[发明专利]低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法有效
申请号: | 202110015039.0 | 申请日: | 2021-01-06 |
公开(公告)号: | CN112881535B | 公开(公告)日: | 2023-07-04 |
发明(设计)人: | 戴仁寿;林楠林 | 申请(专利权)人: | 深圳市麒博精工科技有限公司 |
主分类号: | G01N29/34 | 分类号: | G01N29/34;G05B19/042;G01N29/06;G01N29/22 |
代理公司: | 深圳市舜立知识产权代理事务所(普通合伙) 44335 | 代理人: | 侯艺 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 合成 超声 显微镜 电路设计 方法 | ||
1.一种低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1)、双通道并行接口浮点多核信号处理器产生数字信号并处理该数字信号;
步骤2)、所述双通道并行接口浮点多核信号处理器将数字信号通过现场可编程门阵列单元传输至双通道数模转换器,该双通道数模转换器将数字信号转换成一对模拟基频信号传输至IQ调制器;
步骤3)、所述IQ调制器将基频信号的中心频率上调后通过射频放大器传输至发射传感器;
步骤4)、接收传感器将模拟信号通过射频前端电路传输至IQ解调器;
步骤5)、该IQ解调器将高频射频信号解调为一对IQ基频信号并传输至双通道模数转换器;
步骤6)、该双通道模数转换器将模拟信号转换为数字信号后传输至双通道并行接口浮点多核信号处理器;
步骤7)、频率合成器为IQ调制器和IQ解调器提供本振信号;
所述双通道并行接口浮点多核信号处理器,用于数字信号处理;所述现场可编程门阵列单元,用于数字信号存储和处理;所述双通道数模转换器,用于将数字信号转换为模拟信号;所述IQ调制器,用于将基频信号调制到高频;所述射频放大器,用于放大高频信号;所述发射传感器,用于将电信号转换为超声振动信号;
所述接收传感器,用于将超声振动信号转换为电信号;所述射频前端电路,用于将射频信号放大或衰减或负载保护;所述IQ解调器,用于将高频射频信号解调为一对IQ基频信号;所述双通道模数转换器,用于将模拟信号转换为数字信号;所述频率合成器,用于提供本振信号;
还包括寻求频率域响应的方法,该寻求频率域响应的方法包括:采用双通道并行接口浮点多核信号处理器产生基频信号,该基频信号由多个频率组成;该基频信号被传输至现场可编程门阵列单元;该现场可编程门阵列单元接收到IQ基频信号后,将IQ基频信号传输至双通道数模转换器;该双通道数模转换器把数字信号转换成模拟信号,低通滤波后传输至 IQ 调制器,该IQ调制器将信号调成一个中心频率由频率合成器输出决定的带通信号;
在接收方,所述IQ解调器将带通信号调低到基频IQ信号,然后传输至双通道模数转换器,该双通道模数转换器通过并行口,将数字信号传输至双通道并行接口浮点多核信号处理器。
2.根据权利要求1所述的低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:所述步骤3)还包括发射传感器将检测信号发射至检测器件进行检测。
3.根据权利要求1或2所述的低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:所述双通道并行接口浮点多核信号处理器通过串行接口将信号传输至现场可编程门阵列单元。
4.根据权利要求3所述的低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:所述射频前端电路包括前端保护电路、前置放大电路,和滤波器,所述接收传感器将信号通过前端保护电路传输至前置放大电路,该前置放大电路将信号放大后通过滤波器将信号传输至射频前端电路。
5.根据权利要求4所述的低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:所述频率合成器包括基准时钟源,该基准时钟源为频率合成器提供时钟源。
6.根据权利要求5所述的低电压频域合成式超声显微镜电路设计方法,其特征在于:所述双通道模数转换器包括并行接口,该双通道模数转换器通过该并行接口将信号传输至所述双通道并行接口浮点多核信号处理器。
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