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射频继电器温升测试实验研究

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第1章 绪 论

1.1课题来源及研究目的和意义

1.2课题国内外研究现状

1.3本课题的主要研究内容

第2章 射频继电器发热特性分析及建模

2.1引言

2.2射频继电器简介

2.3射频继电器发热机理分析

2.4传热学基本理论

2.5射频继电器模型的建立

2.6本章小结

第3章 射频继电器多物理场有限元仿真

3.1引言

3.2有限元仿真软件简介

3.3射频继电器电磁场仿真分析

3.4射频继电器稳态热仿真分析

3.5本章小结

第4章 射频继电器测温实验及验证

4.1引言

4.2实验装置设计

4.3实验结果及分析

4.4本章小结

结论

(1)进行了理论方法研究

(2)仿真研究

(3)对仿真结果进行了实验验证

参考文献

声明

致谢

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摘要

射频继电器广泛应用于通信行业,担负着控制、调节、保护等重要作用。由于现代通信系统的迅速发展,所传输的信号频率、功率不断升高,射频继电器的小型化、轻型化设计使其体积缩小,散热面积也相应减小,导致射频继电器工作过程中产生的发热量增加,引起内部各元件温度升高,造成射频继电器失效。本文对射频继电器的热学性能进行了理论计算及仿真计算,研究射频继电器在不同的高频信号下及不同工作环境温度下,能正常地发挥功能。因此对射频继电器进行热分析有重要的理论与实际意义。
  首先,本文对射频继电器工作原理进行分析,研究其内部的主要发热来源,根据传热学原理,研究了射频继电器主要的传热方式,以及稳态传热的特征条件,并用UG对射频继电器进行实体模型。
  其次,本文建立了基于ANSYS Workbench电磁-热多物理场的有限元仿真模型,考虑了对流、辐射对内部热场的影响,确定了热场边界条件和生热载荷的施加方法,计算了在九种不同高频信号下,射频继电器正常工作时的稳态温度场,并仿真了不同环境温度下,射频继电器的温度场。
  最后,搭建了射频继电器温度测试系统。在测试系统中,使用T型热电偶作为温度传感器测量了射频继电器几个关键点的温度值,测量射频继电器在不同高频信号下工作时的实际温度,与仿真温度值进行对比,以及不同环境温度下外壳仿真温度值进行对比分析,结果表明,射频继电器的温度实测值与仿真值具有较好的一致性。

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