CN213521857U - 一种发射激励系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种发射激励系统,系统包括:二次变频装置、第一放大滤波装置、接口转换装置、校准装置和功率分配器;二次变频的输入端连接调频信号,二次变频的输出端与第一放大滤波装置的输入装端接,第一放大滤波装置的输出端与接口转换装置的输入端连接,接口转换装置的输出端分别与校准装置和功率分配器连接;二次变频装置包括:第一变频模块和第二变频模块,第一变频模块的输入端分别连接调频信号和第一混频信号,第二变频模块的输入端分别连接第一变频模块的输出端和第二混频信号,第二变频模块的输出端与第一放大滤波装置的输入端连接;校准装置具有校准输入端和校准输出端,功率分配器具有多个输出端,以提供一种体积小的发射激励系统。
Description
技术领域
本申请涉及变频信道技术领域,具体而言,涉及一种发射激励系统。
背景技术
变频信道位于天线与处理机之间,在无线通信链路中处于关键模块。其主要完成射频信号变换到中频接收所需信号和中频发射信号变换到射频输出信号。通常变频信道设计采用的混合集成方式实来现。采用这种方式设计多路变频信道时零部件繁多,产品体积较大,重量大,可靠性低。这些问题都严重影响现代无线通信的发展。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种发射激励系统,用于有效的改善现有技术中存在的体积大和可靠性低的技术缺陷。
第一方面,本申请实施例提供了一种发射激励系统,系统包括:二次变频装置、第一放大滤波装置、接口转换装置、校准装置和功率分配器;二次变频的输入端连接调频信号,二次变频的输出端与第一放大滤波装置的输入装端接,第一放大滤波装置的输出端与接口转换装置的输入端连接,接口转换装置的输出端分别与校准装置和功率分配器连接;二次变频装置包括:第一变频模块和第二变频模块,第一变频模块的输入端分别连接调频信号和第一混频信号,第二变频模块的输入端分别连接第一变频模块的输出端和第二混频信号,第二变频模块的输出端与第一放大滤波装置的输入端连接;校准装置具有校准输入端和校准输出端,功率分配器具有多个输出端。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,第一变频模块包括:第一衰减器、第一滤波器、第二衰减器和第一混频器,第一衰减器的输入端连接调频信号,第一衰减器的输出端与第一滤波器的输入端连接,第一滤波器的输出端与第一混频器的输入端连接,第二衰减器的输入端连接第一混频信号,第二衰减器的输出端与第一混频器的输入端连接,第一混频器用于将调频信号和第一混频信号进行第一次混频,获得中频混频信号。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,第二变频模块包括:第三衰减器、第一放大器、第二滤波器、第四衰减器和第二混频器,第二滤波器的输入端与第一混频器的输出端连接,第二滤波器的输出端与第一放大器的输入端连接,第一放大器的输出端与第三衰减器的输入端连接第三衰减器的输出端与第二混频器的输入端连接,第四衰减器的输入端接入第二混频信号,第四衰减器的输出端与第二混频器的输入端连接,第二混频器用于将经过滤波衰减后的中频混频信号和第二混频信号进行第二次混频,获得上变频信号,其中,第二滤波器为介质滤波器。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第一放大滤波装置包括:第五衰减器、第三滤波器和第二放大器,第五衰减器的输入端与所述第二混频器的输出端连接,第五衰减器的输出端与第三滤波器的输入端连接,第三滤波器的输出端与第二放大器连接,第三滤波器为多级滤波器。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,接口转换装置为单刀双掷开关,单刀双掷开关的输入端连接第二放大器的输出端,单刀双掷开关的输出端为双输出端。
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,单刀双掷开关的双输出端中的一个输出端连接校准电路,单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接激励输出电路;校准电路包括:第六衰减器和第四滤波器,第六衰减器的输入端与单刀双掷开关的输出端,第六衰减器的输出端与第四滤波器的输入端连接,第四滤波器的输出端连接校准装置;激励输出电路包括:功率分配器和多个激励输出支路,每个功率分配器的输出端连接一个所述激励输出支路,功率分配器的输入端与单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接;激励输出支路包括:第七衰减器、第三放大器和第五滤波器,第七衰减器的输入端与功率分配器的多个输出端中的一个输出端连接,第七衰减器的输出端与所述第三放大器的输入端连接,第三放大器的输出端与第五滤波器的输入端连接,第五滤波器的输出端确定为激励输出端。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,系统还包括:机内自测试装置,机内自测试装置包括:第一自测试模块和第二自测试模块,第一自测试模块的输入端与多个所述激励输出支路中的每个所述激励输出支路的输出端连接,第二自测试模块的输入端与校准电路中的第四滤波器的输出端连接,机内自测试装置用于检测激励输出端的激励输出信号以及校准电路的校准信号是否位于正常状态。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:发射激励系统包括二次变频装置,用于实现发射的第一次和第二次变频,获得9.3GHz至9.9GHz变频信号,这使得本实用新型中的4通道变频收发处于射频段,在同类设计中具有体积小,重量轻、稳定性好和可靠性高的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例提供的一种发射激励系统的系统框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
请参阅图1,在本申请实施例中,提供了一种发射激励系统,发射激励系统包括:二次变频装置、第一放大滤波装置、接口转换装置、校准装置和功率分配器;二次变频的输入端连接调频信号,二次变频的输出端与第一放大滤波装置的输入装端接,第一放大滤波装置的输出端与接口转换装置的输入端连接,接口转换装置的输出端分别与校准装置和功率分配器连接;二次变频装置包括:第一变频模块和第二变频模块,第一变频模块的输入端分别连接调频信号和第一混频信号,第二变频模块的输入端分别连接第一变频模块的输出端和第二混频信号,第二变频模块的输出端与第一放大滤波装置的输入端连接;校准装置具有校准输入端和校准输出端,功率分配器具有多个输出端。
详细地,第一变频模块包括:第一衰减器、第一滤波器、第二衰减器和第一混频器,第一衰减器的输入端连接调频信号,第一衰减器的输出端与第一滤波器的输入端连接,第一滤波器的输出端与第一混频器的输入端连接,第二衰减器的输入端连接第一混频信号,第二衰减器的输出端与第一混频器的输入端连接,第一混频器用于将调频信号和第一混频信号进行第一次混频,获得中频混频信号。
第二变频模块包括:第三衰减器、第一放大器、第二滤波器、第四衰减器和第二混频器,第二滤波器的输入端与第一混频器的输出端连接,第二滤波器的输出端与第一放大器的输入端连接,第一放大器的输出端与第三衰减器的输入端连接第三衰减器的输出端与第二混频器的输入端连接,第四衰减器的输入端接入第二混频信号,第四衰减器的输出端与第二混频器的输入端连接,第二混频器用于将经过滤波衰减后的中频混频信号和第二混频信号进行第二次混频,获得上变频信号,其中,第二滤波器为介质滤波器。
作为一种可能的实现方式,第三衰减器的输入端与中频混频信号连接,第三衰减器的输出端与第一放大器的输入端连接,第一放大器的输出端与第二滤波器的输入端连接,第二滤波器的输出端与第四衰减器的输入端连接,第四衰减器的输出端与第二混频器的输入端连接。
在本申请实施例中,输入调频信号为270MHz的中频调频信号,经衰减隔离和放大后与1GHz的第一混频信号进行第一次混频,得到二中频1270MHz,经滤波和放大后与第二混频信号进行二次混频,第二混频信号为8.03GHz至8.63GHz,取上变频,得到为9.3GHz至9.9GHz的上变频信号,再次经第一放大滤波装置的滤波和放大后送入接口转换装置,接口转换装置由转换后的SW_FS控制。接口转换装置输出端分为两路,其中一路经衰减和滤波后输出至校准装置;另一路经功率分配器4功分后再次放大和滤波输出至外接的射频收发模块。
第一放大滤波装置包括:第五衰减器、第三滤波器和第二放大器,第五衰减器的输入端与所述第二混频器的输出端连接,第五衰减器的输出端与第三滤波器的输入端连接,第三滤波器的输出端与第二放大器连接,第三滤波器为多级滤波器。
接口转换装置为单刀双掷开关,单刀双掷开关的输入端连接第二放大器的输出端,单刀双掷开关的输出端为双输出端。单刀双掷开关的双输出端中的一个输出端连接校准电路,单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接激励输出电路;校准电路包括:第六衰减器和第四滤波器,第六衰减器的输入端与单刀双掷开关的输出端,第六衰减器的输出端与第四滤波器的输入端连接,第四滤波器的输出端连接校准装置;激励输出电路包括:功率分配器和多个激励输出支路,每个功率分配器的输出端连接一个所述激励输出支路,功率分配器的输入端与单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接;激励输出支路包括:第七衰减器、第三放大器和第五滤波器,第七衰减器的输入端与功率分配器的多个输出端中的一个输出端连接,第七衰减器的输出端与所述第三放大器的输入端连接,第三放大器的输出端与第五滤波器的输入端连接,第五滤波器的输出端确定为激励输出端。
接口转换装置的一个输出端连接校准电路,另一个输出端连接激励输出电路,激励输出电路包括一个功率分配器,功率分配器的输出端为4路激励输出,即接口转换装置的输出端有4路激励输出和1路校准输出。本装置采用先功分再放大滤波的电路结构,4路放大滤波支路采用相同的电路及结构形式,采用宽带放大器保证带内波动小,并设置可调衰减来调整增益,保证通道一致性。并且采用先功分再放大滤波的输出方案的优点为:(1)不需要较大功率的放大器,若放大后直接功分,则需要一输出为29dBm的放大器。而分别放大滤波只需要为19dBm左右的放大器即可。(2)单独的每个支路进行放大滤波可以保证较好杂散及谐波抑制。(3)直接单级放大滤波后输出,通道一致性的只能靠调整功分器来实现,但因功分器隔离度只有18dB左右,所以通道间相互影响较大,会给调试造成较大的工作量;而采用先功分后对每个支路放大滤波,可以对每个支路进行微调,且每个支路间的通道之间的相互影响小。
作为一种可能的实现方式,发射激励系统还包括:机内自测试装置,机内自测试装置包括:第一自测试模块和第二自测试模块,第一自测试模块的输入端与多个所述激励输出支路中的每个所述激励输出支路的输出端连接,第二自测试模块的输入端与校准电路中的第四滤波器的输出端连接,机内自测试装置用于检测激励输出端的激励输出信号以及校准电路的校准信号是否位于正常状态。
机内自测试,简称BIT(Built In Test),是提高电路系统可测试性进而提高系统工作可靠性、减少系统维护费用的关键技术。它通过附加在系统内的软件和硬件对系统进行在线的故障检测。
综上所述,本申请实施例提供一种发射激励系统,系统包括:二次变频装置、第一放大滤波装置、接口转换装置、校准装置和功率分配器;二次变频的输入端连接调频信号,二次变频的输出端与第一放大滤波装置的输入装端接,第一放大滤波装置的输出端与接口转换装置的输入端连接,接口转换装置的输出端分别与校准装置和功率分配器连接;二次变频装置包括:第一变频模块和第二变频模块,第一变频模块的输入端分别连接调频信号和第一混频信号,第二变频模块的输入端分别连接第一变频模块的输出端和第二混频信号,第二变频模块的输出端与第一放大滤波装置的输入端连接;校准装置具有校准输入端和校准输出端,功率分配器具有多个输出端。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种发射激励系统,其特征在于,所述系统包括:二次变频装置、第一放大滤波装置、接口转换装置、校准装置和功率分配器;
所述二次变频的输入端连接调频信号,所述二次变频的输出端与所述第一放大滤波装置的输入装端接,所述第一放大滤波装置的输出端与所述接口转换装置的输入端连接,所述接口转换装置的输出端分别与所述校准装置和所述功率分配器连接;
所述二次变频装置包括:第一变频模块和第二变频模块,所述第一变频模块的输入端分别连接调频信号和第一混频信号,所述第二变频模块的输入端分别连接所述第一变频模块的输出端和第二混频信号,所述第二变频模块的输出端与所述第一放大滤波装置的输入端连接;所述校准装置具有校准输入端和校准输出端,所述功率分配器具有多个输出端。
2.根据权利要求1所述的发射激励系统,其特征在于,所述第一变频模块包括:第一衰减器、第一滤波器、第二衰减器和第一混频器,所述第一衰减器的输入端连接调频信号,所述第一衰减器的输出端与所述第一滤波器的输入端连接,所述第一滤波器的输出端与所述第一混频器的输入端连接,所述第二衰减器的输入端连接第一混频信号,所述第二衰减器的输出端与所述第一混频器的输入端连接,所述第一混频器用于将调频信号和第一混频信号进行第一次混频,获得中频混频信号。
3.根据权利要求2所述的发射激励系统,其特征在于,所述第二变频模块包括:第三衰减器、第一放大器、第二滤波器、第四衰减器和第二混频器,所述第二滤波器的输入端与所述第一混频器的输出端连接,所述第二滤波器的输出端与所述第一放大器的输入端连接,所述第一放大器的输出端与所述第三衰减器的输入端连接,所述第三衰减器的输出端与所述第二混频器的输入端连接,所述第四衰减器的输入端接入第二混频信号,所述第四衰减器的输出端与所述第二混频器的输入端连接,所述第二混频器用于将经过滤波衰减后的中频混频信号和第二混频信号进行第二次混频,获得上变频信号,其中,所述第二滤波器为介质滤波器。
4.根据权利要求3所述的发射激励系统,其特征在于,所述第一放大滤波装置包括:第五衰减器、第三滤波器和第二放大器,所述第五衰减器的输入端与所述第二混频器的输出端连接,所述第五衰减器的输出端与所述第三滤波器的输入端连接,所述第三滤波器的输出端与所述第二放大器连接,所述第三滤波器为多级滤波器。
5.根据权利要求4所述的发射激励系统,其特征在于,所述接口转换装置为单刀双掷开关,所述单刀双掷开关的输入端连接所述第二放大器的输出端,所述单刀双掷开关的输出端为双输出端。
6.根据权利要求5所述的发射激励系统,其特征在于,所述单刀双掷开关的双输出端中的一个输出端连接校准电路,所述单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接激励输出电路;
所述校准电路包括:第六衰减器和第四滤波器,所述第六衰减器的输入端与所述单刀双掷开关的输出端,所述第六衰减器的输出端与所述第四滤波器的输入端连接,所述第四滤波器的输出端连接所述校准装置;
所述激励输出电路包括:功率分配器和多个激励输出支路,每个所述功率分配器的输出端连接一个所述激励输出支路,所述功率分配器的输入端与所述单刀双掷开关的双输出端中的另一个输出端连接;
所述激励输出支路包括:第七衰减器、第三放大器和第五滤波器,所述第七衰减器的输入端与所述功率分配器的多个输出端中的一个输出端连接,所述第七衰减器的输出端与所述第三放大器的输入端连接,所述第三放大器的输出端与第五滤波器的输入端连接,所述第五滤波器的输出端确定为激励输出端。
7.根据权利要求6所述的发射激励系统,其特征在于,所述系统还包括:机内自测试装置,所述机内自测试装置包括:第一自测试模块和第二自测试模块,所述第一自测试模块的输入端与多个所述激励输出支路中的每个所述激励输出支路的输出端连接,所述第二自测试模块的输入端与所述校准电路中的所述第四滤波器的输出端连接,所述机内自测试装置用于检测激励输出端的激励输出信号以及校准电路的校准信号是否位于正常状态。
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