一种解决宽带混频锁相环失锁及错锁的电路及方法

    公开(公告)号:CN111525923B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010252311.2

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本申请公开了一种解决宽带混频锁相环失锁及错锁的电路及方法,涉及微波频率合成技术领域,其中,电路包括:鉴相器、环路滤波器、压控振荡器、宽带混频器、电压预置电路、箝位电路及单刀单掷开关;所述鉴相器的输出端与所述环路滤波器的输入端相连接,所述环路滤波器的输出端分别与所述压控振荡器的输入端、电压预置电路的输出端、箝位电路的输出端和单刀单掷开关的一端相连接,所述单刀单掷开关的另一端接地,所述压控振荡器输出端输出信号,信号与本振输入信号经过所述宽带混频器混频后,得到混频后中频信号,并将混频后中频信号输入到所述鉴相器另一个输入端。本申请能够将锁相环的起始频差迅速拉入频鉴相器的锁定带内,有效减小了锁定时间。

    一种毫米波捷变信号开环幅度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109412989B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811578901.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种毫米波捷变信号开环幅度控制方法和装置,包括:将10MHz‑67GHz宽带毫米波信号,分成10MHz‑3GHz、3GHz‑20GHz、20GHz‑40GHz和40GHz‑67GHz四个频段信号,分别对所述四个频段信号进行放大,再进行衰减,获得幅度调整信号;对所述幅度调整信号滤除谐波,获得滤波信号;将所述滤波信号进行合成,并耦合输出,获得耦合输出信号;根据温度控制字、功率控制字和频率控制字,对所述耦合输出信号进行数字处理和查表幅度修正,产生幅度控制字;将所述幅度控制字,转换为模拟信号;将所述模拟信号持续回传给电调衰减,对信号衰减量进行控制;输出毫米波捷变信号。实现了高稳定度和高精度控制,输出信号准确度小于0.5dB,幅度控制精度小于0.5dB,输出信号的频率、幅度、相位及调制速度在100ns以内。

    一种空间定位和时间同步方法和系统

    公开(公告)号:CN107085199B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710292565.5

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间定位和时间同步方法和系统,解决空间高速动平台时间同步和空间定位精度差、无法保证实时性的问题。一种空间定位方法,用于测量副站和主站相对位置,主站包括主天线、第一子天线和第二子天线,主天线发出测距信号,副站接收测距信号并与副站本振信号混频,副站发出响应信号,主天线、第一、第二子天线接收响应信号并与主站本振信号混频,根据副站、主站混频后的信号计算副站的位置。一种时间同步方法,根据副站、主站混频后的信号计算主站和副站的时差。本发明还包含一种空间定位和时间同步的系统。本发明有效抑制平台高速运动产生的多普勒效应,提升空间定位和时间同步的精确度,提高测量实时性,系统设备易于实现。

    一种毫米波捷变信号开环幅度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109412989A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811578901.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种毫米波捷变信号开环幅度控制方法和装置,包括:将10MHz-67GHz宽带毫米波信号,分成10MHz-3GHz、3GHz-20GHz、20GHz-40GHz和40GHz-67GHz四个频段信号,分别对所述四个频段信号进行放大,再进行衰减,获得幅度调整信号;对所述幅度调整信号滤除谐波,获得滤波信号;将所述滤波信号进行合成,并耦合输出,获得耦合输出信号;根据温度控制字、功率控制字和频率控制字,对所述耦合输出信号进行数字处理和查表幅度修正,产生幅度控制字;将所述幅度控制字,转换为模拟信号;将所述模拟信号持续回传给电调衰减,对信号衰减量进行控制;输出毫米波捷变信号。实现了高稳定度和高精度控制,输出信号准确度小于0.5dB,幅度控制精度小于0.5dB,输出信号的频率、幅度、相位及调制速度在100ns以内。

    一种用于冲激雷达的等效时间采样系统和方法

    公开(公告)号:CN109324313A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811115209.7

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开一种用于冲激雷达的等效时间采样系统和方法,包括:基准时钟模块、时序控制模块、窄脉冲产生模块、发射天线、接收天线、采样保持模块、模数转换器、数字信号处理器;产生时钟信号作为系统的参考时钟,并根据时钟信号产生多个不同频率的脉冲触发信号;根据脉冲触发信号触发生成周期脉冲信号,并向外发出;接收反射回来的周期脉冲信号,并进行模数转换处理,对处理后生成的数字信号进行采样处理。本发明在一个脉冲重复周期内可以对回波信号进行多次采样,提高了采样速度和效率,同时获得的采样序列经过数据整理后与传统等效时间采样方法获得的采样序列相同,都能够准确恢复出目标相关信息,使冲激雷达能够适用于更广的应用领域。

    一种局部频偏相位噪声可控的频率源

    公开(公告)号:CN105577177B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510925753.8

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开一种局部频偏相位噪声可控的频率源,该频率源包括:现场可编程门阵列、数据存储器、数字信号处理器和数模转换器;现场可编程门阵列,根据外部控制指令生成有色噪声控制指令;数字信号处理器,根据有色噪声控制指令生成有色噪声数字信号,并将有色噪声数字信号发送至数据存储器;现场可编程门阵列,还向数据存储器发出数据调用指令,调取出有色噪声数字信号,并根据有色噪声数字信号生成包含有色相位噪声信息的幅度控制信号;数模转换器,对包含有色相位噪声信息的幅度控制信号进行数模转换,生成局部频偏相位噪声可控的频率源的输出信号。本发明实现了频率源输出信号相位噪声幅度的准确控制。

    一种微波幅度调节器
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108039877A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711112007.2

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本申请公开了一种微波幅度调节器,解决了微波信号高稳定度、高精度、超宽带输出问题。所述微波幅度调节器包括第一增益控制单元、第一功率放大器、第一耦合器和第一程控衰减器,所述第一增益控制单元用于对输入的第一微波信号进行自动增益控制,得到第一增益信号,输出到所述第一功率放大器;所述第一功率放大器用于对接收的所述第一增益信号进行功率放大,得到第一高频信号,输出到所述第一耦合器;所述第一耦合器用于对接收的所述第一高频信号进行耦合,得到第一耦合信号,输出到所述第一程控衰减器;所述第一程控衰减器用于程控功率衰减,接收所述第一耦合信号,输出第一射频信号。本发明具有输出的微波信号高稳定度、高精度、超宽带的优点。

    一种低相位噪声的参考源
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105553468A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510917978.9

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: H03L7/085 H03L7/099 H03L7/16 H03L2207/10

    Abstract: 本发明公开一种低相位噪声的参考源,包括锁相式100MHz信号源、第一倍频器、第一混频器、第一环路滤波器和特高频压控声表振荡器;第一倍频器,对锁相式100MHz信号源生成的稳定的100MHz信号进行倍频,生成与特高频压控声表振荡器输出信号频率相同的特高频信号;第一混频器,将第一倍频器生成的特高频信号与特高频压控声表振荡器的辅路信号输出端输出的信号进行鉴相,生成第一鉴相电压;第一环路滤波器,对第一鉴相电压进行滤波,生成第一压控电压;特高频压控声表振荡器,根据第一压控电压的控制由主路信号输出端输出稳定的特高频信号,作为低相位噪声的参考源的输出信号。本发明实现了参考源在较高频率上相位噪声指标的改善。

    一种射频系统群时延参数的测量方法

    公开(公告)号:CN103516451B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310520283.8

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种射频系统群时延参数的测量方法,该测量方法包括如下步骤:将单刀双掷开关的动触头合向第一不动端子;通过脉冲信号发生器向第一模数转换器发送第一脉冲信号,通过脉冲信号发生器向调制器发送第二脉冲信号;通过第一射频源向调制器发送第一载波信号;通过调制器将第二脉冲信号调制到第一载波信号中;通过平方率检波器对具有新的时延的信号进行解调;通过第二射频源向功分器发送第一同步采样时钟信号,通过功分器将来自第二射频源的第一同步采样时钟信号分为两路。所述测量方法利用平方率检波器对调制后的信号进行解调,能避免引入误差,从而提高测量精度,其测量精度优于1ns。所述测量方法适用的频率范围为100MHz-50GHz。

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