999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

短波天調(diào)的微功率調(diào)諧電路保護(hù)設(shè)計(jì)*

2017-01-11 03:34:42
艦船電子工程 2016年12期
關(guān)鍵詞:信號(hào)

翟 杰 胡 軍 劉 剛

(廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 廣州 510663)

短波天調(diào)的微功率調(diào)諧電路保護(hù)設(shè)計(jì)*

翟 杰 胡 軍 劉 剛

(廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 廣州 510663)

隨著短波自動(dòng)天線調(diào)諧技術(shù)的發(fā)展,大功率調(diào)諧方式正向微功率調(diào)諧方式發(fā)展。微功率調(diào)諧的優(yōu)點(diǎn)是隱蔽性高,缺點(diǎn)是調(diào)諧電路的抗干擾性差。通過在微功率調(diào)諧電路中增加雷電保護(hù)設(shè)計(jì)和大信號(hào)保護(hù)設(shè)計(jì),能有效提升微功率調(diào)諧天調(diào)的抗干擾能力。

天調(diào); 微功率調(diào)諧電路; 雷電保護(hù)

(Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company, Guangzhou 510663)

Class Number O44

1 引言

微功率調(diào)諧技術(shù)已廣泛應(yīng)用于短波通信各系列電臺(tái)中,它具有隱蔽調(diào)諧、抗監(jiān)測(cè)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。由于短波通信的天線通常安裝于室外較為制高點(diǎn)的位置,導(dǎo)致短波天線調(diào)諧器遭受到雷擊及大信號(hào)干擾而損壞的概率增大,而微功率調(diào)諧電路是天線調(diào)諧器中最容易損壞的地方。通過增加雷電保護(hù)設(shè)計(jì)和大信號(hào)保護(hù)設(shè)計(jì),提升其過流過壓保護(hù)能力,可大幅提高短波通信設(shè)備在復(fù)雜電磁環(huán)境下的生存能力。

2 干擾信號(hào)分析

2.1 雷電干擾

雷電是自然界最為嚴(yán)重的災(zāi)害之一。雷電形成的電壓高達(dá)幾百萬(wàn)伏,電流高達(dá)幾十萬(wàn)安培,不可避免地會(huì)對(duì)電子設(shè)備造成損害。雷擊的種類可以分為直擊雷和感應(yīng)雷,直擊雷因?yàn)槟芰肯喈?dāng)大而只能采用避雷針等方式引雷下地;感應(yīng)雷是以雷電波和雷電脈沖的方式入侵設(shè)備,此類雷擊需要對(duì)電路本身進(jìn)行防雷保護(hù)設(shè)計(jì)(如防雷元器件、濾波電路等的相互配合使用等)。

2.1.1 雷電特性分析

1) 時(shí)域特性

雷電流的標(biāo)準(zhǔn)波形是一條雙指數(shù)曲線,隨時(shí)間近似以指數(shù)函數(shù)快速上升至峰值,然后以近似指數(shù)函數(shù)規(guī)律緩慢下降。模擬雷電試驗(yàn)波形常用的有10/350μs電流波、8/20μs電流波以及1.2/50μs電壓波,前面的數(shù)字是波前時(shí)間,后面的數(shù)字是半值時(shí)間,前面數(shù)字愈小說明雷擊波上升快,后面數(shù)字大說明雷電持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、能量大。

選取典型的8/20μs電流波進(jìn)行說明,波形近似描述如圖1所示。

圖1 8/20μs雷電流典型時(shí)域波形

圖中,波前時(shí)間T1=8μs±30%,半峰值時(shí)間T2=20μs±20%。

數(shù)學(xué)表達(dá)式為

I(t)=I0(e-αt-e-βt)

(1)

式中:I0是雷電流幅值,α是波前衰減系數(shù),β是波尾衰減系數(shù),I是雷電流瞬時(shí)值。

2) 頻域特性

(2)

由式(2)得:

(3)

根據(jù)式(3)可得其頻譜如圖2所示。

圖2 雷電頻譜分布

從圖2可以看出,雷電流波形和能量主要集中在低頻部分,其頻譜主要分布在1MHz以下,90%以上的能量都集中在50KHz以下,因此,雷電產(chǎn)生的電磁干擾為低頻干擾。

2.1.2 雷電防護(hù)方法

雷電防護(hù)主要有以下三種方法:

1) 氣體放電管

氣體放電管主要用在3000MHz(3G)以下頻段和10W以上功率的無線電設(shè)備中。目前氣體放電管的直流點(diǎn)火電壓最低是70V,保護(hù)水平高達(dá)幾百伏。氣體放電管是并聯(lián)在電路中的,由于極間電容很小,一般在1.5P左右,因此氣體放電管對(duì)電路的幅頻特性影響較小。

如果用壓敏電阻或瞬息抑制二極管,由于它們的分布電容往往高達(dá)幾百PF,甚至上千PF,因此很容易使高頻下地短路,造成很大的損耗。

2) 1/4波長(zhǎng)短路線

1/4波長(zhǎng)(λ/4)高頻同軸避雷器是新興的一種避雷器。它廣泛應(yīng)用于頻率較高,且頻段相對(duì)固定的無線電設(shè)備上。如8GHz(8KHz)5.8GHz、3.5GHz、2.4GHz等的設(shè)備上。其主要優(yōu)點(diǎn)是防雷效果明顯,沖擊電流很容易達(dá)到8/20μs波30KA以上。對(duì)信號(hào)端而言,對(duì)信號(hào)的阻抗最大,接近開路,因此損耗很小,由于雷電波頻譜范圍很寬,對(duì)雷電波并不是λ/4,而近似于短路。

3) L、C濾波器

利用電感器和電容器組成濾波電路或串、并聯(lián)諧振電路,使頻率較低的雷電流,通過很小的阻抗入地,而使頻率較高的信號(hào)電流能通過很小的阻抗把設(shè)備與天線連接起來。

2.2 大信號(hào)干擾

除雷電對(duì)微功率調(diào)諧電路的損壞外,瞬間大功率的注入也很容易引起后級(jí)電路的損壞。

2.2.1 大信號(hào)干擾分析

從圖3可看出,大信號(hào)干擾主要來源于兩個(gè)方面:

圖3 大信號(hào)干擾示意圖

1) 在天線調(diào)諧器進(jìn)行微功率調(diào)諧時(shí),調(diào)諧信號(hào)是由發(fā)射機(jī)產(chǎn)生(發(fā)射機(jī)正常輸出60dBm,通過衰減信號(hào)源大小達(dá)到調(diào)諧功率值),如果信號(hào)源本身產(chǎn)生寬帶噪聲或功放產(chǎn)生自激信號(hào),都可能瞬間會(huì)有大功率信號(hào)產(chǎn)生。由于微功率調(diào)諧功率為10dBm左右,瞬間的大信號(hào)足以燒毀后級(jí)檢測(cè)電路;

2) 在天線調(diào)諧器進(jìn)行微功率調(diào)諧時(shí),外界大信號(hào)能量(如同址多臺(tái)工作時(shí),鄰近的大功率發(fā)射機(jī)正在發(fā)射)可能會(huì)通過天線耦合進(jìn)來,導(dǎo)致后級(jí)檢測(cè)電路損壞。由于同址工作時(shí),兩部電臺(tái)的天線間有一定距離,外部干擾信號(hào)也會(huì)得到一定的抑制。

2.2.2 大信號(hào)防護(hù)方法

大信號(hào)防護(hù)主要有以下兩種方法:

1) 針對(duì)內(nèi)部產(chǎn)生的強(qiáng)干擾信號(hào):在取樣端加線性衰減器,并將原先調(diào)諧功率相應(yīng)提高,這樣使得取樣端到后端檢測(cè)電路之間隔離度增加,信號(hào)源到達(dá)后端檢測(cè)電路的瞬間大信號(hào)減弱;由于是在取樣端增加線性衰減器,所以即使調(diào)諧功率增大,到天線端的輻射信號(hào)依然保持不變,不會(huì)影響天調(diào)的隱蔽調(diào)諧性能。

2) 電壓雙向嵌位保護(hù):選用快速嵌位二極管,對(duì)后端檢測(cè)電路的電壓進(jìn)行精細(xì)箝位,可對(duì)后端檢測(cè)電路進(jìn)行快速保護(hù)。

3 保護(hù)電路設(shè)計(jì)

由于該調(diào)諧電路工作頻率范圍為2MHz~30MHz,1/4波長(zhǎng)短路線的防雷方法不適用。結(jié)合現(xiàn)有對(duì)高頻電路防雷的方法和大信號(hào)防護(hù)方法,對(duì)微功率調(diào)諧電路調(diào)采用四級(jí)防護(hù)的方式。

第一級(jí)采用具有大通流量的氣體放電管;第二級(jí)采用防雷新元件TBU(過流過壓保護(hù)器件),可對(duì)電流電壓進(jìn)行精細(xì)箝位;第三級(jí)采用LC高通濾波結(jié)構(gòu),給雷電流提供低阻抗通路;第四級(jí)采用雙向高速鉗位二極管,將信號(hào)限制在3V以下。

這四級(jí)防護(hù)電路分別放置在檢測(cè)電路的兩路U/I輸入端,用于保護(hù)后端小信號(hào)處理電路。同時(shí),在取樣電路中,增加30dB衰減器,提升對(duì)內(nèi)部大信號(hào)的抗擾能力。具體電路示意圖見圖4。

圖4 保護(hù)電路示意圖

4 元器件選型

由于后級(jí)檢測(cè)電路承受最高電壓為3V,通路電流最高60mA。器件選型中首先選取目前最低限制電壓70V的氣體放電管,用以對(duì)雷電及大信號(hào)進(jìn)行粗略保護(hù),同時(shí)選用反應(yīng)電流在50mA的TBU(電流檢測(cè)通路選用500mA的TBU)與氣體放電管進(jìn)行配合,對(duì)電流電壓進(jìn)行精細(xì)保護(hù)。

LC濾波通過采用2級(jí)并聯(lián)巴特沃斯高通濾波器用以實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的通路以及雷電流的短路,考慮到雷電流的瞬間大電流性,電感L1采用Φ1漆剝線繞制。

雙向高速鉗位二極管選用4個(gè)BAS216管構(gòu)成雙向保護(hù),單個(gè)BAS216反應(yīng)時(shí)間4ns,可對(duì)后端電壓進(jìn)行快速保護(hù)。

5 保護(hù)效果測(cè)試

為檢驗(yàn)防雷保護(hù)電路和大信號(hào)防護(hù)電路對(duì)整個(gè)電路的保護(hù)效果,通過多次試驗(yàn)以驗(yàn)證該電路是否會(huì)隨著頻率和功率的變化而產(chǎn)生不可預(yù)知的變化。

5.1 頻率響應(yīng)測(cè)試

通過試驗(yàn)表明:隨著頻率的不斷變化,防雷保護(hù)電路和精細(xì)電壓箝位電路對(duì)總體電路不會(huì)造成其他性能方面的負(fù)面指標(biāo)影響。相反精細(xì)電壓箝位電路在輸入信號(hào)達(dá)到箝位啟動(dòng)電壓時(shí),該電路能有效地將采樣電壓箝位到安全檢測(cè)電壓以內(nèi),以保證U/I路(兩路檢測(cè)信號(hào))輸出電壓的幅度在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的有限范圍內(nèi)進(jìn)行波動(dòng),以此達(dá)到電壓箝位保護(hù)的目的(如圖5所示)。

圖5 輸出電壓隨頻率變化曲線

5.2 功率響應(yīng)測(cè)試

通過試驗(yàn)表明:隨著輸入功率的逐步增大,U/I路的輸出電壓也相應(yīng)的隨著增大,當(dāng)功率增大到45dBm時(shí),輸出電壓增大到1.25V。而當(dāng)功率增大到46dBm時(shí)精細(xì)電壓箝位電路開始工作,致使U/I路輸出電壓幅度急劇下降到440mV左右。繼續(xù)加大輸入功率,精細(xì)電壓箝位電路的保護(hù)輸出電壓也再繼續(xù)緩慢的增大;當(dāng)功率增加到48dBm,即U/I路的輸出電壓接近500mV時(shí)防雷保護(hù)模塊開始工作,此時(shí)電路表現(xiàn)為氣體放電管開始進(jìn)行可恢復(fù)性打火。氣體放電管與TBU管開始對(duì)電路執(zhí)行防雷保護(hù)(即:可恢復(fù)性過流過壓保護(hù))工作,工作原理如圖6所示。

圖6 輸出電壓隨功率變化曲線

6 結(jié)語(yǔ)

短波通信一直是中遠(yuǎn)程通信的重要形式,天調(diào)單元作為短波通信設(shè)備不可或缺的組成部分,采用新型微功率隱蔽調(diào)諧技術(shù)后,更易受到外部環(huán)境的影響。將防雷保護(hù)電路和大信號(hào)保護(hù)電路合理地運(yùn)用于短波天調(diào)的微功率調(diào)諧電路中,能有效防止因遭受到雷擊及大信號(hào)干擾而造成的影響,從而大幅提高短波設(shè)備在復(fù)雜電磁環(huán)境下的工作能力。

[1] 曾興雯,等.高頻電路原理與分析[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2001.

[2] 陳麗飛.射頻電路PCB的設(shè)計(jì)技巧[J].電子設(shè)計(jì)工程,2013,21(7):181-184.

[3] 吳其山,管耀武,王磊,等.一種短波矢量天調(diào)技術(shù)的應(yīng)用[J].通信技術(shù),2014,47(9):1094-1099.

[4] 陳佳昀,武斌,馮加建.PCA在超短波電臺(tái)通信效能評(píng)估中的應(yīng)用[J].通信技術(shù),2008,41(12):224-226.

[5] 周延顯.近代通信的技術(shù)[M].黑龍江:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1990.

[6] 曹克剛,錢亞生.現(xiàn)代通信原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,1992.

[7] 李引凡,李長(zhǎng)勇.基于對(duì)分搜索和步進(jìn)搜索的天線調(diào)諧器調(diào)諧算法[J].微波學(xué)報(bào),2012(S1):299-302.

[8] 吳其山,管耀武,王磊,等.一種短波矢量天調(diào)技術(shù)的應(yīng)用通信技術(shù)[J].2014,47(9):1094-1099.

[9] 馮曉雯.短波天線調(diào)諧器技術(shù).軍事通信技術(shù)[J].2006,27(2):51-54.

[10] 吳淑泉,周偉英,吳宜普.短波調(diào)頻通信中快速自動(dòng)天線調(diào)諧技術(shù)研究[J].華南理工大學(xué)學(xué)報(bào),2002,30(12):1-3.

[11] 李引凡,陳政,邱洪云.天線調(diào)諧器T形阻抗網(wǎng)絡(luò)參數(shù)估算[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2013,36(8):9-12.

[12] 周衛(wèi)稷.自動(dòng)天線調(diào)諧器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].艦船電子工程,2005,25(5):114-116.

[13] 陸國(guó)祥,陸建威,王桂華.雷電對(duì)中波天調(diào)網(wǎng)絡(luò)影響的模擬實(shí)驗(yàn)研究[J].電聲技術(shù),2014,38(7):70-78.

[14] 王樹龍,鞏光彬.天線調(diào)諧器檢測(cè)器設(shè)計(jì)與研制[J].信息技術(shù),2001,6:28-29.

[15] 殷勇.中波天調(diào)網(wǎng)絡(luò)的防雷[J].電子制作,2013,14(5):18-19.

[16] 顏秋容.實(shí)現(xiàn)最大功率傳輸?shù)淖杩棺儞Q方法研究[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào),2011,33(3):40-44.

[17] 李引凡,天線調(diào)諧器Ⅱ形匹配網(wǎng)絡(luò)與鞭狀天線適配仿真分析[J].重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,26(3):334-338.

[18] 胡中豫.現(xiàn)代短波通信[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2003:179-182.

[19] 吳淑泉,周偉英,吳宜普.短波跳頻通信中快速自天線調(diào)諧技術(shù)研究[J].華南理工大學(xué)學(xué)報(bào),2009(12):12-14.

[20] 林鴻武.一種新的短波自適應(yīng)天線調(diào)諧器的設(shè)計(jì)[J].電訊技術(shù),2008(4):151-154.

Thunder-electricity Protection Design of Micro-powertuning Circuit in Short-wave Antenna Tuner

ZHAI Jie HU Jun LIU Gang

With the development of short-wave antenna automatic tuning technology, high-power tuning is changed to micro-power tuning. The advantage of micro-power tuning is that micro-power tuning is hidden, and the difficulty is how to enhance the anti-jamming capability of the micro-power tuningcircuit.In this paper, thunder-electricity and large signal protection design is used to enhance the anti-jamming capability of the micro-power tuning circuit and the reliability of the short-wave radio.

antenna tuner, micro-powertuning circuit, thunder-electricity protection

2016年6月11日,

2016年7月30日

翟杰,男,碩士,工程師,研究方向:通信工程。胡軍,男,碩士,工程師,研究方向:電磁防護(hù)。劉剛,男,工程師,研究方向:通信工程。

O44

10.3969/j.issn.1672-9730.2016.12.041

猜你喜歡
信號(hào)
信號(hào)
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
7個(gè)信號(hào),警惕寶寶要感冒
媽媽寶寶(2019年10期)2019-10-26 02:45:34
孩子停止長(zhǎng)個(gè)的信號(hào)
《鐵道通信信號(hào)》訂閱單
基于FPGA的多功能信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:42
基于Arduino的聯(lián)鎖信號(hào)控制接口研究
《鐵道通信信號(hào)》訂閱單
基于LabVIEW的力加載信號(hào)采集與PID控制
Kisspeptin/GPR54信號(hào)通路促使性早熟形成的作用觀察
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人在线网| 国产无码高清视频不卡| www.狠狠| 五月婷婷激情四射| 在线色国产| 国产精品久久久久久久伊一| 青青热久免费精品视频6| 欧美亚洲一区二区三区导航| 九九热这里只有国产精品| 久久国产高潮流白浆免费观看| www.youjizz.com久久| 精品午夜国产福利观看| 亚洲男人在线| 久久精品国产亚洲麻豆| av一区二区无码在线| 亚洲美女AV免费一区| 中文字幕无码av专区久久| 亚洲中文字幕无码mv| 激情综合婷婷丁香五月尤物| 奇米影视狠狠精品7777| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 国产精品无码久久久久久| 动漫精品中文字幕无码| 高h视频在线| 中字无码精油按摩中出视频| 欧美精品亚洲日韩a| 午夜色综合| 日韩A级毛片一区二区三区| 99r在线精品视频在线播放| 久久青草免费91线频观看不卡| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 欧美精品影院| yjizz国产在线视频网| 麻豆精品在线视频| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 亚洲性色永久网址| 国产三级毛片| 国产18在线| jizz亚洲高清在线观看| 伊人久久综在合线亚洲2019| 尤物午夜福利视频| 亚洲三级视频在线观看| 久久精品丝袜| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 国产欧美日韩va| 91视频青青草| 日本人妻丰满熟妇区| 国产丝袜啪啪| 美女毛片在线| 国产欧美综合在线观看第七页| 亚洲国产AV无码综合原创| 91欧洲国产日韩在线人成| 中文字幕中文字字幕码一二区| 久久人人妻人人爽人人卡片av| 国产成人精品男人的天堂下载| 日韩中文精品亚洲第三区| 欧美日韩午夜| 精品少妇人妻一区二区| 日韩性网站| 精品一区二区三区中文字幕| 久久久久国色AV免费观看性色| 国产色伊人| 欧美一级高清片欧美国产欧美| 成年人午夜免费视频| 精品国产Av电影无码久久久| 久久综合九色综合97婷婷| 99久久精品免费视频| 日本亚洲最大的色成网站www| 久久a毛片| 美美女高清毛片视频免费观看| 欧美一区二区啪啪| 亚洲黄色高清| 一级片一区| 亚洲欧美另类专区| 久久青草视频| 国产一区二区人大臿蕉香蕉| 视频二区中文无码| 97人妻精品专区久久久久| 国产乱码精品一区二区三区中文 | 欧美成人精品在线| 亚洲一区网站| A级毛片高清免费视频就|