[实用新型]一种带毫米波功率放大器的上变频有效
申请号: | 201720188585.3 | 申请日: | 2017-02-28 |
公开(公告)号: | CN206498378U | 公开(公告)日: | 2017-09-15 |
发明(设计)人: | 蔡钟斌 | 申请(专利权)人: | 绵阳博恒微波科技有限公司 |
主分类号: | H03D7/16 | 分类号: | H03D7/16 |
代理公司: | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司51230 | 代理人: | 徐金琼,刘东 |
地址: | 621000 四川省绵阳市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 毫米波 功率放大器 变频 | ||
技术领域
一种带毫米波功率放大器的上变频,用于发射功率的增加,属于上变频技术领域。
背景技术
上变频(up conversion)是将具有一定频率的输入信号,改换成具有更高频率的输出信号(通常不改变信号的信息内容和调制方式)的过程。在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号高,那么此种混频方式叫做上变频。由于变频获得的中频频率较高,所以对接收机中中频放大、滤波、解调都提出了更高要求,使整个接收机成本较高。上变频可获得极高的抗镜像干扰能力,且可获得整个频段内非常平坦的频率响应。现有技术中的上变频器无法获得毫米波功放达到足够大的发射功率,无法确保各级振荡器信号被滤除干净,采用了倍频器件,造成信号的不完整性。
发明内容
本实用新型针对上述不足之处提供了一种带毫米波功率放大器的上变频,解决现有技术中的上变频器无法获得毫米波功放达到足够大的发射功率,无法确保各级振荡器信号被滤除干净,采用了倍频器件,造成信号的不完整性的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种带毫米波功率放大器的上变频,其特征在于:恒温直流电压源、视频噪声发生器、与视频噪声发生器相连接的第一幅度控制器、函数扫频发生器、与函数扫频发生器相连接第二幅度控制器、与恒温直流电压源、第一幅度控制器和第二幅度控制器相连接的恒温振荡器,与恒温振荡器相连接的第一振荡器、与第一振荡器相连接的第一滤波器、第二振荡器、中频频率合成器、与第二振荡器和中频频率合成器相连接的滤波放大器、与第一滤波器和滤波放大器相连接的第二滤波器、第三振荡器、与第二滤波器和第三振荡器相连接的第三滤波器、与第三滤波器相连接的毫米波功率放大器、与毫米波功率放大器的输出模块。
进一步,所述恒温直流电压源、第一幅度控制器和第二幅度控制器通过加码器合成后与恒温振荡器相连接。
进一步,所述恒温振荡器和第一振荡器通过第一合成器合成后与第一滤波器相连接;所述第二振荡器和中频频率合成器通过第二合成器合成后与滤波放大器相连接;所述第一滤波器和滤波放大器通过第三合成器合成后与第二滤波器相连接;所述第二滤波器和第三振荡器通过第四合成器合成后与第三滤波器相连接。
进一步,所述第一幅度控制器和第二幅度控制器包括分别与视频噪声发生器和函数扫频发生器相连接的单片机,与单片机相连接的D/A转换器和数字电位器,与D/A转换器相连接的信号发生器,与数字电位器和信号发生器相连接的高频运放器,高频运放器与加码器相连接。
进一步,所述函数扫频发生器包括扫描波形发生电路、与扫描波形发生电路相连接的低频函数信号发生电路,与低频函数信号发生电路相连接电源电路、低频函数信号发生电路和功放电路。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中电路采用三次频率变换过程获得毫米波噪声干扰信号,基带噪声经过三次混频,被调制到Ka波段,再经毫米波功放达到足够大的发射功率,采用三次混频的目的是确保各级本振信号被滤除干净,未采用倍频器件,信号完整性好。功率大小的改变通过电调衰减器来控制,这一过程在Ku波段完成;
2、第一幅度控制器和第二幅度控制器,通过单片机来控制D/A转换器进行D/A转换,由D/A转换输出的模拟信号来控制信号发生器产生波形频率,经高频放大器放大后通过数字电位器控制运算放大器的增益,从而达到控制输出幅度的目的;
3、本函数扫频发生器能产生01.Hz-170KHz的正弦波、三角波、方波信号,可手动调节频率,也可由机内信号进行线性或对数扫频,扫频范围连续可变,扫频的上、下限频率可任意设定,具有频率标志,可用来精确测量输出的信号频率。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1
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