[实用新型]短波预选器有效

专利信息
申请号: 201220107970.8 申请日: 2012-03-21
公开(公告)号: CN202586944U 公开(公告)日: 2012-12-05
发明(设计)人: 郭方 申请(专利权)人: 成都中安频谱科技有限公司
主分类号: H04B1/16 分类号: H04B1/16
代理公司: 成都蓉信三星专利事务所 51106 代理人: 郭霞
地址: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 短波 预选
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种短波通信设备,特别涉及一种短波预选器。

背景技术

调谐器是无线电监测接收机和通信设备的关键部件,其性能好坏直接影响接收机的指标,也决定了接收机的设计方案。目前市场上的接收机有模拟和数字两种,这两种接收机的调谐器都是采用超外差结构,即由预选器、前置放大器、混频器、本振合成器、中频滤波器、中频可调增益放大器等电路实现,这种调谐器适用于窄带接收机,无法满足宽带接收机的要求,同时其频率合成器的杂散会增加接收机的假信号,其固有的相位噪声会恶化接收信号的信噪比,混频器等复杂电路会带来非线性失真,大大影响接收机的动态范围。

短波无线电信号的频率在30MHz以下,可以采用直接射频采样接收方案,即不需要超外差接收,调谐器去掉合成器、混频器等复杂电路,经高速AD模数变换后,由数字信号处理实现信号接收,这样就要求调谐器电路有可变频率、带宽的滤波器组,同时有高动态、低噪声、宽频段前置放大器。如何分配射频链路增益及衰减,研制高性能前置放大器和可变频率、带宽的滤波器组,是本专利要解决的问题。

发明内容

本实用新型的目的就在于提供一种短波预选器,能完全解决上述问题。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:本实用新型的短波预选器,包括天线、滤波器、可控衰减器、中频信号器、控制信号器及前馈放大器,天线输入端采用50欧姆宽带匹配网络,分别经控制信号器、限幅保护电路及防雷二极管保护电路后,再将信号输送到SPP2T多路开关选择滤波器,滤波后的信号再输送到SP6T多路开关选择可控衰减器及前馈放大器,最后经中频信号器通过50欧姆匹配网络输出。

作为优选,所述滤波器为22组。

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:这种短波预选器通过合理分配射频链路增益及衰减,研制出高性能前置放大器和可变频率、带宽的滤波器组,保证宽带接收所需要的关键技术特性,即大动态、高灵敏度、假信号少、相位噪声指标高等特性,解决了短波调谐器最为重要的几个指标包括输入、输出二/三阶截点、噪声系数、可调增益范围等,比较现有超外差接收机调谐器,由于省掉频率合成器、混频器等复杂电路,其电路更简单, 稳定性更高,成本更低。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的外形结构尺寸图;

图3为本实用新型的时序及接口针脚定义图。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

参见图1至图3,本实用新型的短波预选器,包括天线、滤波器、可控衰减器、中频信号器、控制信号器及前馈放大器,天线输入端采用50欧姆宽带匹配网络,分别经控制信号器、限幅保护电路及防雷二极管保护电路后,再将信号输送到SPP2T多路开关选择滤波器,滤波后的信号再输送到SP6T多路开关选择可控衰减器及前馈放大器,最后经中频信号器通过50欧姆匹配网络输出,所述滤波器为22组。

本短波预选器采用ADS仿真软件设计高性能的射频链路,输入端采用限幅电路,避免大信号输入时损坏后级电路,前端增加防雷二极管保护电路,采用22级高性能带通预选器作中频选择性滤波器,采用场效应管搭建开关选通电路,比传统PIN二极管开关截点性能更高,放大器与衰减器组合电路实现最优的增益控制电路,大动态放大器采用前馈放大技术,其基本原理:输入信号经主放大器放大后,输出信号经耦合器取出并与输入信号比较,从中分离出主放大器非线性而产生的误差信号,经过误差放大器放大并经适当地处理后,再与主放大器输出信号中的误差信号抵消,最终前馈放大器的输出信号就是误差信号抵消后保留下来的有用信号,这样前馈放大器的输入输出端就表现出较好的线性,由于不存在反馈路径,放大器是一个固有稳定系统,它较适合于宽带或多载波应用场合。本产品放大器增益为12dB,输入二阶为80dBm,输入三阶为40dBm,噪声系数为4dB。本短波预选器外形尺寸(如图2):175mm×105mm×15mm,公差±0.2mm;接口形式:RFin和RFout为SMA-K-50Ω,控制接口为J30J-9ZKP微矩形连接器(插座),配J30J-9TJL微矩形连接器(插头)带15cm线;安装方式:使用4颗M3×8mm螺钉安装;腔体侧面8个M2×4孔用于多个模块重叠安装时固定用;供电:+5V/0.7A,纹波≤1%;控制:J30J-9ZKP接口,控制电平3.3V TTL,上升沿触发,使用SPI方式传输,时序及接口针脚定义(如图3)。

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