一种基于FPGA的塔康信号识别方法及系统

    公开(公告)号:CN114295137B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202111647432.8

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G01C21/20

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的塔康信号识别方法,对脉冲信号进行特征参数提取,为后续的信号处理提供依据;对相邻脉冲间隔进行判别,确定XY波道及信号类别,进行主辅基准脉冲群识别;然后进行方位测量和信标台识别;进行频率扫描;根据结果进行数据组帧。本发明提出的基于FPGA的塔康信号识别方法及系统,以FPGA为核心器件设计信号处理,可根据配置进行频点和带宽变化,具有截获概率大、动态范围大等优势。既适合于截获常规信号,也适合于截获新型特殊信号,具有良好的应用前景。

    一种基于ARM控制的中频产生装置

    公开(公告)号:CN114337696A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111633819.8

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: H04B1/00 H04B1/16

    摘要: 本发明提供了一种基于ARM控制的中频产生装置,包括:接收天线,所述接收天线用于接收采集到的信号;本振频率发生器,用于提供本振频率,所述本振频率发生器包括:本振控制模块和本振频率发生模块,所述本振控制模块包括:ARM,所述本振频率发生模块,包括:LMX2581芯片;频器,用于将接收天线接收采集到的信号和本振频率发生器提供的本振频率进行混合后滤波,然后将滤波后的信号进行放大,再放大后进行功率滤波,生成需要的中频频率与功率。可以快速生成不同的本振频率信号。且可随要求快速转换。可以应用于无线电信号处理中,也可以结合其他基础无线电处理技术应用于无线电通信领域,具有良好的应用前景。

    一种卫星信号采集存储系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114297102A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111680597.5

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明创造提供了一种卫星信号采集存储系统,包括:射频处理模块、中频处理模块、数据存储模块和主控板。射频处理模块用于接收射频信号,并对射频信号进行滤波、放大和增益处理,从而生成中频信号。中频处理模块用于将中频信号转换为数字信号,并对数字信号进行滤波抽取、频谱平均和最大保持处理,生成DDC数据和FFT频谱数据。主控板上设有嵌入式控制器,嵌入式控制器通过PCIE获取中频处理模块生成的时域DDC数据和频谱数据,并通过PCIE将时域DDC数据和频谱数据存储至数据存储模块内部。本发明创造所述的一种卫星信号采集存储系统,能在卫星信号实际工作过程中连续、长时间跟踪采集存储目标信息和动态工作过程,从满足实际使用需求。

    一种基于FPGA的气象传真数字接收系统

    公开(公告)号:CN114143411A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111427467.0

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: H04N1/32

    摘要: 本发明创造提供了一种基于FPGA的气象传真数字接收系统,包括:数字下变频模块、FSK解调模块、气象传真信号识别模块、气象传真数据组帧模块和射频交互模块。所述数字下变频模块用于对采样信号进行抽取和滤波处理。所述FSK解调模块用于进行鉴相鉴频处理。所述气象传真信号识别模块用于根据信号的格式进行信号识别。所述气象传真数据组帧模块用于对完成识别后的解调信号进行组帧处理,并将信号发送至上位机内部。所述射频交互模块用于与上位机进行射频交互,并传递射频控制命令和进行射频状态反馈。本发明创造所述的一种基于FPGA的气象传真数字接收系统,能克服模拟解调的非线性,精度低,抗干扰能力差等缺点,提高气象传真信息的处理便利性。

    一种基于PXIE的中频高速采集装置

    公开(公告)号:CN112532244A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011469531.7

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: H03M1/12

    摘要: 本发明提供了一种基于PXIE的中频高速采集装置,包括:模拟数字转换器,所述模拟数字转换器用于将接收到的模拟信号转换为数字信号;FPGA,所述FPGA用于将所述数字信号转换为符合PCIE接口的帧数据;PCIE接口,用于将所述帧数据传输至存储设备进行保存。将数字信号转换为与PCIE接口相匹配的帧数据,方便对信号进行数字化存储,并在需要分析时,可以进行调用。其电路结构简单,实现方式容易。

    一种优化功放稳定度控制器

    公开(公告)号:CN111600551A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910126921.5

    申请日:2019-02-20

    IPC分类号: H03F1/02 H03F1/30 H03F1/52

    摘要: 本发明创造提供一种优化功放稳定度控制器,包括数控衰减器、放大器、推动级功放、末级功放、单片机、温度检测芯片、功率检波芯片和电流检测芯片,所述数控衰减器的输出端与放大器的输入端电连接,所述放大器的输出端与推动级功放的输入端电连接,所述推动级功放的输出端与末级功放的输入端电连接,所述末级功放的输出端依次通过扼流线圈和电流检测芯片与单片机电连接,所述单片机还分别与数控衰减器、温度检测芯片和功率检波芯片电连接,所述功率检波芯片接入到推动级功放与末级功放之间。本专利通过电路结构的优化设计将改善射频功放的稳定性同时保证了其工作效率。

    基于高速AD的模数混合PCB地平面结构及设计方法

    公开(公告)号:CN111405749A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010386952.7

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: H05K1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于高速AD的模数混合PCB地平面结构及设计方法,包括在PCB地平面不完全分割的模拟地和数字地,所述不完全分割即分割线留有模拟地和数字地的共地空间。本发明采用全新的地平面设计形式,即模拟地和数字地采用不完全分割的形式,通过在高速AD芯片上方中间处留出适量宽度的共地铜皮,在可以实现尽量小的高速数字信号对外辐射的同时,又可以保证模拟电路对数字电路有足够的抗干扰能力,且本发明设计实现简单,易于开发。

    一种提升信噪比的模拟数字转换器

    公开(公告)号:CN212258937U

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202020770052.8

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: H03M1/08 H03M1/12

    摘要: 本实用新型创造提供了一种提升信噪比的模拟数字转换器,包括:模拟前端,所述模拟前端用于接收模拟信号,并对所述模拟信号进行预处理;模拟数字转换模块,所述模拟数字转换模块包括:至少两个模拟数字转换单元,所述至少两个模拟数字转换单元分别对预处理后的信号进行采样,并转换为数字信号;数字求和计算芯片,所述数字求和计算器用于对转换后的数字信号进行求和,以得到最终数字信号;所述模拟前端与所述模拟数字转换模块中每个模拟数字转换单元电连接,所述每个模拟数字转换单元与所述数字求和计算芯片电连接。实现了对信号噪声的互相消减,能够有效提升信噪比。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种集合AIS和ACARS信号接收的板卡式接收机

    公开(公告)号:CN207251595U

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201720725428.1

    申请日:2017-06-21

    IPC分类号: H04B1/16 H04B7/185 G01S19/14

    摘要: 本实用新型提供了一种集合AIS和ACARS信号接收的板卡式接收机,包括天线、第一滤波器、低噪放大器、功率放大器、1分2功分器、AIS单元、ACARS单元、ADC转换器、FPGA和PCI芯片,本实用新型将AIS和ACARS信号经过功分器后,分为6路信号,分别做过混频、滤波之后送入ADC进行采样;ADC将采样的数字数据送入到FPGA解调后,通过PCI芯片将数据传输到背板中。通过集合AIS和ACARS信号接收的板卡式接收机设计,实现了技术突破,可以实现AIS和ACARS两种信号的接收,同时节省了设备成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于短波接收机的自动增益控制器

    公开(公告)号:CN202978838U

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201220662586.4

    申请日:2012-12-05

    IPC分类号: H03G3/20

    摘要: 本实用新型涉及一种功率检测和数控增益放大器,特别涉及一种用于短波接收机的自动增益控制器。中频晶体滤波器Ⅰ,通过数字可变增益放大器依次与中频晶体滤波器Ⅱ、功率保护电路、低差损高隔离度功分器连接,低差损高隔离度功分器通过功率检测电路依次与射频模块控制器、数字可变增益放大器连接。本实用新型的有益效果是:功耗低、速度快、无机械触点、体积小、使用寿命长;电路结构简单、占用资源少,可靠性高;增益高,动态范围大,控制反应时间短,且由数字方式控制,应用更为灵活效果。