CN106159933A - 一种应用于雷达上的恒压源系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种应用于雷达上的恒压源系统,其包括:恒压源系统,其具有若干个不同电参数的恒压源;受控源,其连接到恒压源系统的输入端;第一多路复选开关,其一端连接到受控源、另一端选择性连接到恒压源系统中的至少一个恒压源的输入端;控制器,其通过PWM调节电路连接到受控源;控制器还连接到第一多路复选开关;第二多路复选开关,其一端选择性连接到恒压源系统中的至少一个恒压源的输出端、另一端连接到控制器。本发明高效率实现不同电参数的恒压源之间的切换以及多种电参数的若干个恒压源同时供电。
Description
技术领域
本发明涉及雷达设备技术领域,特别是一种应用于雷达上的恒压源系统。
背景技术
雷达是用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,它的信息载体是无线电波,其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。
每个电路都包含有供电电路部分,电压源或电流源通常是在电路中起到供电作用,目前常见的电压源有LDO、开关电源、三端稳压器、降压型稳压电路等。在一些电路测试系统或者供电电路中会需要多种电参数的电压不停的变换,此时就需要多个电源造成资源浪费并且切换效率较低。
发明内容
针对上述技术问题,本发明公开的一种应用于雷达上的恒压源系统,通过控制器控制第一多路复选开关在受控源与具有不同电参数的若干个恒压源之间进行选择、通过第二多路复选开关在若干个恒压源的输出端进行不同电参数恒压源的选择,高效率实现不同电参数的恒压源之间的切换以及多种电参数的若干个恒压源同时供电。
本发明提供的技术方案为:一种应用于雷达上的恒压源系统,包括:
恒压源系统,其具有若干个不同电参数的恒压源;
受控源,其连接到所述恒压源系统的输入端;所述受控源为所述恒压源系统供电;
第一多路复选开关,其一端连接到所述受控源、另一端选择性连接到所述恒压源系统中的至少一个恒压源的输入端;
控制器,其通过PWM调节电路连接到所述受控源;所述控制器还连接到所述第一多路复选开关;
第二多路复选开关,其一端选择性连接到所述恒压源系统中的至少一个恒压源的输出端、另一端连接到所述控制器。
优选的是,所述控制器还连接有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的手动选择电路。
优选的是,所述手动选择电路具有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的按键装置。
优选的是,所述手动选择电路具有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的触摸显示屏。
优选的是,所述恒压源系统还连接有用于显示若干个恒压源与所述受控源连接状态切换的指示灯;所述指示灯与所述第二多路复选开关的输出端连接。
本发明相较于现有技术的有益效果是:本发明通过控制器控制第一多路复选开关在受控源与具有不同电参数的若干个恒压源之间进行选择、通过第二多路复选开关在若干个恒压源的输出端进行不同电参数恒压源的选择,高效率实现不同电参数的恒压源之间的切换以及多种电参数的若干个恒压源同时供电。通过手动选择电路,可以手动操作第一多路复选开关选择性连接到恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作第二多路复选开关选择性连接到恒压源系统中至少一个恒压源的输出端,实现恒压源的手动切换;指示灯用于显示若干个不同电参数的恒压源与受控源连接状态切换。
附图说明
图1是本发明所述的应用于雷达上的恒压源系统的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
本发明提供一种应用于雷达上的恒压源系统,由图1可知,应用于雷达上的恒压源系统包括:
恒压源系统10,其具有若干个不同电参数的恒压源11;
受控源20,其连接到恒压源系统10的输入端;受控源20为恒压源系统10供电;
第一多路复选开关30,其一端连接到受控源20、另一端选择性连接到恒压源系统10中的至少一个恒压源11;
控制器40,其通过PWM调节电路41连接到受控源20;控制器40还连接到第一多路复选开关30。
第二多路复选开关50,其一端选择性连接到恒压源系统10中的至少一个恒压源11的输出端、另一端连接到控制器40。
上述实施方式中,控制器40通过PWM调节电路调节受控源10的电源大小;在具有若干个不同电参数的恒压源11的恒压源系统10与受控源20之间设有第一多路复选开关30,通过控制器40控制第一多路复选开关30在受控源20与具有不同电参数的若干个恒压源11之间进行选择、通过第二多路复选开关50在若干个恒压源11的输出端进行不同电参数恒压源的选择,高效率实现不同电参数的恒压源之间的切换,电路结构简单。
第一多路复选开关30可以选择性连接到恒压源系统10中任一不同电参数的恒压源的输入端,第二多路复选开关50可以选择性连接到恒压源系统10中任一不同电参数的恒压源的输出端,实现单一电参数的恒压源之间的切换;第一多路复选开关30可以同时选择性连接到恒压源系统10中若干个不同电参数的恒压源的输入端,第二多路复选开关50可以同时选择性连接到恒压源系统10中若干个不同电参数的恒压源的输出端,实现不同参数的若干个恒压源同时被选择用于为不同需求供电,供电效率高,切换方式简单。
需要说明的是,不同的电参数,相对于恒压源,指的是不同大小的电压信号。
上述实施方式中,控制器40还连接有手动操作第一多路复选开关30选择性连接到恒压源10中至少一个恒压源的输入端、手动操作第二多路复选开关50选择性连接到恒压源系统10中至少一个恒压源的输出端的手动选择电路60。通过手动选择电路60,可以实现手动操作第一多路复选开关30选择性连接到恒压源10中至少一个恒压源的输入端、手动操作第二多路复选开关50选择性连接到恒压源系统10中至少一个恒压源的输出端,即实现不同电参数中的至少一个恒压源的手动选择与切换。作为优选,手动选择电路60具有手动操作第一多路复选开关30选择性连接到恒压源10中至少一个恒压源的输入端、手动操作第二多路复选开关50选择性连接到恒压源系统10中至少一个恒压源的输出端的按键装置。按键装置操作方便,结构简单。作为进一步地优选,手动选择电路具有手动操作第一多路复选开关30选择性连接到恒压源10中至少一个恒压源的输入端、手动操作第二多路复选开关50选择性连接到恒压源系统10中至少一个恒压源的输出端的触摸显示屏。触摸显示屏,更具智能化,体验感良好,不易损坏。
上述实施方式中,控制器40为单片机、DSP或FPGA中的一种。单片机、DSP或FPGA中的一种,均满足受控源20的调节功能以及第一多路复选开关30的控制功能。若控制器40为单片机,则优选控制器40为MSP430系列中的一种,低功耗。
上述实施方式中,恒压源系统10还连接有用于显示若干个恒压源11与受控源20连接状态切换的指示灯70;指示灯70与第二多路复选开关50的输出端连接。指示灯60可以动态显示通过控制器40控制多路选择开关30对若干个具有不同电参数的恒压源11与受控源20连接状态切换。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
Claims (5)
1.一种应用于雷达上的恒压源系统,其特征在于,包括:
恒压源系统,其具有若干个不同电参数的恒压源;
受控源,其连接到所述恒压源系统的输入端;所述受控源为所述恒压源系统供电;
第一多路复选开关,其一端连接到所述受控源、另一端选择性连接到所述恒压源系统中的至少一个恒压源的输入端;
控制器,其通过PWM调节电路连接到所述受控源;所述控制器还连接到所述第一多路复选开关;
第二多路复选开关,其一端选择性连接到所述恒压源系统中的至少一个恒压源的输出端、另一端连接到所述控制器。
2.如权利要求1所述的应用于雷达上的恒压源系统,其特征在于,所述控制器还连接有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的手动选择电路。
3.如权利要求2所述的应用于雷达上的恒压源系统,其特征在于,所述手动选择电路具有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的按键装置。
4.如权利要求2所述的应用于雷达上的恒压源系统,其特征在于,所述手动选择电路具有手动操作所述第一多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输入端、手动操作所述第二多路复选开关选择性连接到所述恒压源系统中至少一个恒压源的输出端的触摸显示屏。
5.如权利要求1所述的应用于雷达上的恒压源系统,其特征在于,所述恒压源系统还连接有用于显示若干个恒压源与所述受控源连接状态切换的指示灯;所述指示灯与所述第二多路复选开关的输出端连接。
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