻R,与分流调整管Q1以并联的形式接人到电源输人电压V与输入地
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