×
22.01.2020
220.017.f8ca

Результат интеллектуальной деятельности: Цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002711507
Дата охранного документа
17.01.2020
Аннотация: Изобретение относится к радиоэлектронике. Технический результат изобретения - обеспечение цифровой регулировки формы огибающей выходных радиоимпульсов передатчиков радиолокационных систем. Для этого предложено цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем, которое представляет собой устройство, используемое совместно с усилителем мощности передатчика, включающее в себя входной аналоговый фильтр низких частот, аналогово-цифровой преобразователь, вычислительный блок, детектор частоты, цифро-аналоговый преобразователь, выходной аналоговый фильтр низких частот и буферный усилитель. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов относится к радиоэлектронике и может быть использовано в передающих и приёмо-передающих модулях первичных и вторичных радиолокационных систем для обеспечения заданных требований к форме фронта и спада выходного радиоимпульса, к скосу и неравномерности вершины выходного радиоимпульса, к амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) передатчика как для одиночных, так и для серии радиоимпульсов.

Известны различные устройства цифрового автоматического регулирования усиления приёмников и передатчиков, предназначенные для работы с непрерывными сигналами и непригодные для работы в импульсном режиме. Наиболее близким устройством к заявленному является [RU №2173501 C2, МПК H04B 7/26 1996 г.], которое включает в себя: по крайней мере один блок цифровой обработки, предназначенный для кодирования данных в канале передачи; передатчик, предназначенный для преобразования, фильтрации и усиления выходных сигналов блока цифровой обработки; усилитель мощности, предназначенный для усиления передаваемого сигнала до уровня, необходимого для распространения усиленного сигнала в открытом пространстве; перестраиваемый аттенюатор, расположенный между передатчиком и усилителем мощности и предназначенный для регулировки выходного сигнала передатчика, поступающего в усилитель мощности; измеритель мощности, предназначенный для измерения передаваемой мощности на выходе усилителя мощности; детектор, предназначенный для сравнения расчетного значения передаваемой мощности с измеренным значением передаваемой мощности и определения, таким образом, ошибки установки мощности; блок регулировки мощности, предназначенный для сравнения абсолютного значения ошибки установки мощности с заданным допустимым отклонением и регулировки перестраиваемого аттенюатора в соответствии с результатами этого сравнения; а также ответвитель для подключения усилителя мощности к измерителю мощности.

Недостатками известных устройств являются отсутствие возможности формирования заданных параметров фронта и спада импульсных сигналов, отсутствие возможности корректировки амплитудно-частотной характеристики, отсутствие корректировки коэффициента усиления передатчика с учётом его тепловой модели.

Технический результатом изобретения обеспечение цифровой регулировки формы огибающей выходных радиоимпульсов передатчиков радиолокационных систем.

Технический результат достигается решением задач обеспечения возможности гибкой цифровой регулировки формы фронта и спада радиоимпульса, уменьшении задержки, а также амплитуды переходных процессов на фронте радиоимпульса, возможности формирования серии радиоимпульсов, а также в возможности корректировки амплитудно-частотной характеристики, не затрагивая аппаратную часть передатчика и не нарушая его герметичность.

Цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем представляет собой устройство, используемое совместно с усилителем мощности передатчика, включающее в себя входной аналоговый фильтр низких частот, аналогово-цифровой преобразователь, вычислительный блок, детектор частоты, аналогово-цифровой преобразователь, выходной аналоговый фильтр низких частот и буферный усилитель.

Цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем осуществляет автоматическую регулировку коэффициента усиления усилителя передатчика на вершине радиоимпульса для поддержания заданного уровня выходной мощности, осуществляет формирование фронта и спада радиоимпульса для обеспечения требований к спектру выходного сигнала, осуществляет корректировку амплитудно-частотной характеристики передатчика, уменьшает амплитуду и время переходного процесса на фронте выходного радиоимпульса, корректирует форму импульсов, находящихся внутри одной серии.

Структурная схема цифрового устройства формирования огибающей выходных сигналов представлена на фигуре 1, где:

1 – фильтр нижних частот;

2 – детектор частоты;

3 – аналогово-цифровой преобразователь (АЦП);

4 – вычислительный блок;

5 – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);

6 – буферный усилитель.

Вход системы подключён к входу фильтра нижних частот (1), выход которого подключён к входу аналогово-цифрового преобразователя (3, далее – АЦП). Выход АЦП (3) подключён к вычислительному блоку (4). Вход частоты подключён к детектору частоты (2), цифровой выход которого подключён к вычислительному блоку (4). Сигнал модуляции также заводится на вычислительный блок (4). Выход вычислительного блока подключён к входу цифро-аналогового преобразователя (5, далее – ЦАП). Выход ЦАП (5) подключён к буферному усилителю (6).

Сигнал, пропорциональный выходной мощности передатчика радиолокационной системы, поступает на фильтр нижних частот (1), подключённый к входу аналогово-цифрового преобразователя (3). Цифровой сигнал с выхода АЦП поступает на вычислительный блок (4), где производится его обработка и последующая передача на цифро-аналоговый преобразователь (5). Выход ЦАП подключён к фильтру низких частот (1), сигнал с которого поступает на буферный усилитель (6), а далее – на выход устройства. Выход цифрового устройства формирования огибающей выходных сигналов должен подключаться к цепи регулирования коэффициента усиления передатчика радиолокационной системы. Сигнал модуляции поступает на вход вычислительного блока (4). Частота входного сигнала усилителя передатчика радиолокационной системы поступает на детектор частоты (2), где преобразуется в цифровой код и передаётся на вычислительный блок (4).

Структурная схема вычислительного блока (4) представлена на фигуре 2, где:

7 – смещение начального значения кода ЦАП;

8 – детектор фронта импульса модуляции;

9 – полином корректировки АЧХ усилителя;

10 – детектор спада импульса модуляции;

11 – сумматор;

12 – опорное значение;

13 – выборка-хранение;

14 – цифровой интегратор цепи формирования фронта;

15 – вычитатель;

16 – коэффициент усиления ошибки;

17 – полином начального значения кода ЦАП;

18 – полином формирования фронта;

19 – начальное значение кода ЦАП;

20 – тепловая модель усилителя мощности;

21 – цифровой интегратор цепи формирования спада;

22 – цифровой компаратор;

23 – цифровой интегратор цепи автоматического регулирования усиления;

24 – полином формирования спада;

25 – мультиплексор;

26 – умножитель.

Опорное значение (12) и значение полинома корректировки АЧХ (9) суммируются посредством сумматора (11), полученный результат подаётся на вычитатель (15), где из него вычитается входное значение кода АЦП. Полученная разность поступает на умножитель (26), где вычисляется её произведение с коэффициентом усиления ошибки (16). Полученное произведение поступает на цифровой интегратор цепи автоматического регулирования усиления (23). Импульс модуляции поступает на детектор фронта (8), детектор спада (10) и на управляющий вход мультиплексора (25), который выбирает, какая из цепей в данный момент будет подключена к выходу.

Детектор фронта (8) подключён к входу сброса цифрового интегратора цепи формирования фронта (14), начальное значение счёта которого определяет смещение (7). Выходное значение цифрового интегратора цепи формирования фронта (14) поступает на полином формирования фронта (18), который формирует цифровой сигнал заданной формы и подаёт его на вход «Вх. 1» мультиплексора (25). Выход цифрового компаратора (22) подключается к управляющему входу мультиплексора (25), а также к входу сброса цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23).

Детектор спада (10) управляет схемой «выборка-хранение» (13), на вход которой поступает значение с выхода цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23), а также осуществляет сброс цифрового интегратора цепи формирования спада (21). Значение, сохранённое на схеме «выборка-хранение» (13) поступает на вход тепловой модели усилителя мощности (20), а также на умножитель (26). Цифровой интегратор цепи формирования спада (21) задаёт входные значения для полинома формирования спада (24), который через умножитель (26) подключён к входу «Вх. 3» мультиплексора (25).

Опорное значение для цифрового компаратора (22), а также начальное значение (19) для цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23) определяется полиномом начального значения кода ЦАП (17) и его корректировкой с учётом тепловой модели усилителя мощности (20) посредством сумматора (11).

Цифровое устройство формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем работает следующим образом. Для исключения эффекта наложения спектра, входной сигнал, пропорциональный выходной мощности передатчика, поступает на фильтр нижних частот (1). Отфильтрованный сигнал поступает на вход АЦП (3), где производится его дискретизация. Полученный цифровой сигнал поступает на вход вычислительного блока (4). На детектор частоты (2) поступает часть входного сигнала передатчика, которая преобразуется в цифровой код текущей рабочей частоты.

В начальный момент времени выход мультиплексора (25) подключён к входу «Вх. 1». Детектор фронта (8) отслеживает фронт импульса модуляции и запускает цифровой интегратор цепи формирования фронта (14), который начинает интегрирование с заданного смещения (7). Смещение необходимо, когда выход цифрового устройства формирования огибающей выходных сигналов управляет элементом с пороговой характеристикой (например, затвором полевого транзистора). Смещение позволяет уменьшить задержку между фронтом импульса модуляции и фронтом выходного радиоимпульса передатчика, а также минимизировать переходные процессы на фронте выходного радиоимпульса. Величина смещения должна быть приближена к пороговому значению, но не должна превышать его. Полином формирования фронта (18) обеспечивает плавное нарастание кода ЦАП (5) через мультиплексор (25). Как только код ЦАП достигает значения, превышающего начальное значение (19), срабатывает цифровой компаратор (22), который переключает мультиплексор (25) в положение «Вх. 2» и сбрасывает цифровой интегратор цепи автоматического регулирования усиления (23), загружая в него начальное значение (19).

В режиме работы автоматического регулирования усиления (мультиплексор (25) в положении «Вх. 2») производится поддержание уровня выходной мощности передатчика на заданном уровне посредством схемы сравнения с опорным значением (11). Уровень выходной мощности передатчика определяется опорным значением (11), которое корректируется в зависимости от частоты полиномом корректировки АЧХ (9) для обеспечения требуемой формы амплитудно-частотной характеристики. Значение с выхода АЦП (3) вычитается из заданного опорного значения (11) посредством вычитателя (15). На выходе вычитателя (15) формируется значение ошибки, которое умножается на коэффициент усилителя ошибки (16) посредством умножителя (26) и поступает на цифровой интегратор цепи автоматического регулирования усиления (23). Коэффициент усиления ошибки определяет скорость реакции и устойчивость системы регулирования. При большом значении коэффициента усиления ошибки система может стать неустойчивой, при малом – скорость реакции будет слишком низкой. Сигнал с выхода цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23) через мультиплексор (25) поступает на ЦАП (5).

Детектор спада (10) отслеживает спад импульса модуляции. При появлении спада импульса модуляции выборка-хранение (13) запоминает текущее выходное значение цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23), производится сброс цифрового интегратора цепи формирования спада (21), мультиплексор (25) переключается в положение «Вх. 3». Полином формирования спада (24) преобразует выходной сигнал цифрового интегратора в сигнал с диапазоном выходных значений, начиная от 1 до 0. Выходное значение полинома формирования спада (24) умножается на сигнал, сохранённый схемой «выборка-хранение» (13) и поступает на вход «Вх. 3» мультиплексора (25), который передаёт полученный сигнал на ЦАП (5).

Начальное значение цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23) зависит от опорного значения (12) с учётом его корректировки полиномом корректировки АЧХ (9) и тепловой модели усилителя мощности (20). Зависимость от опорного значения устанавливается полиномом начального значения кода ЦАП (17). Тепловая модель усилителя мощности (20) запоминает значение выхода цифрового интегратора цепи автоматического регулирования усиления (23) в конце радиоимпульса, затем уменьшает его согласно заданному временному закону, описывающему кривую остывания усилителя мощности, и корректирует начальное значение кода ЦАП (19) для следующего радиоимпульса. Сумматор (11) позволяет учесть обе корректировки для начального значения кода ЦАП (19).

Сигнал с выхода ЦАП (5) поступает на выходной фильтр низких частот (1). Отфильтрованный сигнал поступает на буферный усилитель (6), а затем на выход цифрового устройства формирования огибающей выходных сигналов, который управляет коэффициентом усиления выходного усилителя передатчика радиолокационной системы.

Использование цифрового устройства формирования огибающей выходных сигналов передатчиков радиолокационных систем позволяет получить хорошую воспроизводимость параметров передатчиков при их серийном производстве, не корректируя аппаратную часть. Калибровка всех коэффициентов цифрового устройства при этом может производиться в полностью автоматическом режиме без нарушения герметичности передатчика.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 23.
20.05.2019
№219.017.5d32

Способ сборки гибридной фотоэлектрической схемы при непараллельном монтаже элементов

Изобретение относится к электронной технике, а именно, касается технологии изготовления гибридных микросхем, и может быть использовано в производстве гибридных фотоэлектрических сборок путем микросварки. В частности, в инфракрасной фотоэлектронике используются гибридные сборки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688037
Дата охранного документа: 17.05.2019
26.10.2019
№219.017.db28

Способ изготовления плат на основе нитрида алюминия с переходными отверстиями

Изобретение относится к области изготовления плат на основе нитрида алюминия с переходными отверстиями и может быть использовано в электронной, электротехнической и радиотехнической промышленности, в частности, при производстве металлизированных плат для силовых модулей. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704149
Дата охранного документа: 24.10.2019
05.04.2020
№220.018.1359

Уголковый изгиб волноводного тракта

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к волноводным элементам, и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ-измерительной технике. Уголковый изгиб волноводного тракта содержит входной волновод 1, выходной волновод 2 и соединяющий их участок 3, имеющий наружную стенку в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718403
Дата охранного документа: 02.04.2020
21.05.2020
№220.018.1ea2

Способ определения качества монтажа подложек во время ультразвуковой микросварки

Изобретение относится к акустическим способам неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковом монтаже проволок на платы для контроля качества монтажа любых видов керамических, фторопластовых и композитных подложек. Осуществляют измерение мгновенных значений тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721338
Дата охранного документа: 19.05.2020
17.06.2020
№220.018.272d

Способ подготовки поверхности подложки из алюмонитридной керамики с отверстиями, сформированными лазерной резкой, под тонкоплёночную металлизацию

Изобретение может быть использовано в электронной технике и радиопромышленности, в частности, при производстве мощных СВЧ приборов и модулей силовой электроники. Техническим результатом изобретения является качественная очистка поверхности подложек из алюмонитридной керамики, с отверстиями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723475
Дата охранного документа: 11.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b0e

Способ подготовки поверхности подложки из алюмонитридной керамики под тонкоплёночную металлизацию

Изобретение относится к подготовке поверхности подложки из алюмонитридной керамики под тонкопленочную металлизацию. Техническим результатом изобретения является качественное формирование на подложках из керамики на основе нитрида алюминия систем металлизации, резисторов и т.п. элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724291
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b3b

Корпус полупроводникового прибора из металломатричного композита и способ его изготовления

Изобретение относится к области конструирования полупроводниковых приборов. Композитный корпус полупроводникового прибора состоит из металла, например алюминия, с концентрацией в общей массе в смеси от 15 до 60% и частиц порошка карбида кремния, при этом частицы карбида кремния в смеси двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724289
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.07.2020
№220.018.369e

Радиатор

Изобретение относится к области теплотехники. Технический результат заключается в повышении теплоотдачи от радиатора к охлаждающей среде. Упомянутый технический результат достигается за счет организации движения охлаждающей среды (8) таким образом, что она изначально поступает в зону самой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727617
Дата охранного документа: 22.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c4e

Способ изготовления уголкового изгиба на прямолинейном волноводе с любым углом поворота волновода от 0 до 180 градусов

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано при изготовлении элементов волноводного тракта. Технический результат заключается в снижении трудоёмкости изготовления, повышении выхода годных изделий. Способ изготовления уголкового изгиба прямоугольного волновода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728811
Дата охранного документа: 31.07.2020
12.04.2023
№223.018.4747

Способ изготовления теплоотвода полупроводникового прибора на основе cvd-алмаза

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в полупроводниковых приборах для эффективного отвода тепла от активных элементов. Способ изготовления алмазного теплоотвода полупроводникового прибора включает металлизацию поверхности алмазного основания, предназначенной для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793751
Дата охранного документа: 05.04.2023
Показаны записи 1-3 из 3.
27.01.2013
№216.012.215f

Интегральный формирователь

Предлагаемое изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов управления на емкостной и на диодной нагрузке. Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение потребляемой мощности. В интегральном формирователе, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474044
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.04.2015
№216.013.3f00

Интегральная схема задержки включения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для задержки включения нагрузки. Технический результат заключается в уменьшении площади, занимаемой схемой задержки включения на кристалле, уменьшении потребляемой мощности и расширении диапазона изменения напряжения питания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547616
Дата охранного документа: 10.04.2015
19.04.2019
№219.017.2ec8

Модуль активной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области радиолокационной техники, в частности к активным фазированным решеткам. Техническим результатом изобретения является возможность создания 4-х канального модуля с малыми габаритными размерами при высокой воспроизводимости электрических характеристик и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380803
Дата охранного документа: 27.01.2010
+ добавить свой РИД