CN206402223U - 一种改进型c波段收发组件 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种改进型C波段收发组件,VCO压控振荡器电路、一分二功分器电路、微波开关电路、第一隔离器、前级放大电路、激励放大器电路、二功分器微带电路、两路末级功率放大器、二合成器微带电路、第二隔离器、环形器、限幅低噪放电路、零中频混频器电路、脉冲电源控制电路、改变VCO跳频工作频率的VT调谐电路、功放检波器电路、套脉冲信号驱动电路,本实用新型采用功分器微带电路功分,送入两路末级放大器进行末级功率放大至要求的功率,再由二合成器微带电路进行功率合成,可以有效的解决延迟问题。

Description

一种改进型C波段收发组件
技术领域
本实用新型涉及一种C波段收发领域,尤其是一种改进型C波段收发组件。
背景技术
现有同类技术主要表现在体积大、功耗大、功能简单,满足不了需求方的要求,同类收发组件大致流程由:发射由外部射频信号送入放大器进行小信号放大到一定功率后再送入激励级放大,再送入末级功放进行功率放大到规定的功率,经环形器后由天线发射输出;接收由天线接收信号进来,进行低噪声放大器进行小信号放大后输出,一般的收发组件只有简单的功能组合,体积大,效率低,功能单一,很难满足系统的整体要求。
专利号为“CN201220543971.7”提供了一种C波段收发组件,包括VCO压控振荡器电路、一分二功分器电路、微波开关电路、前级放大电路、激励放大器电路、末级功率放大电路、环形器、限幅低噪放电路、零中频混频器电路、脉冲电源控制电路、VT调谐电路、套脉冲信号驱动电路。该具有体积小、耗电流小、功能多,可靠性高等特点,适用于各种高度探测,具有静态电流小,功能集成度高等优点,可广泛应用于飞机、雷达、车载等无线电装备中。在使用过程中,套脉冲控制电路进行控制输出后,其控制信号会发生阻断的现象,另外现有的此C波段收发组件中激励放大器电路的信号出现延迟。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的主要目的是提供一种改进型C波段收发组件。
本实用新型采用的技术方案是:
一种改进型C波段收发组件,包括VCO压控振荡器电路、一分二功分器电路、微波开关电路、第一隔离器、前级放大电路、激励放大器电路、二功分器微带电路、两路末级功率放大器、二合成器微带电路、第二隔离器、环 形器、限幅低噪放电路、零中频混频器电路、脉冲电源控制电路、改变VCO跳频工作频率的VT调谐电路、功放检波器电路、套脉冲信号驱动电路,所述VCO压控振荡器电路自激振荡产生的信号经过一分二功分器电路输出,输出后一路作为接收部分的LO本振信号送入零中频混频器电路,另一路输出经微波开关电路,由外部套脉冲控制电路进行控制输出后,经第一隔离器送入前级放大电路进行信号放大,由激励放大器后送入二功分器微带电路功分,送入两路末级放大器进行末级功率放大再由二合成器微带电路进行功率合成,送入第二隔离器输出经环形器由天线发射输出;由外部的信号通过反射后接收,经环形器由接收支路,由限幅低噪放电路进行接收并小信号放大,送入零中频混频器电路并与VCO压控振荡器产生的微波信号相混频,产生零中频信号输出,所述脉冲电源控制电路分别与前级放大电路、激励放大器电路以及两路末级功率放大器连接,所述VT调谐电路与VCO压控振荡器电路连接,所述环形器与检波电路连接。
优选的,所述套脉冲控制电路包括脉冲驱动器和两组微波开关;外部送入套脉冲信号经脉冲驱动器整形后送入微波开关。
本实用新型采用功分器微带电路功分,送入两路末级放大器进行末级功率放大至要求的功率,再由二合成器微带电路进行功率合成,可以有效的解决延迟问题。
附图说明
图1是本实用新型的框架原理图;
图2是本实用新型的微波通道及供电连接框图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型,在此本实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
参照图1至图2,本实用新型公开了一种改进型C波段收发组件,包括产生微波信号源的VCO压控振荡器电路1、一分二功分器电路2、微波开关电路3、第一隔离器4、前级放大电路5、激励放大器电路6、二功分器微带电路7、两路末级功率放大器8、二合成器微带电路9、第二隔离器10、环形器 11输出、限幅低噪放电路12、零中频混频器电路13、脉冲电源控制电路14、改变VCO跳频工作频率的VT调谐电路15、功放检波器电路16、套脉冲信号驱动电路17。
由内部VCO压控振荡器电路1自激振荡产生的信号经过经功分器电路2输出,一路作为接收部分的LO本振信号送入混频器13,一路输出经微波开关电路3,由外部套脉冲电路进行控制输出后,经第一隔离器4送入前级放大电路5进行信号放大,由激励放大器6后送入二功分器微带电路7功分,送入两路末级放大器8进行末级功率放大至要求的功率,再由二合成器微带电路9进行功率合成,送入第二隔离器10输出经环形器11由天线发射输出;由外部的信号通过反射后接收,经环形器由接收支路,由限幅低噪放电路12进行接收并小信号放大,送入零中频混频器13,和VCO压控振荡器1产生的微波信号相混频,产生零中频信号输出。
检波电路16由检波二极管和低失真运放组成,由定向耦合器在功放输出端耦合小信号检波后经运放整形输出,完成收发组件状态自检功能。
VT调谐电路15由逻辑电路完成,输出为0V和5V两组状态,当外部控制为低电平时,VT输出控制电压为5V高电平,控制VCO压控振荡器电路1输出为f0+50MHz(f0为C波段中心频率),当外部控制为高电平时,VT输出控制电压为0V,VCO压控振荡器电路1为f0-50MHz(f0为C波段中心频率),符合设计工作频率需要。
脉冲电源控制电路14由电源稳压电路、脉冲驱动器、反相器及PowerMOSFET及负压保护电路等组成。
直流电源输出电压由外部输入±12V直流电压,经过三端稳压器稳压输出+12V、+8V、±5V等直流电压,满足模块供电要求。
脉冲电源由脉冲驱动器、power mosfet及大储能电容完成,脉冲电源工作方式为外部送入TTL高电平,通过脉冲驱动器后打开Power MOSFET开关,闭合电源,完成微波放大器的脉冲供电。
套脉冲控制电路由脉冲驱动器17和两组微波开关3组成;外部送入套脉冲信号经脉冲驱动器17整形后送入微波开关3,完成套脉冲信号的RF电路的脉冲调制,外部产生的TTL高电平表示为关断微波信号,TTL低电平表示为打开微波信号。
脉冲电源控制电路14采用大容量的储能电容及高速MOSFET驱动器和 MOSFET功率开关,保证了对电源对微波通道放大器供电开/关时间的要求,微波通道供电反应时间在150ns以内,加套脉冲开关信号后,检波出的上升时间和下降时间反应速度在15ns以内。
二功分器微带电路7工作频带在6~18GHz,功分比为1∶1的二路带状线型wilkinson功分器。带宽为3个倍频层,结合多节λ/4阻抗变换器相级连的形式,阻抗变换器为3节,可以解决延时问题。
二合成器微带电路9采用低通、带通滤波器、微波功率合成器以及定向耦合器组成,其可以将两路末级功率放大器8经微波功率合成器合成,然后将合成的信号由定向耦合器由20dB耦合出来。
脉冲电源信号流程为:外部的同步信号TTL高电平输入,经过高速MOSFET驱动器后,触发MOSFET功率开关栅极,使微波通道的各个功率放大管工作,当TTL呈低电平后,激励三极管无信号放大,高速MOSFET驱动器不工作,无高电平,MOSFET功率开关栅极无触发信号,微波通道的各个功率放大管处于截止状态,微波通道停止工作;当微波通道供电正常后,通过套脉冲的控制,使输出达到实际工作值,完成信道的工作,原理图见图2。
当脉冲电源正常输入后,高速MOSFET驱动器工作电压正常,输入信号进行系统工作;当电源由缺少正常工作电压而不能正常工作,保护电路比较无输出电压,限制脉冲信号呈现低电平,无法打开脉冲驱动器,提供给高速MOSFET驱动器的电压无输出,进而使末级MOSFET功率开关处于断开状态,保护微波通道各功率放大管,防止未加栅压而损害器件。
以上对本实用新型实施例所公开的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体实施例对本实用新型实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本实用新型实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

Claims (2)

1.一种改进型C波段收发组件,其特征在于,VCO压控振荡器电路、一分二功分器电路、微波开关电路、第一隔离器、前级放大电路、激励放大器电路、二功分器微带电路、两路末级功率放大器、二合成器微带电路、第二隔离器、环形器、限幅低噪放电路、零中频混频器电路、脉冲电源控制电路、改变VCO跳频工作频率的VT调谐电路、功放检波器电路、套脉冲信号驱动电路,所述VCO压控振荡器电路自激振荡产生的信号经过一分二功分器电路输出,输出后一路作为接收部分的LO本振信号送入零中频混频器电路,另一路输出经微波开关电路,由外部套脉冲控制电路进行控制输出后,经第一隔离器送入前级放大电路进行信号放大,由激励放大器后送入二功分器微带电路功分,送入两路末级放大器进行末级功率放大再由二合成器微带电路进行功率合成,送入第二隔离器输出经环形器由天线发射输出;由外部的信号通过反射后接收,经环形器由接收支路,由限幅低噪放电路进行接收并小信号放大,送入零中频混频器电路并与VCO压控振荡器产生的微波信号相混频,产生零中频信号输出,所述脉冲电源控制电路分别与前级放大电路、激励放大器电路以及两路末级功率放大器连接,所述VT调谐电路与VCO压控振荡器电路连接,所述环形器与检波电路连接。
2.根据权利要求1所述的改进型C波段收发组件,其特征在于,所述套脉冲控制电路包括脉冲驱动器和两组微波开关;外部送入套脉冲信号经脉冲驱动器整形后送入微波开关。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110398739A (zh) * 2019-08-15 2019-11-01 成都远望探测技术有限公司 一种毫米波测云雷达系统

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