System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达制造技术_技高网

高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达制造技术

技术编号:40703249 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-22 11:02
本发明专利技术公开了一种高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达,属于天线与微波技术领域。本发明专利技术包括主路独立多通道网络、备路独立多通道网络、主路互联电缆、备路互联电缆和主备切换单元;射频信号进入所述主/备路独立多通道网络,分为四路信号,由主/备独立多通道网络的控制信号和电源信号实现四路信号输出或截止状态的控制;射频信号经主/备路互联电缆输出至主备切换单元;主备切换单元的控制信号实现主备切换单元主路或备路状态的切换后,输出射频信号。本发明专利技术能够提升矩阵的可靠性,提高耐功率指标,增强可靠性,实现多通道独立切换和独立工作。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于机械密封,具体涉及一种高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达


技术介绍

1、雷达系统的功率分配链路的主要优势是,在简化测试资源、降低测试难度和提高测试精度的前提下快速对阵面射频链路进行幅度相位遍历测试。

2、在雷达系统中,一方面由于规模较大,到达分配电路端口的功率偏大,这增加了该网络的耐功率和热设计难度。同时该电路故障会引起阵面功能失效,降低雷达系统的可靠性。

3、目前传统的功率分配网络通过一分多功分器实现,这种方式无法实现多个通道间的独立选择,同时受限于耐功率要求,无法应用于高可靠星载雷达系统。

4、因此,急需研发一种高可靠星载雷达系统所需求的高可靠、通道可选、耐高功率的功率分配网络。


技术实现思路

1、本专利技术目的是提供一种高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达,能够提升矩阵的可靠性,提高耐功率指标,增强可靠性,实现多通道独立切换和独立工作。

2、具体地说,一方面,本专利技术提供了一种高可靠多通道功率分配矩阵,包括主路独立多通道网络、备路独立多通道网络、主路互联电缆、备路互联电缆和主备切换单元;

3、主路射频信号进入所述主路独立多通道网络,分为四路信号,由主路独立多通道网络的控制信号和电源信号实现主路独立多通道网络中所述四路信号输出或截止状态的控制;主路射频信号经主路互联电缆输出至主备切换单元;

4、备路射频信号进入所述备路独立多通道网络,分为四路信号,由备路独立多通道网络的控制信号和电源信号实现备路独立多通道网络中所述四路信号输出或截止状态的控制;备路射频信号经备路互联电缆输出至主备切换单元;

5、所述主备切换单元的控制信号实现主备切换单元主路或备路状态的切换后,输出射频信号。

6、进一步地,所述主路独立多通道网络和备路独立多通道网络分别包括耐高功率1:4功率分配电路;

7、所述耐高功率1:4功率分配电路将输入的射频信号形成四路信号,每一路信号分别进入一个网络通道,每个网络通道包括选通负载射频单元和选通负载控制单元;

8、每个网络通道中的所述选通负载射频单元包括单刀双掷开关和吸收负载,由相应选通负载控制单元独立控制所述单刀双掷开关切换至所在网络通道相连的互联电缆通道,实现相应互联电缆通道的导通,切换至负载实现相应互联电缆通道的截止。

9、进一步地,所述选通负载控制单元包括差分转单端芯片和差分驱动芯片;所述四路网络通道互为备份,具体方式如下:

10、当输入第一网络通道和第三网络通道正端口的信号为0v,负端口为互补的+5v时,通过各通道上的差分转单端芯片分别将输入第一网络通道和第三网络通道的正负端口信号驱动成单信号,电平为0v,经差分驱动芯片输出,使得该网络通道的单刀双掷开关选通;

11、当输入第二网络通道和第四网络通道正端口的+5v,负端口为互补的0v时,通过各通道上的差分转单端芯片分别将输入第二网络通道和第四网络通道的正负端口信号驱动成单信号,电平为+5v电平,经差分驱动芯片输出后,使得该网络通道的单刀双掷开关切换至吸收负载实现截止。

12、进一步地,所述选通负载电路采用低温共烧陶瓷板材,热量通过金属化填充孔快速传导至壳体上。

13、进一步地,所述耐高功率1:4功率分配电路使用耐连续波功率为设定值的隔离电阻。

14、进一步地,各所述主备切换单元互为备份。

15、进一步地,所述单刀双掷开关的最大耐功率远大于经过单刀双掷开关后的功率,主备切换单元耐功率远大于主备切换单元输出的功率;备切换单元和单刀双掷开关的耐功率指标远大于实际输入功率,合成器上隔离电阻耐功率远大于主备切换单元输出的功率。

16、进一步地,所述主路独立多通道网络和备路独立多通道网络分别包括保险丝、分压电阻、串并联冗余滤波电容电路;电源信号经保险丝后达到分压电阻,实现所需电压,该电压信号通过串并联冗余滤波电容电路实现滤波,为负载供电;所述保险丝、分压电阻和串并联冗余滤波电容电路中的电容均进行备份。

17、另一方面,本专利技术还提供一种雷达,包括上述高可靠多通道功率分配矩阵。

18、本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵及包含其的雷达的有益效果如下:

19、1.高可靠:本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵从模块级、电路级和器件级上形成了分级备份架构,提升了可靠性,避免电路异常导致的任务执行失败;

20、2.多通道:本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵各通道可独立控制选通/负载功能选择,具备更高的灵活性,更加便于阵面测试判故;

21、3.耐高功率:本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵通过对功率分配网络和选通/负载电路进行高功率设计,提高了耐功率特性指标,增强可靠性;

22、4.超紧凑:本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵基于尺寸和隔离度兼顾的选通/负载射频单元,在实现多通道功能的同时,保证了电路结构的紧凑;

23、5.可拓展:本专利技术的高可靠多通道功率分配矩阵由各独立电路单元组成,因此不仅可对通道数进行拓展,同时对电路功能如负载态及备路切换等功能可进行选择性去除。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,包括主路独立多通道网络、备路独立多通道网络、主路互联电缆、备路互联电缆和主备切换单元;

2.根据权利要求1所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述主路独立多通道网络和备路独立多通道网络分别包括耐高功率1:4功率分配电路;

3.根据权利要求2所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述选通负载控制单元包括差分转单端芯片和差分驱动芯片;所述四路网络通道互为备份,具体方式如下:

4.根据权利要求3所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述选通负载电路采用低温共烧陶瓷板材,热量通过金属化填充孔快速传导至壳体上。

5.根据权利要求3所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述耐高功率1:4功率分配电路使用耐连续波功率为设定值的隔离电阻。

6.根据权利要求1所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,各所述主备切换单元互为备份。

7.根据权利要求1所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述单刀双掷开关的最大耐功率远大于经过单刀双掷开关后的功率,主备切换单元耐功率远大于主备切换单元输出的功率;备切换单元和单刀双掷开关的耐功率指标远大于实际输入功率,合成器上隔离电阻耐功率远大于主备切换单元输出的功率。

8.根据权利要求6所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述主路独立多通道网络和备路独立多通道网络分别包括保险丝、分压电阻、串并联冗余滤波电容电路;电源信号经保险丝后达到分压电阻,实现所需电压,该电压信号通过串并联冗余滤波电容电路实现滤波,为负载供电;所述保险丝、分压电阻和串并联冗余滤波电容电路中的电容均进行备份。

9.一种雷达,其特征在于,包括根据权利要求1~8任一所述的高可靠多通道功率分配矩阵。

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【技术特征摘要】

1.一种高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,包括主路独立多通道网络、备路独立多通道网络、主路互联电缆、备路互联电缆和主备切换单元;

2.根据权利要求1所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述主路独立多通道网络和备路独立多通道网络分别包括耐高功率1:4功率分配电路;

3.根据权利要求2所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述选通负载控制单元包括差分转单端芯片和差分驱动芯片;所述四路网络通道互为备份,具体方式如下:

4.根据权利要求3所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述选通负载电路采用低温共烧陶瓷板材,热量通过金属化填充孔快速传导至壳体上。

5.根据权利要求3所述的高可靠多通道功率分配矩阵,其特征在于,所述耐高功率1:4功率分配电路使用耐连续波功率为设定值的隔离电阻。

6.根据权利要求1所述的高...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晓鲲王琦李树良王辉李锐
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第十四研究所
类型:发明
国别省市:

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