王璟
摘 要 數(shù)據(jù)鏈在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,數(shù)據(jù)鏈能夠在各個用戶間,依據(jù)共同的通信協(xié)議,使用自動化的無線電設(shè)備,傳遞、交換數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)鏈?zhǔn)谦@得信息優(yōu)勢,提高作站平臺快速反應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力,實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)指揮自動化的關(guān)鍵設(shè)備。本產(chǎn)品為機(jī)載數(shù)據(jù)鏈的關(guān)鍵設(shè)備,在機(jī)載數(shù)據(jù)鏈起到信息的傳輸與調(diào)制作用。
【關(guān)鍵詞】設(shè)計(jì)原理 流程 機(jī)載數(shù)據(jù)鏈
本模塊包括接收通道、激勵通道、頻綜單元、功率放大共4個部分。其中接收通道包含2路下變頻通道,采用高本振兩次變頻,中頻輸出為AGC。激勵通道包含一路上變頻通道,同樣采用高本振兩次變頻。頻綜單元包含了兩個頻率合成器單元,跳頻本振與固定本振。固定本振功分為三路,為接收通道與發(fā)射通道提供固定第二本振。跳頻本振為接收通道與發(fā)射通道提供第一本振。功率放大器是將激勵通道上變頻的信號放大送天線發(fā)射。
接收通道分為兩路,接收A和接收B,其電路結(jié)構(gòu)完全相同。天線接收到信號,通過環(huán)形器后進(jìn)入接收單元。進(jìn)入接收單元首先經(jīng)過預(yù)選濾波器,對鏡像、本振和中頻泄漏進(jìn)行抑制。進(jìn)入選通開關(guān),根據(jù)信號幅度選擇放大或是直通,再經(jīng)過一級濾波器進(jìn)入混頻器,射頻信號由兩次變頻濾波,下變到中頻信號,在每次變頻之后還要經(jīng)過濾波器、放大器、濾波器對信號進(jìn)行優(yōu)化。此后通過一級AGC,以滿足動態(tài)范圍120dB,輸出電平為-10dBm±2dBm的指標(biāo)要求。
1 接收通道原理
接收通道需要有120dB的動態(tài)輸入,在射頻前端的STC可以有40dB的動態(tài)切換,所以在中頻部分也需要有80dB動態(tài)的AGC電路。本方案擬選用AD公司的AD8367,該單片自帶檢波系統(tǒng),可以很好的進(jìn)行AGC放大。一個單片可以有40dB的AGC控制,接收部分使用兩只串聯(lián)可以達(dá)到80dB動態(tài)控制。
2 激勵通道原理
激勵通道輸入**MHz信號,可以根據(jù)輸入信號帶寬由外部引入2條控制線,控制選擇相應(yīng)帶寬的濾波器通過,信號經(jīng)過開關(guān)進(jìn)入第一級混頻器,與頻綜單元中的固定本振頻率信號進(jìn)行混頻,混頻器輸出變頻后的信號,還有不需要的雜散。
由于發(fā)射通道要求是線性放大的通道,所以需要有數(shù)控衰減器對發(fā)射通道的增益進(jìn)行微調(diào),數(shù)控衰減器由外部LVTTL電平直接控制衰減值的大小。
3 頻綜單元原理
晶振選用100MHz,通過功分器,分成4路,一路輸出給外部,一路分給跳頻本振作為參考,一路分給單片機(jī)作為時鐘,一路分給固定本振作為參考,固定本振由單片機(jī)給出的控制信號來提供變頻器需要的本振頻率,經(jīng)過放大和功分給出三路信號,再分別經(jīng)過濾波和放大輸入給接收和激勵通道的變頻器;跳頻本振由單片機(jī)給出的控制信號來提供變頻器需要的本振頻率,經(jīng)過放大和功分給出三路信號,再分別經(jīng)過濾波和放大輸出給接收和激勵通道的變頻器。加入濾波器和放大器是為了提高通道之間的相互隔離。
4 功放單元原理
天線選擇時,通過兩個獨(dú)立功放單元的切換實(shí)現(xiàn),通過輸入端的天線切換開關(guān)在兩路獨(dú)立功放之間切換實(shí)現(xiàn)此功能。兩路功放單元完全對稱,現(xiàn)就一路做簡要分析:
射頻放大單元包括3級放大,第一級為放大單片,該單片工作在甲類狀態(tài),提供高增益的同時具有良好的線性。第二級,末級分別為LDMOS微波功率管,之所以采用LDMOS功率管是因?yàn)樵摴β使芄ぷ髟诩滓翌悹顟B(tài),具有良好的微波特性。
由于LDMOS具有以上特性,工作結(jié)溫更低(低熱阻),工作穩(wěn)定性更好(低反饋),抗燒毀能力更強(qiáng),因而可靠性更高,LDMOS的MTBF(失效平均時間)相對于其它類型的功率管明顯改善。
末級環(huán)形器采用無源鐵氧體材料微帶結(jié)構(gòu),該器件通過功率大,差損小,隔離度高,駐波良好,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)小,便于安裝。如圖1所示。
邏輯控制及靜態(tài)偏置單元包括靜態(tài)偏置單元和邏輯控制單元。
邏輯控制單元主要是利用數(shù)字電路與非,通過一定的工作模式實(shí)現(xiàn)對功率管開關(guān)電控制的方式來實(shí)現(xiàn)。數(shù)字電路是以二進(jìn)制邏輯代數(shù)為數(shù)學(xué)基礎(chǔ),使用二進(jìn)制數(shù)字信號,既能進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算又能方便地進(jìn)行邏輯運(yùn)算。以二進(jìn)制為基礎(chǔ)的數(shù)字電路,電源電壓的小的波動對其沒有影響,具有抗干擾能力強(qiáng)、集成度高、體積小、功耗低、響應(yīng)時間快等特點(diǎn)。
5 指標(biāo)分析
5.1 接收通道動態(tài)范圍(帶內(nèi)):120dB
當(dāng)輸入電平從-115dBm到5dBm,保證輸出電平:-10dBm±2dBm,此指標(biāo)以AGC實(shí)現(xiàn),在射頻前端的STC可以有40dB的動態(tài)切換,所以在中頻部分也需要有80dB動態(tài)的AGC電路。本方案擬選用AD公司的AD8367,該單片自帶檢波系統(tǒng),可以很好的進(jìn)行AGC放大。一個單片可以有40dB的AGC控制,AGC的建立時間為5μs,接收部分選用兩只串聯(lián)可以達(dá)到80dB動態(tài)控制。
5.2 功放輸出高電壓駐波比保護(hù)
功放輸出端加入環(huán)形器,利用對環(huán)形器第三端功率檢測,當(dāng)輸出電壓駐波比過大時,從環(huán)形器第三端耦合的功率就會相應(yīng)變大,通過檢波器檢出電壓,利用和比較器參考電壓的比較,輸出一個高低電平,經(jīng)過一個非門做反,此信號和功放的使能信號進(jìn)行邏輯與,當(dāng)超過要求值時,功放斷電保護(hù),停止工作。這樣可以保證功放輸出開路,短路時功放不損壞。
5.3 功放熱保護(hù)電路
本電路利用溫度探測器件,對盒體溫度的監(jiān)測輸出一個電壓值,和預(yù)先設(shè)置好的電壓值經(jīng)過比較器進(jìn)行比較。預(yù)置參考電壓值對應(yīng)過熱保護(hù)的最大溫度值。當(dāng)盒體溫度超過要求最大值時,溫度探測器件輸出電壓將大于預(yù)置參考電壓,比較器輸出高電平,然后和其它故障信號進(jìn)行邏輯與,一但其中一路故障信號為故障高電平。此時功放斷電保護(hù),停止工作。
6 小結(jié)
本文主要對機(jī)載數(shù)據(jù)鏈中的收發(fā)通道進(jìn)行研究,其次,對模塊實(shí)施細(xì)節(jié)中涉及到的各單元簡單介紹,結(jié)合應(yīng)用的需要對模塊中的關(guān)鍵技術(shù)突破進(jìn)行闡述,并采用仿真軟件進(jìn)行仿真分析和優(yōu)化設(shè)計(jì),對通道動態(tài)范圍、發(fā)射通道保護(hù)等關(guān)鍵指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)論證。
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作者單位
中國電子科技集團(tuán)公司第十研究所 四川省成都市 610036