[實用新型]跟蹤接收機有效
| 申請號: | 200920243327.6 | 申請日: | 2009-11-19 |
| 公開(公告)號: | CN201550103U | 公開(公告)日: | 2010-08-11 |
| 發明(設計)人: | 謝寧川;牛書強;汪澤;姚華;王文軍 | 申請(專利權)人: | 成都九洲迪飛科技有限責任公司 |
| 主分類號: | H04B1/16 | 分類號: | H04B1/16 |
| 代理公司: | 成都立信專利事務所有限公司 51100 | 代理人: | 黃立 |
| 地址: | 610041 四川省成*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 跟蹤 接收機 | ||
技術領域
本實用新型涉及電子通信領域,特別是一種用于衛星跟蹤系統的跟蹤接收機。
背景技術
衛星跟蹤接收機是衛星技術應用系統的關鍵部件之一。為了充分利用天線的增益,使衛星以最小限度的發射功率,達到穩定、可靠、經濟地進行通信;或者為了獲取衛星的軌道數據,監視或校正衛星的位置,必須使地面天線在任何時候精確指向衛星。裝有衛星跟蹤接收機的移動衛星通信系統(動中通)能廣泛用于國家建設的各個關鍵部門,諸如突發事件移動載體衛星通信、移動中電視直播衛星信號傳輸、公安指揮通信系統、森林防火等。在一般移動通信無效時,動中通能夠提供最及時最有效的移動衛星通信服務。
當前市場上存在的跟蹤接收機,主要存在諸如雜波抑制低、產品體積大、可靠性低、響應慢、集成度低等諸多不足。
發明內容
本實用新型旨在解決傳統跟蹤接收機產品雜波抑制低、產品體積大、可靠性低、響應慢、集成度低等技術問題,以提供一種具有雜波抑制高、輸出功率波動小、良好的電磁兼容性、集成度高、高穩定性、響應快、性能穩定等特點的跟蹤接收機。
本實用新型的目的是通過以下技術方案實現的。
本實用新型的跟蹤接收機,由射頻前端部分和數字處理部分構成,外部射頻輸入信號源1經由濾波放大電路2與混頻電路3的一個輸入端相連,混頻電路3的輸出端與自動增益控制電路4的輸入端相連,自動增益控制電路4的輸出端與帶通濾波器5的輸入端相連,帶通濾波器5的輸出端順次串接放大電路6、模數轉換電路7后與現場可編程門陣列8的輸入端相連,現場可編程門陣列8的輸出端與單片機9的輸入端相連,模數轉換電路11的輸入端與自動增益控制電路4的另一個輸出端相連,其輸出端與單片機9的另一個輸入端相連;單片機9的數個輸出端分別連接外部輸入設備12、外部顯示設備13、數模轉換電路14和壓控振蕩器10的輸入端,壓控振蕩器10的輸出端與混頻電路3的另一個輸入端相連,數模轉換電路14的輸出端連接外部伺服系統。
本實用新型的跟蹤接收機,其中所述數模轉換電路14的輸出端通過SMA接口連外部伺服系統。
本實用新型的跟蹤接收機,其中所述射頻前端部分和數字處理部分分隔于獨立的腔室內。
本實用新型跟蹤接收機的有益效果:
1.雜波抑制高,輸出功率波動小;
2.具有良好的電磁兼容性
3.響應快、高穩定性;
4.集成度高、體積小、重量輕;
5.功能全、功耗小。
附圖說明
圖1本實用新型的電路原理圖
圖中標號說明:1射頻輸入信號源、2濾波放大電路、3混頻電路、4自動增益控制電路、5帶通濾波器、6放大電路、7模數轉換電路、8現場可編程門陣列、9單片機、10壓控振蕩器、11模數轉換電路、12鍵盤、13顯示器、14數模轉換電路、15外部伺服系統
具體實施方式
本實用新型詳細結構、應用原理、作用與功效,參照附圖1,通過如下實施方式予以說明。
參閱圖1所示,本實用新型的跟蹤接收機,由射頻前端部分和數字處理部分構成,外部射頻輸入信號源1經由濾波放大電路2與混頻電路3的一個輸入端相連,混頻電路3的輸出端與自動增益控制電路4的輸入端相連,自動增益控制電路4的輸出端與帶通濾波器5的輸入端相連,帶通濾波器5的輸出端順次串接放大電路6、模數轉換電路7后與現場可編程門陣列8的輸入端相連,現場可編程門陣列8的輸出端與單片機9的輸入端相連,模數轉換電路11的輸入端與自動增益控制電路4的另一個輸出端相連,其輸出端與單片機9的另一個輸入端相連;單片機9的數個輸出端分別連接外部輸入設備12、外部顯示設備13、數模轉換電路14和壓控振蕩器10的輸入端,壓控振蕩器10的輸出端與混頻電路3的另一個輸入端相連,數模轉換電路14的輸出端連接外部伺服系統。
數模轉換電路14的輸出端通過SMA接口連外部伺服系統。
射頻前端部分和數字處理部分分隔于獨立的腔室內。。
以下通過具體實例對本實用新型的作用原理等作進一步的說明。
本跟蹤接收機主要由射頻前端部分和數字處理部分組成,主要涉及到濾波,放大,混頻、FPGA和電源等技術。
本跟蹤接收機的射頻部分實現第一級變頻,即把輸入頻率范圍為950~1500MHz的L波段信號變頻到70MHz的中頻信號以便進行數字處理,這是射頻部分本振源要完成的工作,采用MCU來控制本振的頻率,實現頻率的自動切換。另外還要進行放大以便進行A/D采樣和進行模擬AGC控制。
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