[发明专利]微波功率源、控制方法、控制装置及控制器在审

专利信息
申请号: 201811424258.9 申请日: 2018-11-27
公开(公告)号: CN109451620A 公开(公告)日: 2019-03-08
发明(设计)人: 陈太蒙;刘海涛;刘兴现;李娣;姚顺奇 申请(专利权)人: 京信通信系统(中国)有限公司;京信通信系统(广州)有限公司;京信通信技术(广州)有限公司;天津京信通信系统有限公司
主分类号: H05B6/66 分类号: H05B6/66;H05B6/68
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 周清华
地址: 510663 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 信号发生器 信号处理支路 控制器 微波功率源 微波信号 连接控制器 工作频率 控制装置 频率配置 输出 控制器控制 工作频点 多频率 多支路 配置 传输 申请
【说明书】:

本申请涉及一种微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。其中的微波功率源包括控制器以及一一对应连接各信号处理支路的各信号发生器;各信号发生器连接控制器;控制器分别向各信号发生器传输对应的频率配置信号;信号发生器根据频率配置信号,向信号处理支路输出相应频率的微波信号。基于各信号发生器与各信号处理支路一一对应连接,可实现各信号发生器向一一对应连接的各信号处理支路输出不同频率的微波信号,且各信号发生器连接控制器,可分别受控制器控制,使得各信号发生器向信号处理支路输出的微波信号的频率可任意配置,进而使各信号处理支路的工作频率均可任意配置,从而实现多支路多频率任意组合,使工作频点多样化,提高了工作频率的可选择性。

技术领域

本申请涉及微波应用技术领域,特别是涉及一种微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。

背景技术

随着微波应用技术的发展,出现了利用磁控管发出微波的技术,传统磁控管由于存在热效率低、热均匀性差、功率不可控、频率不可调、频谱杂散丰富,寿命短等诸多不足逐渐退出历史的舞台,取而代之的是固态微波源,固态微波源很好的解决了磁控管的诸多缺陷,也提升了微波加热系统的灵活性。目前采用微波功率源来驱动固态微波源中微波固态功率放大器。

在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:传统微波功率源的工作频点单一、工作频率可选择性差。

发明内容

基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够增加工作频点并提高工作频率可选择性的微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。

为了实现上述目的,一方面,本发明实施例提供了一种微波功率源,包括控制器以及一一对应连接各信号处理支路的各信号发生器;各信号发生器连接控制器;

控制器分别向各信号发生器传输对应的频率配置信号;

信号发生器根据频率配置信号,向信号处理支路输出相应频率的微波信号。

在其中一个实施例中,信号发生器为锁相源。

在其中一个实施例中,还包括晶体振荡器;晶体振荡器连接各锁相源。

在其中一个实施例中,锁相源包括数据端和片选端;

锁相源在通过片选端接收到控制器传输的片选信号时,使能用于接收频率配置信号的数据端。

在其中一个实施例中,信号处理支路包括脉冲调制器、电调衰减器和电调移相器;

脉冲调制器、电调衰减器和电调移相器串联连接在信号处理支路的信号输入端和信号处理支路的信号输出端之间;

各脉冲调制器、各电调衰减器和各电调移相器分别连接控制器。

在其中一个实施例中,信号处理支路还包括预放大器;

脉冲调制器、电调衰减器、电调移相器和预放大器串联连接在信号输入端和信号输出端之间。

在其中一个实施例中,预放大器连接信号输出端。

在其中一个实施例中,电调衰减器包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第一二极管及第二二极管;

第一电阻一端连接第一二极管的正极,并通过第一电容接地,另一端用于连接电源;

第一二极管的负极分别连接第三电容的一端、第二二极管的负极,并通过第三电阻接地;

第二二极管的正极分别连接第二电容的一端、第二电阻的一端;

第二电阻的另一端连接控制器;

第二电容的另一端及第三电容的另一端为电调衰减器连接在信号处理支路上的两端。

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