ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ

The results of research and systematization of publications, which summarize the main trends in the further development of modern high-voltage semiconductor magnetic-pulse generators in the nanosecond range are set out. The main new and specific nodes of generators that determine the improved perfor...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2016
Hauptverfasser: Зозулев, В.И., Шолох, Д.А., Кобыльчак, В.В., Христо, А.И.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2016
Schlagworte:
Online Zugang:https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/852
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Technical Electrodynamics
Завантажити файл: Pdf

Institution

Technical Electrodynamics
_version_ 1870202567075561472
author Зозулев, В.И.
Шолох, Д.А.
Кобыльчак, В.В.
Христо, А.И.
author_facet Зозулев, В.И.
Шолох, Д.А.
Кобыльчак, В.В.
Христо, А.И.
author_institution_txt_mv [ { "author": "В.И. Зозулев", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна" }, { "author": "Д.А. Шолох", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна" }, { "author": "В.В. Кобыльчак", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна" }, { "author": "А.И. Христо", "institution": "Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, пр. Октябрьский, 43-А, Николаев, 54018, Украина" } ]
author_sort Зозулев, В.И.
baseUrl_str https://techned.org.ua/index.php/techned/oai
collection OJS
datestamp_date 2022-12-24T16:12:29Z
description The results of research and systematization of publications, which summarize the main trends in the further development of modern high-voltage semiconductor magnetic-pulse generators in the nanosecond range are set out. The main new and specific nodes of generators that determine the improved performance was considered. Seven main trends in the development of semiconductor magnetic-pulse generator was formulated. References 10, figures 5.
doi_str_mv 10.15407/techned2016.04.047
first_indexed 2026-06-16T01:13:15Z
format Article
fulltext ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4 47 УДК 621.314 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ В.И. Зозулев1, канд.техн.наук, Д.А. Шолох1, канд.техн.наук, В.В. Кобыльчак1, А.И. Христо2 1 – Институт электродинамики НАН Украины, пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина, E-mail: dimashol@ukr.net 2 – Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, пр. Октябрьский, 43-А, Николаев, 54018, Украина. Изложены результаты исследований и систематизации публикаций, обобщающих основные тенденции даль- нейшего развития современных магнитно-полупроводниковых генераторов высоковольтных импульсов наносе- кундного диапазона. Рассмотрены основные новые и характерные узлы генераторов, которые определяют улучшенные показатели данных генераторов. Сформулировано семь основных тенденций развития магнитно- полупроводниковых генераторов импульсов. Библ. 10, рис. 5. Ключевые слова: магнитно-полупроводниковый генератор импульсов, узел компрессии импульсов. Введение. В последнее десятилетие возрастающая потребность в генераторах мощных высоковольт- ных импульсов вызвала необходимость поиска рациональных решений по разработке магнитно-полупровод- никовых генераторов импульсов (МПГИ) с улучшенными энергетическими, динамическими и другими основ- ными показателями. Таким исходным научно-техническим решением соответствуют, например, известные [4,6, 8-10] и авторские [2,3] работы. В дополнение к последним обоснованы новые принципы позвенного построения МПГИ, выявлены соответствующие им отличительные процессы, определены недостающие сведения по от- дельным режимам работы рассмотренных МПГИ, что в целом предопределило целесообразность авторского обобщённого изложения тенденций прогресса в создании современных МПГИ. Целью работы является обобщение основных тенденций развития магнитно-полупроводниковых ге- нераторов мощных высоковольтных субмикросекундных импульсов, отражающих способы улучшения их ти- повых показателей. Результаты исследований. Тенденция 1 – исключение узла подмагничивания индуктивных элементов (УПИЭ). Этот узел изначально применялся в МПГИ для восстановления исходного магнитного состояния ин- дуктивных элементов (ИЭ). Согласно результатам моделирования МПГИ [5], содержащего УПИЭ в его пер- вичной цепи, сердечник импульсного трансформатора характеризуется наиболее продолжительной динамикой его перемагничивания, что ограничивает частотные возможности такого МПГИ. К тому же УПИЭ является до- статочно затратным, а генератор в целом имеет меньшие функциональные возможности по его улучшению. По- этому в современных МПГИ, как правило, избегают схем подмагничивания. Альтернативными к МПГИ с под- магничиванием ИЭ являются МПГИ с последовательно-параллельным звеном во входном контуре – типа Б. Схема для анализа такого генератора показана на рис. 1. Модель коммутирующих дросселей (КД) и параметры схемы описаны в [5]. Моделирование схемы показывает, что в ней возможен режим несимметричных колеба- ний, которые устанавливаются при неравных индуктивностях зарядного и разрядного контуров (L0>L1). При этом подтверждено восстановление исходного магнитного состояния трансформатора TV и выявлено, что при- емлемо также восстанавливается магнитное состояние дросселей L2 и L3. Исследован режим включения данного МПГИ, а в ста- ционарном режиме установлены электрические и энергетичес- кие характеристики звена типа Б и условия работы ключа К2 в зависимости от значения нагрузки RH. Тенденция 2 – расширение возможностей МПГИ без УПИЭ. В схеме (рис. 1) предлагается установить звено А, как это показано на рис. 2. Моделирование и эксперименты показа- ли, что здесь дроссель L1 также перемагничивается при заряде продольной емкости C1. Такое решение позволит заметно уменьшить дроссель L1, разгру- зить по току ключ K2 и улучшить режим работы TV при значительно мень- шей длительности трансформируемых импульсов [2]. Такая схема выгодна при необходимости увеличения мощности генератора. Тенденция 3 – увеличение числа узлов умножения напряжения, начи- ная с низковольтной цепи. Так, если параллельно цепочке L1, K2 (рис. 1) включить емкость СП, а последовательно с C1 – КД, то прикладываемое к первичной обмотке TV напряжение в пределе удваивается. Также моделирование схемы рис. 1 определило возможность усиления напряжения на ем- кости С1 при создании на последней ненулевых начальных условий. На входе МПГИ предполагается комбини- © Зозулев В.И., Шолох Д.А., Кобыльчак В.В., Христо А.И., 2016 Рис. 1 Рис. 2 48 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4 рованный вариант схемы Латура-Греца, представленный на рис. 3 [1]. Эксперименты показали, что, выбирая соотношения между емкостями (C1,C2)||C0, можно установить напряжение в пределах ( ) 0 0 1 1 1 8 Г C CU , ... , U= , где 0 Г CU – выпрямленное напряжение схе- мы Греца. Предлагается также в русле данной тенденции прибегать к индуктивным зарядно-накопительным узлам (ЗНУ-L), усиливающим напряжение задающих им- пульсов на входе МПГИ. На рис. 4 показана схема ЗНУ-L, в которой дроссели L01…L03 накапливают энергию параллельно при S1(“1”), S2(“0”), а сбрасывают ее при их последовательном соединении в нагрузку при S1(“0”), S2(“1”), что в пределе обеспечивает утроение напряжения на нагрузке. Тенденция 4 – минимизация импульсного трансформатора вплоть до его исключения. Трансформатор TV (рис. 1) является самым затратным элементом. Выбор звена с TV и длительность трансформи- руемых импульсов определяюще влияют на объем всех КД и конден- саторов МПГИ. Если исключение TV нецелесообразно, то предлагает- ся максимально снизить его коэффициент трансформации КТр. Расчеты показали, что, выбирая отмеченные способы умножения напряже- ния в сочетании с известными, например, способом утроения на- пряжения после TV [4], можно уменьшить значение КТр с (16…20) до (4…8). В конкретных условиях может быть выгодным решение, ко- гда TV заменяется дроссельной схемой умножения напряжения ана- логичной схеме (рис. 4). Тенденция 5 – применение диодных прерывателей тока (ДПТ). В их качестве могут использоваться: SOS-диоды, дрейфовые диоды с резким восстановлением (ДДРВ). Лучшие известные МПГИ содержат, как правило, ДПТ в оконечном звене [9,10]. Основное преимущество МПГ с ДПТ – формирование выходных импульсов с минимальным фронтом при одновременном усилении напряжения. Авторами разработан и исследован МПГИ с ДПТ (30 последова- тельно соединённых диодов HFA30PB120PBF), формирующий на выходе импульсы с амплитудой до 30 кВ, длительностью до 50…100 нс и крутизной до 20 нс (рис. 5), предна- значенный для технологии выработки озона и прямой обработки воды импульсным барьерным разрядом. Исследуется применение этого МПГИ для возбуждения лазера на парах меди (при снижении амплиту- ды напряжения импульсов до ≈ 5…7 кВ). В целом, исходя из проведенных исследований и поисковых работ, данная тенденция является наиболее значимой для современных МПГИ [7]. Тенденция 6 – исключение из высоковольтной части МПГИ полупроводниковых ключей (кроме ДПТ). Очевидно, что при напряжениях 10 кВ и более применять ПП-ключи можно только в достаточно обоснованных случаях. В работе [3] обосновано применение двухтактных МПГИ, в которых биполярные высоковольтные им- пульсы наносекундного диапазона “выпрямляются” с помощью только одних ИЭ. Причем отрицательная со- ставляющая “выпрямленных” импульсов не превышает 2…3 %. В сравнении с однотактными МПГИ двухтакт- ные обладают рядом отличительных свойств. На их основе предложена новая разновидность импульсных уст- ройств – магнитно-полупроводниковые преобразователи импульсов (МППИ), в которых сочетаются магнитно- полупроводниковый узел “выпрямления” с ПП-ключами. Т.е. двухтактные МПГИ и МППИ дают возможность обойти проблему применения ПП-ключей в высоковольтных цепях или применять их с магнитными ключами в составе МППИ. Тенденция 7 – формирование параметров выходных импульсов МПГИ для конкретных нагрузок. Наш опыт показывает, что эффективный МПГИ может быть создан только с учетом знания всех нюансов нагрузки. Например, была использована барьерная емкость разрядной камеры для повышения выработки озона. Предло- жено формировать цуги выходных импульсов МПГИ в нескольких вариантах для существенного повышения КПД лазера на парах меди, а с помощью двухтактных МПГИ − генерировать практически любые реально тре- буемые импульсы для потенциальных нагрузок. Заключение. Выделение основных семи тенденций развития магнитно-полупроводниковых генерато- ров импульсов, подкрепленное обоснованными реализованными примерами, позволило создать теоретические и практические базовые предпосылки для выбора и разработки эффективных магнитно-полупроводниковых ге- нераторов высоковольтных импульсов, отвечающих современным требованиям. 1. Векслер Г.С. Электропитание спецаппаратуры. – К.: Вища школа, 1975. – 376 с. 2. Волков И.В., Зозулев В.И., Спирин В.М., Шолох Д.А. Особенности формирования импульсов в согласующих узлах магнит- но-полупроводниковых генераторов // Техн. електродинаміка. – 2012. – № 2. – С. 73-74. Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4 49 3. Волков И.В., Зозулев В.И., Шолох Д.А. Двухтактные магнитно-полупроводниковые генераторы импульсов: принципы по- строения и основные процессы // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2012. – Вип. 32. – С. 76-82. 4. Переверзев А.В., Семенов В.В., ЛитвиненкоТ.Г. Высоковольтный наносекундный генератор с утроением напряжения в ячей- ке магнитной компрессии // Техн. електродинаміка. Тем. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2006. – Ч.2 – C. 13–18. 5. Христо А.И., Зозулев В.И., Шолох Д.А. Численное моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитного гене- ратора импульсов // Техн. електродинаміка. – 2014. – № 2. – С. 76-79. 6. Bluhm H. Pulsed Power Systems, Principles and Applications. – Germany: Springer-Verlag, 2006. − 326 p. 7. Fedorov K.V., Fedorov V.F., Gubarev F.A., Evtushenko G.S. Long-pulse copper bromide laser // 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM). Russian Federation, Altai. – 2014. – Pp. 333-336. 8. Nakhe S.V., Rajanikanth B.S., Bratnagar R. Energy deposition studies in a copper vapor laser under different pulse excitation schemes // Measurement Science and Technology. – 2003. – No 14. – Pp. 608. 9. Pokryvailo A., Wolf M., Yankelevich Y., Wald S., Grabowski L.R., E.M. van Veldhuizen, Rutgers W.R., Reiser M., Glocker B., Eckhardt T., Kempenaers P., Welleman A. High-Power Pulsed Corona for Treatment of Pollutants in Heterogeneous Media // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2006. – 34(5). – Pp. 1731-1743. 10. Vasil’ev P.V., Lyubutin S.K., Pedos M.S., Ponomarev A.V., Rukin S.N., Sabitov A.K., Slovikovskii B.G., Timoshenkov S.P., Tsyranov S.N., Cholakh S.O. A SOS-Generator for technological applications // Electronics And Radio Engineering Instruments and Experimental Techniques. – 2011. – Vol. 54. – No 1. – Pp. 54-60. УДК 621.314 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ ІМПУЛЬСІВ В.І. Зозульов1, канд.техн.наук, Д.О. Шолох1, канд.техн.наук, В.В. Кобильчак1, О.І. Христо2 1−Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна, E-mail: dimashol@ukr.net 2−Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, пр. Жовтневий, 43-А, Миколаїв, 54018, Україна. Викладено результати досліджень і систематизації публікацій, узагальнюючих основні тенденції подальшого розвитку сучасних магнітно-напівпровідникових генераторів високовольтних імпульсів наносекундного діапазону. Розглянуто основні нові і характерні вузли генераторів, які визначають поліпшені показники даних генераторів. Сформульовано сім основних тенденцій розвитку магнітно-напівпровідникових генераторів імпульсів. Бібл. 10, рис. 5. Ключові слова: магнітно-напівпровідниковий генератор імпульсів, вузол компресії імпульсів. THE MAIN TRENDS OF SEMICONDUCTOR MAGNETIC-PULSE GENERATORS V.I. Zozulev1, D.A. Sholokh1, V.V. Kobylchak1, A.I. Khristo2 1 − Institute of Electrodynamics National Academy of Sciences of Ukraine, pr. Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine, E-mail: dimashol@ukr.net 2 − Institute of Pulses Processes and Technologies of National Academy of Science of Ukraine, pr. Zhovtnevyi, 43-A, Mykolayiv, 54018, Ukraine. The results of research and systematization of publications, which summarize the main trends in the further development of modern high-voltage semiconductor magnetic-pulse generators in the nanosecond range are set out. The main new and specific nodes of generators that determine the improved performance was considered. Seven main trends in the development of semiconductor mag- netic-pulse generator was formulated. References 10, figures 5. Key words: semiconductor magnetic-pulse generator, impulse-compression node. 1. Vexler G.S. Power supply special equipment. – Kyiv: Vyshcha Shkola, 1975. – 376 p. (Rus) 2. Volkov I.V., Zozulev V.I., Spirin V.M., Sholokh D.O. Features of formation pulses in matching nodes of magnetic semiconductor generators // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2012. – No 2. – Pp. 73-74. (Rus) 3. Volkov I.V., Zozulev V.I., Sholokh D.O. Push-pull magnetic semiconductor pulse generators: principles of construction and basic processes // Pratsi Instytutu Elekrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. – 2012. – No 32. – Pp. 76-82. (Rus) 4. Pereverzev A.V., Semenov V.V., Lytvynenko T.G. The high-voltage nanosecond generator with a tripling of voltage in the cell of magnetic compression // Tekhnichna Elektrodynamika. "Problemy suchasnoi elektrotekhniky". – 2006. – Part. 2. – Pp. 13-18. (Rus) 5. Khrysto A.I., Zozulev V.I., Sholokh D.O. Numerical simulation of electromagnetic processes in the scheme of magnetic pulse generator // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2014. – No 2. – Pp. 76-79. (Rus) 6. Bluhm H. Pulsed Power Systems, Principles and Applications. – Germany: Springer-Verlag, 2006. − 326 p. 7. Fedorov K.V., Fedorov V.F., Gubarev F.A., Evtushenko G.S. Long-pulse copper bromide laser // 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM). Russian Federation, Altai. – 2014. – Pp. 333-336. 8. Nakhe S.V., Rajanikanth B.S., Bratnagar R. Energy deposition studies in a copper vapor laser under different pulse excitation schemes // Measurement Science and Technology. – 2003. – No 14. – Pp. 608. 9. Pokryvailo A., Wolf M., Yankelevich Y., Wald S., Grabowski L.R., E.M. van Veldhuizen, Rutgers W.R., Reiser M., Glocker B., Eckhardt T., Kempenaers P., Welleman A. High-Power Pulsed Corona for Treatment of Pollutants in Heterogeneous Media // IEEE Transactions on Plasma Science. − 2006. – 34(5). – Pp. 1731–1743. 10. Vasil’ev P.V., Lyubutin S.K., Pedos M.S., Ponomarev A.V., Rukin S.N., Sabitov A.K., Slovikovskii B.G., Timoshenkov S.P., Tsyranov S.N., Cholakh S.O. A SOS-Generator for technological applications // Electronics And Radio Engineering Instruments and Experimental Techniques. – 2011. – Vol. 54. – No 1. – Pp 54-60. Надійшла 03.02.2016 Остаточний варіант 11.04.2016
id techned_org_ua-article-852
institution Technical Electrodynamics
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-06-16T01:13:15Z
publishDate 2016
publisher Інститут електродинаміки НАН України, Київ
record_format ojs
resource_txt_mv technedorgua/03/9a05022030b1b1244bf61f261dfe2603.pdf
spelling techned_org_ua-article-8522022-12-24T16:12:29Z THE MAIN TRENDS OF SEMICONDUCTOR MAGNETIC-PULSE GENERATORS ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ Зозулев, В.И. Шолох, Д.А. Кобыльчак, В.В. Христо, А.И. semiconductor magnetic-pulse generator impulse-compression node магнитно-полупроводниковый генератор импульсов узел компрессии импульсов The results of research and systematization of publications, which summarize the main trends in the further development of modern high-voltage semiconductor magnetic-pulse generators in the nanosecond range are set out. The main new and specific nodes of generators that determine the improved performance was considered. Seven main trends in the development of semiconductor magnetic-pulse generator was formulated. References 10, figures 5. Изложены результаты исследований и систематизации публикаций, обобщающих основные тенденции дальнейшего развития современных магнитно-полупроводниковых генераторов высоковольтных импульсов наносекундного диапазона. Рассмотрены основные новые и характерные узлы генераторов, которые определяют улучшенные показатели данных генераторов. Сформулировано семь основных тенденций развития магнитно-полупроводниковых генераторов импульсов. Библ. 10, рис. 5. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2016-06-21 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/852 10.15407/techned2016.04.047 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 4 (2016): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 047 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 4 (2016): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 047 2218-1903 1607-7970 10.15407/techned2016.04 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/852/730 Авторське право (c) 2022 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle магнитно-полупроводниковый генератор импульсов
узел компрессии импульсов
Зозулев, В.И.
Шолох, Д.А.
Кобыльчак, В.В.
Христо, А.И.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title_alt THE MAIN TRENDS OF SEMICONDUCTOR MAGNETIC-PULSE GENERATORS
title_full ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title_fullStr ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title_full_unstemmed ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title_short ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ
title_sort основные тенденции развития магнитно-полупроводниковых генераторов импульсов
topic магнитно-полупроводниковый генератор импульсов
узел компрессии импульсов
topic_facet semiconductor magnetic-pulse generator
impulse-compression node
магнитно-полупроводниковый генератор импульсов
узел компрессии импульсов
url https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/852
work_keys_str_mv AT zozulevvi themaintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT šolohda themaintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT kobylʹčakvv themaintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT hristoai themaintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT zozulevvi osnovnyetendenciirazvitiâmagnitnopoluprovodnikovyhgeneratorovimpulʹsov
AT šolohda osnovnyetendenciirazvitiâmagnitnopoluprovodnikovyhgeneratorovimpulʹsov
AT kobylʹčakvv osnovnyetendenciirazvitiâmagnitnopoluprovodnikovyhgeneratorovimpulʹsov
AT hristoai osnovnyetendenciirazvitiâmagnitnopoluprovodnikovyhgeneratorovimpulʹsov
AT zozulevvi maintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT šolohda maintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT kobylʹčakvv maintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators
AT hristoai maintrendsofsemiconductormagneticpulsegenerators