一种频综及接收组件制造技术

技术编号:13318965 阅读:67 留言:0更新日期:2016-07-10 22:16
本实用新型专利技术提供一种频综及接收组件,主要用于产生送给毫米波收发模块的微波基准信号和发射激励信号,送给中频接收机的第二本振信号,送给信号处理器的相参时钟信号,以及用于仿真试验的相参基准信号等。中频接收机对毫米波收发模块送入的两路一中频信号进行放大,混频,并进行滤波放大,同时根据信号处理器指令自动控制通道增益。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种微波电子技术,特别是一种频综及接收组件
技术介绍
各种军用和民用的雷达、电子对抗、侦察、导航、通信、预警、监视系统都需要对空间回波信号、直达信号进行接收和解调,将信号还原为能直接用于测量、计算的基带信号。接收与频综系统作为为各种军用或民用装备的直接组成部分,能在系统中完成如下主要功能:(1)产生高稳定、低相噪的参考信号,为装备所有电子系统提供可靠的相参基准信号;(2)产生任意波形的基带信号,为雷达、通信、导航、预警、监视等系统提供任意波形发射输出;(3)产生捷变、低相噪本振信号,提高军用装备的抗干扰能力、战场生存能力和作战效能;(4)完成各种电磁波信号的低噪声接收、信号选择、信号变频、信号解调,输出数字或模拟的中频信号或基带信号。任何通过测量空间电磁波信号来实现信号侦察、测量、定位、通信等功能的电子设备系统都需要使用接收与频综系统。其中接收设备能实现信号的放大、选择、变频和解调。频综设备用于产生对外辐射的基带波形信号、产生信号上下变频的本振信号、产生系统工作必需要的相参基准时钟信号。接收与频综设备是现代民用和军用侦察、监视、预警、定位、成像、电磁对抗、导航和通信设备中直接组成部分和最重要的功能设备。
技术实现思路
本专利技术提供一种频综及接收组件,包括晶体振荡器、晶振信号分配电路、本振信号产生及分配电路、微波基准信号电路、基带信号产生电路、发射激励信号产生电路以及两个接收通道电路。所述晶体振荡器产生晶振信号;所述晶振信号分配电路通过功分、滤波,将晶体振荡器的输出信号分配给本振信号产生及分配电路和基带信号产生电路,并产生DDS时钟参考信号、FPGA时钟信号、基准阵元参考信号分配给微波基准信号电路,以及生成两路相参时钟信号;所述本振信号产生及分配电路根据晶振信号分配电路分配的信号,通过模拟锁相方式产生本振信号,功分给两路接收通道电路和发射激励信号产生电路;所述微波基准信号电路生成小步进跳频信号;所述基带信号产生电路接受晶振信号分配电路分配的晶振信号,通过锁相源产生时钟信号提供给基带板,由FPGA根据内部存储的数据信息控制高速DA转换芯片,产生基带信号传输至发射激励信号产生电路;所述发射激励信号产生电路经过一次上变频生成激励信号;所述接收通道经过一次变频产生中频输出信号。采用上述组件,所述晶振信号分配电路包括:将晶振信号功分为3路的前功分器,前功分器输出的一路功分信号依次经π型衰减器、放大器后经一功分器分为两路,两路信号分别经低通滤波器后输出两路相参时钟信号,前功分器输出的第二路信号经低通滤波器后输出FPGA时钟信号,前功分器输出的第三路信号经一放大器后经一功分器功分为4路,每一路信号经低通滤波器后分别输出至本振信号产生及分配电路、基带信号产生电路和微波基准信号电路,以及产生DDS时钟参考信号。采用上述组件,所述本振信号产生及分配电路包括依次连接的锁相环、放大器和功分器;所述锁相环与晶振信号分配电路连接;所述功分放大器分出的三路信号经低通滤波器后分别传输至两路接收通道电路和发射激励信号产生电路。采用上述组件,所述基带信号产生电路包括依次连接的锁相环、初级低通滤波器、π型衰减器基带板、次级低通滤波器;所述锁相环接晶振信号分配电路,所述次级低通滤波器发送基带信号。采用上述组件,所述微波基准信号电路包括三路通道,分别接收DDS时钟参考信号、FPGA时钟信号、基准阵元参考信号,具体连接方式为:第一锁相环接收DDS时钟参考信号后,信号依次经过DDS芯片、第一带通滤波器,控制电路接FPGA时钟信号控制DDS芯片,第二锁相环接收基准阵元参考信号后,依次经过第二带通滤波器、一级放大器、混频器、第三带通滤波器、二级放大器、三级放大器和第四带通滤波器;所述混频器的第二输入信号为第一带通滤波器输出信号;所述第四带通滤波器输出基准信号。采用上述组件,所述发射激励信号产生电路包括混频器对基带信号和本振信号进行混频,具体连接方式为:本振信号依次经过滤波器、放大器后作为混频器的一路输入信号,基带信号依次经过滤波器、放大器后作为混频器的第二路输入信号,混频器混频后的信号依次经过第三带通滤波器、第三放大器、第四带通滤波器、第四放大器、数控衰减器、低通滤波器后输出激励信号。采用上述组件,所述接收通道包括一混频器对输入信号和本振信号进行混频,具体连接方式为:本振信号依次经过滤波器和放大器后作为混频器的第一路输入信号,输入信号依次经过带通滤波器、放大器后作为混频器的第二路输入信号,混频器混频后的信号依次经过第一低通滤波器、第一数控衰减器、第三放大器、第二低通滤波器、第二数控衰减器、第四放大器、带通滤波器后输出中频信号。基于上述内容,本技术主要用于产生送给毫米波收发模块的微波基准信号和发射激励信号,送给中频接收机的第二本振信号,送给信号处理器的相参时钟信号,以及用于仿真试验的相参基准信号等。中频接收机对毫米波收发模块送入的两路一中频信号进行放大,混频,并进行滤波放大,同时根据信号处理器指令自动控制通道增益。下面结合说明书附图对本技术做进一步描述。附图说明图1是频综及接收机组件总体功能方案框图。图2是晶振信号分配电路原理框图。图3是二本振信号产生及分配电路原理框图。图4是基带板时钟产生电路原理框图。图5是微波基准信号电路原理框图。图6是发射激励信号产生电路原理框图。图7是接收通道电路原理框图。具体实施方式该频综及接收机组件需实现一路相参时钟信号、一路测试信号、一路DDS系统时钟信号、一路微波基准信号输出,同时需完成两通道接收机功能以及一路发射激励信号输出功能。根据上述功能,该组件分为频综部分和接收机部分两部分电路实现。各部分总体设计方案如下:1、频综部分频综部分主要实现一路相参时钟信号、一路测试信号、一路DDS系统时钟信号、一路微波基准信号输出,同时完成发射激励信号输出功能。由于频综部分输出微波基准信号最小跳频步进1.2MHz,同时跳频时间要求小于1us,采用模拟锁相环方式,会带来杂散指标差、相位噪声恶化严重以及跳频时间不够等问题,因此,采用DDS芯片产生跳频时间小于1us的小步进低相噪低杂散信号,通过混频方式产生微波基准信号。频综部分输出发射激励信号为S波段,DDS输入中频信号,因此采用一次变频方式产生。2、接收机部分接收机部分完成两通道信号接收功能,其变频本振由频综部分提供本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种频综及接收组件,其特征在于,包括晶体振荡器、晶振信号分配电路、本振信号产生及分配电路、微波基准信号电路、基带信号产生电路、发射激励信号产生电路以及两个接收通道电路;所述晶体振荡器产生晶振信号;所述晶振信号分配电路通过功分、滤波,将晶体振荡器的输出信号分配给本振信号产生及分配电路和基带信号产生电路,并产生DDS时钟参考信号、FPGA时钟信号、基准阵元参考信号分配给微波基准信号电路,以及生成两路相参时钟信号;所述本振信号产生及分配电路根据晶振信号分配电路分配的信号,通过模拟锁相方式产生本振信号,功分给两路接收通道电路和发射激励信号产生电路;所述微波基准信号电路生成小步进跳频信号;所述基带信号产生电路接受晶振信号分配电路分配的晶振信号,通过锁相源产生时钟信号提供给基带板,由FPGA根据内部存储的数据信息控制高速DA转换芯片,产生基带信号传输至发射激励信号产生电路;所述发射激励信号产生电路经过一次上变频生成激励信号;所述接收通道经过一次变频产生中频输出信号。

【技术特征摘要】
1.一种频综及接收组件,其特征在于,包括晶体振荡器、晶振信号分配电路、
本振信号产生及分配电路、微波基准信号电路、基带信号产生电路、发射激励信
号产生电路以及两个接收通道电路;
所述晶体振荡器产生晶振信号;
所述晶振信号分配电路通过功分、滤波,将晶体振荡器的输出信号分配给本
振信号产生及分配电路和基带信号产生电路,并产生DDS时钟参考信号、FPGA
时钟信号、基准阵元参考信号分配给微波基准信号电路,以及生成两路相参时钟
信号;
所述本振信号产生及分配电路根据晶振信号分配电路分配的信号,通过模拟
锁相方式产生本振信号,功分给两路接收通道电路和发射激励信号产生电路;
所述微波基准信号电路生成小步进跳频信号;
所述基带信号产生电路接受晶振信号分配电路分配的晶振信号,通过锁相源
产生时钟信号提供给基带板,由FPGA根据内部存储的数据信息控制高速DA转
换芯片,产生基带信号传输至发射激励信号产生电路;
所述发射激励信号产生电路经过一次上变频生成激励信号;
所述接收通道经过一次变频产生中频输出信号。
2.根据权利要求1所述的组件,其特征在于,所述晶振信号分配电路包括:
将晶振信号功分为3路的前功分器,
前功分器输出的一路功分信号依次经π型衰减器、放大器后经一功分器分为
两路,两路信号分别经低通滤波器后输出两路相参时钟信号,
前功分器输出的第二路信号经低通滤波器后输出FPGA时钟信号,
前功分器输出的第三路信号经一放大器后经一功分器功分为4路,每一路信
号经低通滤波器后分别输出至本振信号产生及分配电路、基带信号产生电路和微
波基准信号电路,以及产生DDS时钟参考信号。
3.根据权利要求1所述的组件,其特征在于,所述本振信号产生及分配电路包
括依次连接的锁相环、放大器和功分器;
所述锁相环与晶振信号分配电路连接;
所述功分放大器分出的三路信号经...

【专利技术属性】
技术研发人员:戚友琴彭松王超车力木格郭超
申请(专利权)人:南京誉葆科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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