黃 濤
(南京國睿微波器件有限公司 南京 210032)
微波鐵氧體隔離器廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信、精確制導(dǎo)導(dǎo)彈、電子對抗等領(lǐng)域,可以大大減少應(yīng)用系統(tǒng)的體積,提高導(dǎo)彈、衛(wèi)星的有效載荷[1-2]。隔離器技術(shù)已取得飛速發(fā)展,在可靠性前提下,寬頻帶、低插損、高隔離、高功率等特性是當(dāng)前隔離器的發(fā)展方向。
如今,對微波器件性能的要求越來越高,功率需求也越來越大,器件的性能與溫度密切相關(guān)。工作時,鐵氧體隔離器需要承受高峰值功率和高平均功率,其插入損耗絕大部分來自器件中鐵氧體基片產(chǎn)生的微波損耗,這些損耗將轉(zhuǎn)化為熱量,若得不到及時有效傳遞,鐵氧體基片的溫度就會隨之升高,超過一定值時,其性能就會逐漸變差,導(dǎo)致器件隔離度等重要指標(biāo)惡化,功能喪失。因此,有效解決器件的散熱問題對提高器件壽命至關(guān)重要[3]。
為此,本文介紹一種低頻段、大帶寬、高功率隔離器的研制過程和步驟,該隔離器在系統(tǒng)中可用于收發(fā)控制、發(fā)射機(jī)保護(hù)、收發(fā)信號隔離等。此類產(chǎn)品研究較少,具有較高的設(shè)計價值。本文通過結(jié)構(gòu)、耐功率設(shè)計及材料選型等,研究將器件在高功率工作下產(chǎn)生的熱量及時有效傳遞。經(jīng)仿真計算和樣機(jī)實測,該器件性能完全滿足指標(biāo)要求,從而驗證了設(shè)計過程的合理性,為以后此類高功率器件研制提供了一定借鑒和參考價值[4]。
本文研制的隔離器,技術(shù)指標(biāo)需求如下:
1)各端口駐波:≤1.3;
2)損耗:≤0.5 dB;
3)隔離度:≥18 dB;
4)耐峰值功率:≥100 kW,耐平均功率≥10 kW;
5)外形尺寸:橫截面≤φ330×150 mm。
為在雷達(dá)系統(tǒng)中起到隔離收發(fā)信號、保護(hù)發(fā)射機(jī)等作用,該隔離器原理框圖如圖1所示。
圖1 設(shè)計原理圖
為同時滿足外形尺寸、散熱性及結(jié)構(gòu)可靠性要求,在結(jié)構(gòu)方案設(shè)計時考慮[5]:
1)隔離器外形尺寸盡量做到緊湊,同時為滿足電性能,上、下腔的設(shè)計間隙需要盡量大;
2)合理布局散熱齒利于散熱,盡量增大齒片傳熱面積,齒片布局與風(fēng)機(jī)風(fēng)向一致,保證風(fēng)道暢通;
3)提高上、下腔體板內(nèi)側(cè)平面度和粗糙度,利于鐵氧體與腔體板內(nèi)側(cè)的貼合,并用導(dǎo)熱硅膠利于降低熱源與腔體板之間熱阻;
4)避免上、下腔體板內(nèi)側(cè)有毛刺或雜物,同時在上、下腔體三側(cè)間隙處,安裝防塵隔網(wǎng);
5)Y結(jié)中心導(dǎo)體三端安裝水平位置需盡量一致;
6)上、下腔體,磁路版和連接器等連接形式,采用螺釘連接,確保結(jié)構(gòu)緊固等。
經(jīng)分析和設(shè)計,結(jié)構(gòu)方案見圖2所示,其主要包括上、下腔體板(散熱板)、磁路版、中心導(dǎo)體、鐵氧體基片、永磁體、勻磁片等部分組成。
圖2 高功率隔離器結(jié)構(gòu)示意圖
為滿足技術(shù)指標(biāo)和散熱需要,進(jìn)一步通過電性能仿真和耐功率設(shè)計進(jìn)行驗證,確定結(jié)構(gòu)方案的合理性和具體尺寸。
結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,經(jīng)簡化后在多物理場耦合仿真軟件中建模,設(shè)置參數(shù)并進(jìn)行電性能仿真及迭代優(yōu)化,使得非互易傳輸和阻抗匹配性能優(yōu)良,駐波和損耗盡可能小[6]。
電性能設(shè)計時預(yù)留余量,經(jīng)仿真和優(yōu)化后,計算結(jié)果見圖3,在要求的工作帶寬范圍內(nèi),隔離度>18 dB,損耗<0.5 dB,端口駐波<1.3,所以仿真結(jié)果是滿足技術(shù)指標(biāo)需求的。為了確保樣機(jī)性能,進(jìn)一步開展耐功率設(shè)計計算。
圖3 電性能計算數(shù)據(jù)結(jié)果
該隔離器工作功率較高,通過分析器件峰值功率耐受設(shè)計問題,對于減小或避免隔離器在實際工作中,發(fā)生功率擊穿和打火等情況具有重要意義。
在電性能仿真數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步在多物理場耦合仿真軟件中,加載100 kW峰值功率,仿真計算得到電場的分布圖見圖4。該隔離器的最高場強(qiáng)數(shù)值為1.4×106V/m(位于內(nèi)導(dǎo)體、鐵氧體基片與腔體的貼合處),遠(yuǎn)小于空氣擊穿場強(qiáng)3×106V/m,有一倍多功率余量,表明該隔離器在高功率下不會出現(xiàn)打火,該結(jié)構(gòu)方案設(shè)計是合理的,可以采用。
圖4 電場計算數(shù)據(jù)結(jié)果
進(jìn)一步,在實際使用過程中,于腔體中加墊硅橡膠,其擊穿場強(qiáng)為107V/m級別以上,可以進(jìn)一步有效地增大該隔離器功率容量。
結(jié)構(gòu)方案確定后,材料的合理選用,對于隔離器電性能實現(xiàn),和保證結(jié)構(gòu)可加工性,并獲得優(yōu)良的熱、力學(xué)性、降低重量,有著至關(guān)重要的作用。
鐵氧體材料選用方面,選擇工藝較為成熟、溫度穩(wěn)定性好、損耗低的石榴石鐵氧體材料,具體參數(shù):磁矩為800 Gs,鐵磁共振線寬為50Oe。設(shè)計時,盡量使用大尺寸的鐵氧體基片,可減小單位體積熱容量,同時,在鐵氧體材料邊緣進(jìn)行倒角處理,可避免器件在實際使用中出現(xiàn)功率擊穿和打火現(xiàn)象。
上、下腔體(散熱板)材料選用方面,因需要考慮輕量化、低成本,且有利于鐵氧體產(chǎn)生的熱量在高功率工作時及時散出,保證器件性能穩(wěn)定性,且材料自身具有較好的剛度,綜合考慮選用鋁材3A21。為進(jìn)一步提高散熱性能,在使用過程中,腔體與鐵氧體之間加導(dǎo)熱硅膠,可以有效減少熱阻,保證散熱良好。
磁路板材料選用方面,通過仿真得出隔離器需要的偏置磁場強(qiáng)度較大,如果選用非鐵磁性材料,器件的偏置磁場遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了驅(qū)動要求,出現(xiàn)的電磁泄露會影響器件性能,綜合選用磁屏蔽性能較高,材料可加工性優(yōu)良、剛度高、導(dǎo)熱性好,性能穩(wěn)定的ST12鋼材質(zhì)。同時,在ST12鋼表面鍍鋅,耐腐蝕性能可大幅度提高。
熱設(shè)計分析是對器件散熱情況進(jìn)行分析和計算。熱源主要來自隔離器工作中功率損耗形成的熱量,直接作用在諧振結(jié)中并產(chǎn)生溫升,其中有鐵氧體基片、永磁體、中心導(dǎo)體、磁路版、上下腔體板等,如果鐵氧體基片溫升過高,會導(dǎo)致隔離器功率承受能力降低,嚴(yán)重影響隔離器的性能[7]。
根據(jù)傳熱原理推導(dǎo)的計算公式有
Q=hcAeΔT
(1)
其中,Q為對流散熱量,單位W;hc為換熱系數(shù),單位W/m2·℃;Ae為有效換熱面積,單位m2;
ΔT為換熱表面與流體的溫差,單位℃。
強(qiáng)迫對流的換熱系數(shù)為
(2)
式(2)中,J=0.023/Re0.2,Re為雷諾數(shù);CP為定壓比熱容,CP=1.005×103J/(kg·℃);G為通道的單位面積質(zhì)量流量,單位kg/(m·s);PT為普朗特常數(shù)0.695。
而雷諾數(shù)為
(3)
式(3)中ρ為空氣密度,常壓下30℃時干燥空氣密度為1.16 kg/m3;v為流體流速,單位m/s;D為特征尺寸,單位m;u為流體動力粘度,30℃時取18.5×10-6Pa·s。
根據(jù)經(jīng)驗,初設(shè)上、下腔體有效面積為Ae=40×4×10-6=26×10-4m2,特征尺寸D=0.024 m,風(fēng)道28個窗口。經(jīng)計算,得到風(fēng)速需為v=23.3 m/s。
簡化隔離器模型,導(dǎo)入多物理場耦合仿真軟件,劃分網(wǎng)格后進(jìn)行熱仿真。該隔離器平均功率為10 kW,按照10%設(shè)計損耗,得到在上、下鐵氧體基片各加載功率500 W,環(huán)境溫度為30℃,設(shè)置邊界條件、加載強(qiáng)制風(fēng)冷(流速為23.3 m/s)和相應(yīng)參數(shù)后,進(jìn)行仿真并優(yōu)化后,得到溫度圖見圖5、圖6所示。
圖5 高功率隔離器溫度分布示意圖
圖6 高功率隔離器溫度等值線圖
由圖5、圖6可看出,在環(huán)境溫度30℃情況下,隔離器外表面最高溫度約為45℃;隔離器內(nèi)最高溫度位于鐵氧體基片,其溫度為70.9℃,溫升約40℃,鐵氧體基片工作在80~90℃內(nèi)工作均可保證性能穩(wěn)定。為了保證鐵氧體基片的工作性能,該隔離器可工作的最高環(huán)境溫度約為45℃。
從而證明,該隔離器結(jié)構(gòu)、耐功率和材料選用的設(shè)計思路是可行的,合理的。最終確定選用散熱板直徑為φ300 mm,散熱齒高度為40 mm,齒厚為3 mm,齒間距為8 mm,上下腔體之間間隙,與電性能協(xié)同考慮后,確定尺寸為21 mm。
綜上所述,經(jīng)設(shè)計及仿真結(jié)果,可以進(jìn)行樣機(jī)的加工試制。
根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計、電性能計算及耐功率分析綜合結(jié)論,投產(chǎn)試制的P波段高功率隔離器樣機(jī),如圖7所示,器件外形尺寸為φ325×145 mm。在加工制作時,隔離器的腔體內(nèi)側(cè)加工精度,及其表面平整度進(jìn)行了嚴(yán)格保證,去除毛刺,利于鐵氧體在腔體面的貼合度,提高器件性能;中心導(dǎo)體三個端口進(jìn)行安裝時,通過工裝保證水平位置一致等。
圖7 高功率隔離器實物圖
該隔離器的電性能實測數(shù)據(jù)見圖8,從圖8中可以看出,在工作頻帶范圍內(nèi),該隔離器端口駐波<1.3,損耗<0.5 dB,隔離度>18 dB。樣機(jī)的實測結(jié)果與上述的電性能仿真數(shù)據(jù)基本一致,并且完全達(dá)到技術(shù)指標(biāo)要求。
圖8 測試數(shù)據(jù)
同時,該隔離器已通過功率試驗,在發(fā)射機(jī)輸出功率100 kW的情況下工作半小時,工作性能優(yōu)良穩(wěn)定,并且在峰值功率下器件工作運(yùn)行安全可靠,無擊穿現(xiàn)象發(fā)生。同時已成功通過振動、高低溫等試驗。
通過實驗結(jié)論,可以得出,該隔離器的研制思路和過程,是新穎的和合理的。
本文詳細(xì)介紹了一種低頻段(P波段)、大帶寬(帶寬大于22%),高功率(峰值功率大于100 kW,平均功率大于10 kW)隔離器的設(shè)計思路,具體進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計、電性能仿真、耐功率設(shè)計及材料選型等研究,性能指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),并制作實物樣機(jī)通過了試驗驗證。
在后續(xù)工作中,考慮進(jìn)一步開展更大帶寬和更高功率的器件研制工作,以及小型化的研究。該器件的設(shè)計成果及經(jīng)驗,為今后該類器件的設(shè)計研發(fā)提供了一定借鑒和參考價值。