一种限幅器制造技术

技术编号:24594204 阅读:19 留言:0更新日期:2020-06-21 03:13
本申请提供的一种限幅器,该限幅器中的限幅电路的输入端作为限幅器的输入端,接收探测目标所反射的射频信号,该限幅电路的输出端通过开关保护电路与放大电路的输入端相连;该放大电路的输出端作为限幅器的输出端,输出限幅放大射频信号;该开关保护电路在限幅器所属风廓线雷达发射射频脉冲信号时处于关断状态,并在风廓线雷达不发射射频脉冲信号时处于导通状态,能够抑制射频脉冲信号混入限幅器,减少射频脉冲信号对探测目标的判断干扰,提高了风廓线雷达探测的准确度。

A limiter

【技术实现步骤摘要】
一种限幅器
本技术涉及集成电路领域,具体涉及一种限幅器。
技术介绍
限幅器是一种常用的射频器件,用于将输出信号幅度限定在一定范围内。而在风廓线雷达系统的接收通道中,按照噪声系数理论,限幅器是接收通道最为重要的一级。限幅器最主要的功能就是限幅和放大,传统的限幅器构造如图1所示,包括了限幅电路和放大电路。在风廓线雷达工作于发射模式时,限幅器所接收到的探测目标所反射的射频信号会混入部分射频脉冲信号,传统的限幅器无法对混入部分射脉冲信号进行处理,导致了混有部分射频脉冲信号的射频信号,对探测目标的判断造成了干扰,降低了风廓线雷达探测的准确度。
技术实现思路
基于上述现有技术的不足,本技术提出了一种限幅器以避免限幅器混入射频脉冲信号,减少所混入信号对探测目标判断的干扰,增加探测的准确度。为实现上述目的,本技术实施例提供如下技术方案:本申请公开了一种限幅器,包括:限幅电路、开关保护电路以及放大电路;其中,所述限幅电路的输入端作为所述限幅器的输入端,接收探测目标所反射的射频信号;所述限幅电路的输出端通过所述开关保护电路与所述放大电路的输入端相连;所述开关保护电路在所述限幅器所属风廓线雷达发射射频脉冲信号时处于关断状态,并在所述风廓线雷达不发射所述射频脉冲信号时处于导通状态;所述放大电路的输出端作为所述限幅器的输出端,输出限幅放大射频信号。可选地,在上述的限幅器中,所述限幅电路为高承受功率限幅电路。可选地,在上述的限幅器中,所述放大电路为低噪声放大电路。<br>可选地,在上述的限幅器中,所述放大电路为低噪声放大电路。可选地,在上述的限幅器中,所述高承受功率限幅电路,包括:电容、第一二极管、第二二极管、电感以及第一场效应管芯片;其中,所述电容的一端作为所述高承受功率限幅电路的输入端,接收所述射频信号,另一端分别与所述第一二极管的阳极、所述第二二极管的阴极、所述电感的一端以及所述第一场效应管的RF1引脚相连;所述第一二极管的阴极、所述第二二极管的阳极以及所述电感的另一端相连,并接地;所述第一场效应管芯片的PAD引脚、VCTRL引脚以及各个GND引脚、NC引脚分别相连并接地,RF2引脚作为所述高承受功率限幅电路的输出端,输出限幅射频信号。可选地,在上述的限幅器中,所述高承受功率限幅电路,包括:电容、第一二极管、第二二极管、电感以及第二场效应管芯片;其中,所述电容的一端作为所述高承受功率限幅电路的输入端,接收所述射频信号,另一端分别与所述第一二极管的阳极、所述第二二极管的阴极、所述电感的一端以及所述第二场效应管的RF_INPUT引脚相连;所述第一二极管的阴极、所述第二二极管的阳极、所述电感的另一端以及所述第二场效应管芯片的各个GND引脚均接地;所述第二场效应管芯片的RF_OUTPUT引脚作为所述高承受功率限幅电路的输出端,输出限幅射频信号。可选地,在上述的限幅器中,所述高速低插损开关保护电路,包括:转换电路、低噪声供电电路以及开关电路;其中,所述低噪声供电电路的输出端分别与所述转换电路的供电端和所述开关电路的供电端相连,所述转换电路的输出端与所述开关电路的控制端相连;所述转换电路的输入端接收外部的差分控制信号,输出端输出标准电平差分信号;所述开关电路的输入端作为所述高速低插损开关保护电路的输入端,接收所述限幅电路输出的限幅射频信号,控制端接收所述标准电平差分信号,输出端作为所述高速低插损开关保护电路的输出端,在所述标准电平差分信号控制所述开关电路导通时输出所述限幅射频信号。可选地,在上述的限幅器中,所述转换电路,包括:第一电阻、第三场效应管芯片、第一逻辑芯片、第二逻辑芯片、第二电感、第四电容、第五电容、第六电容;其中,所述第二电感的一端作为所述转换电路的供电端与所述低噪声供电电路的输出端相连,另一端分别与所述第四电容的一端、所述第五电容的一端、所述第六电容的一端以及所述第三场效应管芯片的VCC引脚相连,所述第四电容的另一端、所述第五电容的另一端以及所述第六电容的另一端相连并接地;所述第一电阻的一端接收所述差分控制信号中的第一差分控制信号以及与所述第三场效应管芯片的1A引脚相连,另一端接收所述差分控制信号中的第二差分控制信号以及与所述第三场效应管芯片的1B引脚相连;所述第三场效应管的GND引脚和-G引脚接地,所述第三场效应管芯片的1Y引脚与所述第一逻辑芯片的输入端相连,第一逻辑芯片的输出端与所述第二逻辑芯片的输入端相连,所述第一逻辑芯片的输出端输出所述电平标准差分信号中的第一差分信号;所述第二逻辑芯片的输出端输出所述电平标准差分信号中的第二差分信号。可选地,在上述的限幅器中,所述低噪声供电电路,包括:第三电感、第七电容、第八电容、第九电容、第十电容、第十一电容、第十二电容以及第一低噪声电源转换芯片;其中,所述第三电感的一端作为所述低噪声供电电路的输入端,接收供电电压,另一端分别与所述第七电容的一端、所述第九电容的一端以及所述第一低噪声电源转换芯片的IN引脚和SHDN引脚相连;所述第七电容的另一端接地;所述第九电容的另一端接地;所述第一低噪声电源转换芯片的OUT引脚分别与所述第十电容的一端、所述第十一电容的一端、所述第八电容的一端以及所述第十二电容的一端相连,所述第一低噪声电源转换芯片的OUT引脚与所述第十二电容的公共端作为所述低噪声供电电路的输出端;所述第十电容的另一端与所述第一低噪声电源转换芯片的BYP引脚相连;所述第十一电容的另一端接地;所述第八电容的另一端与所述第十二电容的另一端相连并接地。可选地,在上述的限幅器中,所述低噪声供电电路,包括:第三电感、第七电容、第八电容、第九电容、第十电容、第十一电容以及第二低噪声电源转换芯片;其中,所述第三电感的一端接收供电电压,另一端分别与所述第七电容的一端、所述第九电容的一端以及所述第二低噪声电源转换芯片的IN引脚和SHDN引脚相连;所述第七电容的另一端接地;所述第九电容的另一端接地;所述第二低噪声电源转换芯片的OUT引脚分别与所述第十电容的一端、所述第十一电容的一端以及所述第八电容的一端相连,所述第二低噪声电源转换芯片的OUT引脚与所述第八电容的公共端作为所述低噪声供电电路的输出端;所述第十电容的另一端与所述低噪声电源转换芯片的BYP引脚相连;所述第十一电容的另一端接地;所述第八电容的另一端接地。可选地,在上述的限幅器中,所述开关电路,包括:第四电感、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第十三电容、第十四电容以及第一射频开关芯片;其中,所述第一射频开关芯片的RFC引脚通过所述第十四电容接收所述限幅射频信号,A引脚通过所述第二电阻接收所述电平标准差分信号中的第二差分信号,B引脚通过所述第三电阻接收所述电平标准差分信号本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种限幅器,其特征在于,包括:限幅电路、开关保护电路以及放大电路;其中,/n所述限幅电路的输入端作为所述限幅器的输入端,接收探测目标所反射的射频信号;/n所述限幅电路的输出端通过所述开关保护电路与所述放大电路的输入端相连;所述开关保护电路在所述限幅器所属风廓线雷达发射射频脉冲信号时处于关断状态,并在所述风廓线雷达不发射所述射频脉冲信号时处于导通状态;/n所述放大电路的输出端作为所述限幅器的输出端,输出限幅放大射频信号。/n

【技术特征摘要】
1.一种限幅器,其特征在于,包括:限幅电路、开关保护电路以及放大电路;其中,
所述限幅电路的输入端作为所述限幅器的输入端,接收探测目标所反射的射频信号;
所述限幅电路的输出端通过所述开关保护电路与所述放大电路的输入端相连;所述开关保护电路在所述限幅器所属风廓线雷达发射射频脉冲信号时处于关断状态,并在所述风廓线雷达不发射所述射频脉冲信号时处于导通状态;
所述放大电路的输出端作为所述限幅器的输出端,输出限幅放大射频信号。


2.根据权利要求1所述的限幅器,其特征在于,所述限幅电路为高承受功率限幅电路。


3.根据权利要求1所述的限幅器,其特征在于,所述开关保护电路为高速低插损开关保护电路。


4.根据权利要求1所述的限幅器,其特征在于,所述放大电路为低噪声放大电路。


5.根据权利要求2所述的限幅器,其特征在于,所述高承受功率限幅电路,包括:
电容、第一二极管、第二二极管、电感以及第一场效应管芯片;其中,
所述电容的一端作为所述高承受功率限幅电路的输入端,接收所述射频信号,另一端分别与所述第一二极管的阳极、所述第二二极管的阴极、所述电感的一端以及所述第一场效应管的RF1引脚相连;
所述第一二极管的阴极、所述第二二极管的阳极以及所述电感的另一端相连,并接地;
所述第一场效应管芯片的PAD引脚、VCTRL引脚以及各个GND引脚、NC引脚分别相连并接地,RF2引脚作为所述高承受功率限幅电路的输出端,输出限幅射频信号。


6.根据权利要求2所述的限幅器,其特征在于,所述高承受功率限幅电路,包括:
电容、第一二极管、第二二极管、电感以及第二场效应管芯片;其中,
所述电容的一端作为所述高承受功率限幅电路的输入端,接收所述射频信号,另一端分别与所述第一二极管的阳极、所述第二二极管的阴极、所述电感的一端以及所述第二场效应管的RF_INPUT引脚相连;
所述第一二极管的阴极、所述第二二极管的阳极、所述电感的另一端、以及所述第二场效应管芯片的各个GND引脚均接地;
所述第二场效应管芯片的RF_OUTPUT引脚作为所述高承受功率限幅电路的输出端,输出限幅射频信号。


7.根据权利要求3所述的限幅器,其特征在于,所述高速低插损开关保护电路,包括:
转换电路、低噪声供电电路以及开关电路;其中,所述低噪声供电电路的输出端分别与所述转换电路的供电端和所述开关电路的供电端相连,所述转换电路的输出端与所述开关电路的控制端相连;
所述转换电路的输入端接收外部的差分控制信号,输出端输出标准电平差分信号;
所述开关电路的输入端作为所述高速低插损开关保护电路的输入端,接收所述限幅电路输出的限幅射频信号,控制端接收所述标准电平差分信号,输出端作为所述高速低插损开关保护电路的输出端,在所述标准电平差分信号控制所述开关电路导通时输出所述限幅射频信号。


8.根据权利要求7所述的限幅器,其特征在于,所述转换电路,包括:
第一电阻、第三场效应管芯片、第一逻辑芯片、第二逻辑芯片、第二电感、第四电容、第五电容、第六电容;其中,
所述第二电感的一端作为所述转换电路的供电端与所述低噪声供电电路的输出端相连,另一端分别与所述第四电容的一端、所述第五电容的一端、所述第六电容的一端以及所述第三场效应管芯片的VCC引脚相连,所述第四电容的另一端、所述第五电容的另一端以及所述第六电容的另一端相连并接地;
所述第一电阻的一端接收所述差分控制信号中的第一差分控制信号以及与所述第三场效应管芯片的1A引脚相连,另一端接收所述差分控制信号中的第二差分控制信号以及与所述第三场效应管芯片的1B引脚相连;
所述第三场效应管的GND引脚和-G引脚接地,所述第三场效应管芯片的1Y引脚与所述第一逻辑芯片的输入端相连,第一逻辑芯片的输出端与所述第二逻辑芯片的输入端相连,所述第一逻辑芯片的输出端输出所述电平标准差分信号中的第一差分信号;
所述第二逻辑芯片的输出端输出所述电平标准差分信号中的第二差分信号。


9.根据权利要求8所述的限幅器,其特征在于,所述低噪声供电电路,包括:
第三电感、第七电容、第八电容、第九电容、第十电容、第十一电容、第十二电容以及第一低噪声电源转换芯片;其中,
所述第三电感的一端作为所述低噪声供电电路的输入端,接收供电电压,另一端分别与所述第七电容的一端、所述第九电容的一端以及所述第一低噪声电源转换芯片的IN引脚和SHDN引脚相连;
所述第七电容的另一端接地;
所述第九电容的另一端接地;
所述第一低噪声电源转换芯片的OUT引脚分别与所述第十电容的一端、所述第十一电容的一端、所述第八电容的一端以及所述第十二电容的一端相连,所述第一低噪声电源转换芯片的OUT引脚与所述第十二电容的公共端作为所述低噪声供电电路的输出端;
所述第十电容的另一端与所述第一低噪声电源转换芯片的BYP引脚相连;
所述第十一电容的另一端接地;
所述第八电容的另一端与所述第十二电容的另一端相连并接地。


10.根据权利要求8所述的限幅器,其特征在于,所述低噪声供电电路,包括:
第三电感...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴艳锋段士军吴维王亚东李佳
申请(专利权)人:北京敏视达雷达有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1