kaiyun.ccm 一种扫频信号产生电路制造技术

发布于:25-08-04 播放次数:

本发明专利技术公开了一种扫频信号产生电路。该电路由以下部分组成:首先,基准频率源负责输出基准频率信号;其次,第一频率合成电路在第一频段内运作,其输入端与基准频率源相连,并依据基准频率信号生成该频段内的扫频信号;再者,第二频率合成电路在另一不同的第二频段上运行,其输入端同样与基准频率源相接,并基于基准频率信号生成该频段内的扫频信号;此外,多级开关连接至第一和第二频率合成电路的输出端口;最后云开·全站体育app登录,控制电路与之相连并对其进行控制,确保在多级开关的输出端口交替输出第一频段和第二频段内的扫频信号。采用该方案,不仅提升了扫描频率的速率,还扩大了扫描频段的宽度,同时确保了高频扫描信号的输出频谱保持纯净(即低噪声水平)。

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【技术实现步骤摘要】

一种扫频信号产生电路

本申请的实施案例所涉领域为微波技术,特别关涉一种能够生成具有超宽带和高质量高频谱输出的快速扫描信号的电路设计。

技术介绍

广播与通讯领域频繁使用扫频信号。此类信号的产生,通常依赖于点频参考源、压控振荡器、鉴相器以及滤波反馈环路等组成的锁相环技术。这四部分结合在一起,形成一个被称为频率合成器(PLL)的装置。PLL的扫描范围受控于压控振荡器的频率区间,同时,扫频信号的干扰程度与扫描时长存在关联——干扰较低时,锁定所需时间较长;而若追求快速扫描,输出信号的干扰则会相对增加。毫米波成像系统对扫频信号的要求体现在宽频带扫描、快速扫描以及高频率输出纯度(即低干扰)这三个关键指标上。当前所采用的扫频信号主要是由单一频率合成器电路所构成,此外,为了提升扫频速度,部分应用中采用了由两个频率范围一致的频率合成器所组成的系统。以往采用的这种组合式扫频技术虽能提升扫描速度,却无法在拓宽扫描频段和提升信号频谱的纯净度(即降低噪声水平)两方面同时取得成效,因而难以在快速扫描、宽广的扫描频段与高纯度输出信号频谱(低噪声输出)之间实现平衡。

技术实现思路

鉴于现有技术存在的问题,我们设计了一种新型的电路,该电路能够生成扫频信号。它不仅实现了快速扫频,而且拓宽了扫频范围,同时还能确保信号的高稳定性。

【技术保护点】

该电路由以下部分构成:一个基准频率源,用于输出基准频率信号;一个第一频率合成电路,该电路在第一频段内运行,其输入端与基准频率源的输出端相连,并利用基准频率信号在输出端生成第一频段内的扫频信号;一个第二频率合成电路,该电路在不同于第一频段的第二频段内运行,其输入端同样与基准频率源的输出端相连,并基于基准频率信号在输出端生成第二频段内的扫频信号;一个多级开关,其输入端分别与第一频率合成电路和第二频率合成电路的输出端相连;以及一个控制电路kaiyun.ccm开yun体育app官网网页登录入口,该电路与第一频率合成电路、第二频率合成电路和多级开关相连,并对其进行控制,使得多级开关的输出端能够交替输出第一频段和第二频段内的扫频信号。

【技术特征摘要】

本电路由以下部分构成:一个基准频率源,用于输出基准频率信号;一个第一频率合成电路,它运作在第一频段,其输入端与基准频率源的输出端相连,并据此在输出端生成第一频段内的扫频信号;一个第二频率合成电路,它运作在不同于第一频段的第二频段,其输入端同样与基准频率源的输出端相连,并据此在输出端生成第二频段内的扫频信号;一个多级开关,其输入端分别连接至第一频率合成电路和第二频率合成电路的输出端;以及一个控制电路,它连接并控制第一频率合成电路、第二频率合成电路和多级开关,使得多级开关的输出端能够交替输出第一频段和第二频段内的扫频信号。根据权利要求1所描述的扫频信号发生器电路,该电路中包含的第一频率合成模块和第二频率合成模块,均采用了锁相环技术构建而成。所述的扫频信号产生电路,与权利要求1中描述的相同,它包括第一频率合成电路和第二频率合成电路。当第一频率合成电路稳定地输出第一频段内的首个扫频信号时,第二频率合成电路正准备输出第二频段内的首个扫频信号;而当第二频率合成电路稳定输出第二频段内的首个扫频信号时,第一频率合成电路则开始为输出第一频段内的第二个扫频信号做准备。所述的扫频信号产生电路,正如权利要求1中所提及,其包含的第一频段和第二频段均位于毫米波频段之内。

【专利技术属性】

研发团队成员包括:赵自然、刘文国、陈志强、李元景、吴万龙、刘以农、桑斌以及郑磊。

申请(专利权)人:同方威视技术股份有限公司,

类型:发明

国别省市:北京;11

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