GB/T 38771-2020 宇航用微波开关通用规范

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标准编号:GB/T 38771-2020
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标准类别:电力标准
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GB/T 38771-2020标准规范下载简介

GB/T 38771-2020 宇航用微波开关通用规范

ICS 49.035 V.25

GB/T 38771—2020

General specification of microwave switch for space application

国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

JT/T 1108.1-2016 公路路域植被恢复材料 第1部分:植物材料范围 规范性引用文件 术语和定义 一般要求 设计要求 验证要求

包围 规范性引用文件 术语和定义 一般要求 设计要求 验证要求

GB/T 387712020

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。 本标准起草单位:北京航天微机电技术研究所、西安空间无线电技术研究所。 本标准主要起草人:张楚贤、群峰、文平、杨军、朱丹、田亚伟、蔡立兵、郑国龙、王文涛、姜东明、 刘洪

GB/T387712020

宇航用微波开关通用规范

本标准规定了宇航用微波开关(以下简称微波开关)设计和验证的通用要求。 本标准适用于宇航用微波开关产品的设计和验证,不适用于微波集成电路开关芯片

线圈瞬态抑制coiltransientsuppression

线圈瞬态抑制coiltransientsuppressior

按照微波信号传输方式以及开关接口形式,微波开关可分为同轴开关和波导开关,以下如无特别指 明,均适用于两种微波开关 按照结构及功能,微波开关主要由遥测遥控组件、电磁驱动组件和微波导行组件组成。遥测遥控组 件对控制指令信号进行处理,并提供反映开关状态信息的遥测信号;电磁驱动组件将驱动电信号转化为 机械力,驱动微波导行组件中可动部件实现机械动作;微波导行组件通过可动部件的机械运动,实现微 波信号在需要端口间的传输。图1为某SP 开关结构及其各部分组成的示意图。

微波开关的设计输人可包括以下内容

GB/T387712020

微波开关的设计与验证输出应包括以下内容: a)设计策划报告; b)设计图纸、设计报告、研制总结报告、产品规范等设计文件; c)工艺规程、工艺细则、数据记录等工艺文件; d)可靠性验证报告、试验验证大纲、试验验证报告等证明文件》 供下载 e)产品使用手册

4.5设计和验证的流程

设计和验证的流程按图2进行

GB/T 41979.1-2022 搅拌摩擦点焊 铝及铝合金 第1部分:术语及定义.pdf图2设计和验证流程图

b)电磁驱动组件方案设计:电磁驱动组件的主要功能是将电信号转化为开关机械动作,主要有差 动式极化磁路方案、螺线管方案、有限转角电机方案等。应根据电驱动参数和力学指标进行电 磁驱动组件方案设计。切换时间较短、力学环境要求严格的场合宜选择差动式极化磁路方案; 驱动电流小、电磁效率要求高的场合宜选择螺线管方案;要求结构紧凑、可驱动多路簧片的场 合宜选择有限转角电机方案。 遥测遥控组件方案设计:根据应用要求,在遥控信号前端进行防反接和续流方案设计。在遥测 方面,有磁驱动遥测方案和机械触点遥测方案,可根据电磁驱动组件方案制定遥测方案。有限 转角电机的电磁驱动组件宜选用磁驱动遥测方案,差动式极化磁路和螺线管电磁驱动组件宜 选用机械触点遥测方案。

5.2.1微波性能设计

微波性能设计要求如下: a 微波传输性能设计:通过微波导行组件结构的阻抗匹配和参数补偿,进行S参数设计,包括电压 波比、插入损耗、隔离度等参数,并采用高频电磁场仿真软件进行仿真,设计结果应有足够的余量; b)功率和抗微放电能力设计:通过微波导行组件结构和表面处理,设计微波开关的连续波功率

GB/T 387712020

抗微放电能力,在发射过程中工作的产品应保证抗低气压放电能力,通过微放电和低气压仿具 软件进行仿真,保证设计有足够的设计余量; 电磁泄漏设计:在保证排气速率的前提下,优化排气孔数量和尺寸,进行微波开关电磁泄漏参 数设计。

GB/T13749-2022 冲击式打桩机 安全操作规程.pdf5.2.2驱动性能设计

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