一种分配路数和分配比可重构功分器

    公开(公告)号:CN110994102A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911222514.0

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: H01P5/04

    摘要: 本发明公开了一种分配路数和分配比可重构功分器,包括n个分支线耦合器、2n+1个π型等效传输线、2n+1个端口微带线和n-1条连接微带线;第一级分支线耦合器的射频信号输入接口连接射频信号输入端口微带线P1,其余分支线耦合器的射频信号输入接口均各通过一条连接微带线连接在上一个分支线耦合器的一个射频信号输出接口上;分支线耦合器的其余射频信号输出接口各通过一个π型等效传输线连接一条端口微带线;π型等效传输线的变容二极管上还并联有直流偏置电压接入模块。本发明的功率分配器分配路数和分配比同时可调,且分配比例在一定范围内连续可调,具有易于实现的优点,解决了传统功分器的难以实现分配路数和分配比同时可调的问题。

    一种可配置的数字多媒体广播微型无线直放站

    公开(公告)号:CN111181622A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010005626.7

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: H04B7/155

    摘要: 本发明涉及一种可配置的数字多媒体广播微型无线直放站,属于无线通信领域。本发明具备可重构的优点,兼容同频和移频直放站,通过FPGA控制RF开关芯片和数据选择器,配置同频或移频直放站两种工作模式中的一种,灵活适用于不同场合。该无线直放站包括:施主天线、DMB射频接收模块、数据选择器、LMS自适应回波抵消电路、IQ混频器、低通滤波器、上变频器、功放、RF开关模块、耦合器和转发天线;DMB射频接收模块包括带通滤波器、III波段DMB调谐器、模数转换部分;射频接收和上变频部分采用专用集成芯片设计,提高了系统的稳定性和可集成性,且采用基于AD9957正交上变频方案,有效抑制镜像现象,抗噪性能较强。

    一种可配置的数字多媒体广播微型无线直放站

    公开(公告)号:CN111181622B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010005626.7

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: H04B7/155

    摘要: 本发明涉及一种可配置的数字多媒体广播微型无线直放站,属于无线通信领域。本发明具备可重构的优点,兼容同频和移频直放站,通过FPGA控制RF开关芯片和数据选择器,配置同频或移频直放站两种工作模式中的一种,灵活适用于不同场合。该无线直放站包括:施主天线、DMB射频接收模块、数据选择器、LMS自适应回波抵消电路、IQ混频器、低通滤波器、上变频器、功放、RF开关模块、耦合器和转发天线;DMB射频接收模块包括带通滤波器、III波段DMB调谐器、模数转换部分;射频接收和上变频部分采用专用集成芯片设计,提高了系统的稳定性和可集成性,且采用基于AD9957正交上变频方案,有效抑制镜像现象,抗噪性能较强。

    一种分配路数和分配比可重构功分器

    公开(公告)号:CN110994102B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911222514.0

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: H01P5/04

    摘要: 本发明公开了一种分配路数和分配比可重构功分器,包括n个分支线耦合器、2n+1个π型等效传输线、2n+1个端口微带线和n‑1条连接微带线;第一级分支线耦合器的射频信号输入接口连接射频信号输入端口微带线P1,其余分支线耦合器的射频信号输入接口均各通过一条连接微带线连接在上一个分支线耦合器的一个射频信号输出接口上;分支线耦合器的其余射频信号输出接口各通过一个π型等效传输线连接一条端口微带线;π型等效传输线的变容二极管上还并联有直流偏置电压接入模块。本发明的功率分配器分配路数和分配比同时可调,且分配比例在一定范围内连续可调,具有易于实现的优点,解决了传统功分器的难以实现分配路数和分配比同时可调的问题。

    一种基于频率自动跟踪的超声理疗仪及频率自动跟踪方法

    公开(公告)号:CN111420308A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010299279.3

    申请日:2020-04-16

    摘要: 本发明公开一种基于频率自动跟踪的超声理疗仪,包括:微控制器、信号发生模块、功率放大模块、阻抗匹配模块、频率跟踪模块;本发明的频率自动跟踪系统采用闭环反馈跟踪系统,在超声电源系统工作过程中,频率跟踪模块实时采集超声波换能器两端的电压信号和电流信号并转换成第四驱动信号送入微控制器进而输出脉冲信号至模糊控制器进行自适应调节,最后将自适应调节后的脉冲信号经过DDS电路输出超声激励信号,经过整形滤波电路输出第一驱动信号,经过占空比调节电路输出第二驱动信号,经过功率放大模块输出高稳定和高精度的超声激励信号,经过阻抗匹配模块输出电压信号和电流信号,使得信号输出频率与输入频率逐渐保持一致,实现频率自动跟踪。