一种基于雷达站微波设备的无线电发射装置制造方法及图纸

技术编号:35892002 阅读:51 留言:0更新日期:2022-12-10 10:23
本发明专利技术涉及无线电定位领域。其技术成果是,在微波设备的各种操作模式下提供特定的高输入电压电平和稳定性,并提高雷达站中无线电发射装置的操作品质,同时减少其体积和质量,提高效率。这是可能的,因为基于雷达站微波设备的所提出的无线电发射装置包括输入整流器和输入调制器、控制设备、功率放大器和微波设备,其中输入整流器与输入调制器和功率放大器连接,输入调制器通过双向连接与控制设备连接,控制设备的输入端和输出端与连接到输入调制器和微波设备的功率放大器连接,提议将每个元件的特定电路作为所述无线电发射装置的一部分。部分。部分。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】一种基于雷达站微波设备的无线电发射装置


[0001]本专利技术涉及无线电定位领域,可用于创建基于微波设备的无线电发射机,该微波设备对机械和热暴露下给定分析频带的多普勒频率范围内微波设备输入端的不稳定性、谐波水平和电压调节范围提出严格要求。

技术介绍

[0002]现有技术中已知有一种无线电发射机,包括微波放大器、电源、调制器、主发生器、去耦装置、p

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n衰减器、电流源、鉴别器、负载和冷却系统(参见专利RF No.2208909“Microwave transmitter”,IPC:H04 B 1/00,by Lyashenko A.V.,Brook S.G.,Ilyin V.I.et al.,published 20.07.2003中的专利技术描述内容)。大家普通接受在无线电发射机设计中使用微波设备的液体冷却系统(参见“Microwave transmitting devices:Textbook for radio engineering specialties in universities/Vamberskiy M.V.et al.

M.:Vysshaya Shkola,1984.

p.390

398”),这种液体冷却系统的使用能够集中去除微波设备中的热量,并改善无线电发射机的重量和尺寸特性。然而,已知的无线电发射机不能确保无线电发射机输入端的给定功率水平,这决定了载波频率下的最大输出功率以及发射机输出端的低幅度和低相位噪声。
[0003]就用途和技术实质而言,作为原型选择的最接近的现有技术是直升机雷达站的发射装置(参见专利No.2440672,IPC:H04B 1/04,published on 20.01.2012,by Kopyev A.V.,Suvorinov M.I.,Bryakov V.V.and others中的
技术实现思路
),包括微波设备、高压整流器、分压器、集电极电源、调制器、灯丝电压电源、变压器、整流器、开关设备、输入和输出微波路径、发射机启动输入脉冲的插脚、三相输入交流电压的插脚。直升机雷达站必须确保高分辨率,所以使用毫米波长范围。但在这个范围内,微波设备电极之间的电子传输时间相当于放大振荡的周期。已知专利技术的缺点是在电子传输期间电极上的电压发生显著变化,导致电子通量密度降低,有效功率、增益和效率急剧下降。此外,电源电路的整流分压器必须额定为负载的全功率,因此,作为无线电发射机的一部分,会导致重量、体积和热量的增加。

技术实现思路

[0004]使用本专利技术的技术成果旨在确保微波设备在各种操作模式下具有规定的、稳定的高输入电压电平,并提高雷达站中无线电发射装置的操作质量,同时减小其体积和质量,提高效率。
[0005]在基于雷达站微波设备的无线电发射装置中提供规定的技术成果,该无线电发射装置包括输入整流器1、输入调制器2、控制设备3、功率放大器4和微波设备5,其中输入整流器与输入调制器和功率放大器连接,输入调制器通过双向连接与控制设备连接,其输入端和输出端连接到与输入调制器和微波设备连接的功率放大器,其特征在于,微波设备系统包括具有集电极61的微波设备60、阴极加热器62、控制电极(栅极)63、溅射离子泵64、输入65和输出66微波路径、第一电源67、第二电源68,此外,微波设备的结构还补充有偏置电源
70、带电源76的子调制器75、输入终端脉冲的插脚和分离容器69、71以确保在微波设备操作模式下,脉冲持续时间及其前缘和后缘的规定值的低偏差,同时微波设备60的集电极61与微波设备5的输入端5.1连接;溅射离子泵64的输入端与第一电源67的输出端连接;第二电源68输出端1与加热器连接,输出端2与微波设备的阴极加热器、微波设备5的输入端5.2、第一分离容器69的输出端1和偏置电源70的输出端1连接,其输出端2与栅极63连接,并通过第二分离容器71与调制器72的输出端1连接,而第二分离容器71的主体(引脚3)通过火花避雷器73连接到无线电发射机的公共引脚;调制器72的输出端2与第一分离容器69的引脚2和调制器电源调制器74的输出端1连接,调制器电源调节器74的输出端2与调制器72输入端3和发射机的公共引脚连接;调制器72的输入端4和5与子调制器75的输出端1和2连接,子调制器75的输入端3和4与子调节器76的电源输出连接,子调节器76的输入端5和6用于接收驱动脉冲(AP)和终止脉冲(TP)。
附图说明
[0006]通过显示雷达站的无线电发射装置的部件示意图的附图来解释所提议的专利技术。
[0007]图1示出了输入整流器和输入调制器的电路,
[0008]图2

控制设备示意图,
[0009]图3

功率放大器示意图,
[0010]图4

微波设备示意图,
[0011]图5是要求保护的专利技术的功能流程图。
具体实施方式
[0012]无线电发射装置包括输入整流器1,输入整流器1的输入端A、B、C供应有三相电流电压,其输出端1.1、1.2、1.3与输入调制器2的输入端2.1、2.2、2.3连接,输入调制器2中的输出端2.4、2.5与控制设备3的输入端3.1、3.2连接,输入调制器2的输入端2.6、2.7与控制设备3的输出端3.3、3.4连接。输入调制器2的输入端2.8与功率放大器4的输出端4.1连接。控制设备3的输出端3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10与功率放大器4的输入端4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6连接。控制设备3的输入端3.11与功率放大器4的输出端4.7连接。输入整流器1的输出端1.4和1.5分别与功率放大4的输入端4.8和无线电发射机的公共引脚连接。功率放大器4的输出端4.9和4.10与微波设备5的输入端5.1和5.2连接。输入端5.3是输入微波路径,输出端5.4是输出微波路径。
[0013]输入调制器2包含晶体管6上的输入发射极跟随器,输入发射极跟随器的输出端安装有第一个逆变器7和第二个逆变器8。晶体管6、7和8的栅极是输入调制器2的受控输入端2.8、2.7和2.6。第一个逆变器7的输出端与第一个运算放大器9的逆变输入端连接,第二个逆变器8的输出端与第二个运算放大器10的非逆变输入端连接。运算放大器9和10的第二个输入端与无线电发射机的公共引脚连接。运算放大器9和10的输出端通过互补发射极跟随器11、12与输入调制器2的倒相端子2.4、2.5连接。
[0014]控制设备3包含一个时钟脉冲发生器(CPG)13,与倒相脉冲发生器(反转触发器)14的输入端连接,其输出端是控制设备3的倒相输出端3.3、3.4,并与第一个15和第二个16AND门的第一个输入端连接。第一个“AND”门15的第二个输入端与第一个脉宽调制器(PWM)17.1
的输出端连接,第二个“AND”门16的第二输入端与第二个PWM 17.2的输出端连接。两个PWM 17.1和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种基于雷达站微波设备的无线电发射装置,包括输入整流器1、输入调制器2、控制设备3、功率放大器4和微波设备5,其中所述输入整流器与所述输入调制器和所述功率放大器连接,所述输入调制器通过双向连接与所述控制设备连接,所述控制设备的输入端和输出端连接到与所述输入调制器和所述微波设备连接的所述功率放大器,其特征在于,所述微波设备系统包括具有集电极61的微波设备60、阴极加热器62、控制电极(栅极)63、溅射离子泵64、输入65和输出66微波路径、第一电源67、第二电源68,此外,所述微波设备的结构还补充有偏置电源70、带电源76的子调制器75、输入终端脉冲的插脚和分离容器69、71以确保在微波设备操作模式下,脉冲持续时间及其前缘和后缘的规定值的低偏差,同时所述微波设备60的所述集电极61与所述微波设备5的输入端5.1连接;所述溅射离子泵64的输入端与所述第一电源67的输出端连接;所述第二电源68输出端1与所述加热器连接,输出端2与所述微波设备的所述阴极加热器、所述微波设备5的输入端5.2、所述第一分离容器69的输出端1和所述偏置电源70的输出端1连接,所述偏置电源70的输出端2与所述栅极63连接,并通过所述第二分离容器71与所述调制器72的输出端1连接,而所述第二分离容器71的主体(引脚3)通过火花避雷器73与所述无线电发射机的公共引脚连接;所述调制器72的输出端2与所述第一分离容器69的引脚2和所述调制器电源74的输出端1连接,调制器电源74的输出端2与所述调制器72输入端3和所述无线电发射机的公共引脚连接;所述调制器72的输入端4和5与所述子调制器75的输出端1和2连接,所述子调制器75的输入端3和4与所述子调节器76的所述电源输出端连接,所述子调节器76的输入端5和6用于接收驱动脉冲(AP)和终止脉冲(TP)。2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述输入调制器2包括晶体管6上的输入发射极跟随器,该输入发射极跟随器的输出端安装有第一个逆变器7和第二个逆变器8,晶体管栅极6、7和8作为所述输入调制器2的受控输入2.8、2.7和2.6,而所述第一个逆变器7的输出端与所述第一运算放大器9的反相输入端连接,并且第二逆变器8的输出端与第二运算放大器10的非反相输入端连接;运算放大器9和10的第二输入端与所述无线电发射机的公共引脚连接;运算放大器9和10的输出端通过互补发射极跟随器11、12与所述输入调制器2的倒相端子2.4、2.5连接。3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述控制设备3包括一个时钟脉冲发生器(CPG)13,与倒相脉冲整形器14的输入端连接,倒相脉冲整形器14的输出端为所述控制设备3的倒相输出端3.3、3.4,并与第一个15和第二个16“AND”门的第一个输入端连接;第一个“AND”门15的第二输入端与所述第一个脉宽调制器(PWM)17.1的输出端连接,第二个“AND”门16的第二输...

【专利技术属性】
技术研发人员:弗拉基米尔
申请(专利权)人:阿尔马兹安泰航空航天防御股份公司
类型:发明
国别省市:

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