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公开(公告)号:CN114978161A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210586698.4
申请日:2014-10-03
申请人: 三菱电机株式会社
摘要: 以往的信号生成电路具有在因外部干扰而导致VCO的V‑F特性急剧变化的情况下无法对线性调频信号的误差进行补偿的问题。本发明的信号生成电路包括:控制电压设定部,其利用表示输出频率相对于电压的特性的电压频率特性来设定针对线性调频信号的控制电压;电压控制振荡器,其利用控制电压来改变输出信号的频率;正交解调部,其对电压控制振荡器的输出信号进行正交解调,生成相互正交的同相信号及正交信号;以及频率检测部,其基于同相信号及正交信号,检测电压控制振荡器的输出信号的频率,控制电压设定部利用根据控制电压与电压控制振荡器的输出信号的频率之间的关系导出的电压频率特性,对控制电压进行校正,电压控制振荡器基于由控制电压设定部校正后的控制电压生成线性调频信号。
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公开(公告)号:CN108432127A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201680062749.6
申请日:2016-10-20
申请人: 国家科学研究中心 , 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 , 国家科学研究院
CPC分类号: G02F1/125 , G02F1/11 , G02F1/225 , G02F2201/20 , G02F2201/205 , G02F2203/13 , G02F2203/54 , H01S3/0057 , H01S3/0085 , H03B17/00 , H03B23/00
摘要: 本发明的一般领域为经线性调频的任意微波信号的光子产生器件,所述器件包括:激光器(1)、用于形成发射信号的组件(2)以及光接收器(3),该光接收器(3)的带宽在微波频率的范围内。所述形成组件包括:第一光束分离器(20);第一光通道,其包括移频回路,所述移频回路包括光束分离器(50)、第一光学放大器(60)、光学隔离器(70)、第一光谱滤波器(75)和声光移频器(80);第二光通道,其包括光电移频器(30);第二光束分离器(40);第二光学放大器(90);以及第二光学滤波器(100);声光频移、光电频移和第一光学放大器的振幅增益可调。
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公开(公告)号:CN104935258A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410100044.1
申请日:2014-03-18
申请人: 苏州普源精电科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种可以产生多个频标的扫频信号发生器,包括控制单元、扫频信号产生单元和频标产生单元,扫频信号产生单元包括扫频状态控制单元、扫频时间累加器和扫频曲线存储器,控制单元用于设置扫频状态和扫频曲线,扫频状态控制单元根据扫频状态,产生时间控制字,扫频时间累加器根据时间控制字,产生读地址,扫频曲线存储器用于根据扫频曲线和读地址,产生扫频点,控制单元还用于接收频点使能信息,频标产生单元包括频点存储器和频标成形单元,频点存储器用于根据频点使能信息和读地址,产生频点标志信号,频标成形单元根据频点标志信号的有效状态,产生频标信号。本发明的扫频信号发生器,可以产生多个频标,并且可以区分频标所处扫频状态。
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公开(公告)号:CN117856738A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311773217.1
申请日:2023-12-21
申请人: 郑州中科集成电路与系统应用研究院
摘要: 一种窄带信号扫频发生电路,所述电路包括外部供电模块、无稳态电路和压控振荡器,所述外部供电模块为无稳态电路和压控振荡电路供电,所述无稳态电路的输出与压控振荡电路的输入电连接,所述无稳态电路输出锯齿波信号至压控振荡电路,所述压控振荡电路根据无稳态电路输出的锯齿波信号产生扫频信号。本发明使用了一些新型的电子器件,如可变电阻、晶体管、内部VCO等,以及一些锯齿波信号的产生方法。这些技术和器件可以有效地实现窄带信号的快速扫频,并且可以有效地提高信号的频率稳定性和传输质量。可以实现窄带信号的简单、快速、稳定和低成本的传输和接收。这可以为现代通信系统的发展提供一种新的技术方案,并且可以促进相关领域的技术进步。
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公开(公告)号:CN107528543B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710957038.1
申请日:2017-10-16
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H03B23/00
摘要: 本发明公开了一种匹配FFT处理的高效扫频信号产生方法,属于射频网络分析技术领域。本发明包括匹配于接收通道的FFT处理的高效扫频信号的波形数据的产生与存储,并按照FFT分析的采样速率进行计数、同步读取存储波形、采样率变换、数字变频、模数变换、模拟上变频等的步骤,实现了高效的扫频信号产生。本发明具有使用FFT进行网络分析时的效率高、响应速度快、集成化程度高、实现简单等的优点,是对现有技术的一种重要改进。
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公开(公告)号:CN104811139B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201510187868.1
申请日:2015-04-20
申请人: 浙江科技学院
IPC分类号: H03B23/00
摘要: 本发明公开了基于DDS杂散频率应用的矢量网络分析方法,首先产生理想DDS的频谱;对理想DDS的频谱特性,通过修改时钟频率,可以得到不同频谱特性,通过对频率分段截取拼接获得本振,和RF的扫频源;输入至待测器件,在不同频率段调整DDS频率控制产生整个频率段的频率,通过待测器件获得输入端和输出端的入射电压和反射电压,与本振信号混频,经过滤波器低通滤波得到的中频信号,射频信号经过电桥加在端口1,测量其端口1和端口2的归一化入射电压和反射电压,得到出端口1和端口2中频信号幅度与相位;本发明的有益效果是成本低,频率范围宽,经济价值好。
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公开(公告)号:CN107171644A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201610130619.3
申请日:2016-03-08
申请人: 南方科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于相位调整器的调制信号生成电路,用于输出两种不同的调制信号,包括:相位调整器,所述相位调整器具有群时延特性,所述相位调整器的输入端用于接收输入信号,并将输入信号中的各频率分量按频率关系在时域上展开;以及开关,一端与所述相位调制器的输出端连接;所述开关用于控制所述相位调整器产生对应于奇模和偶模响应下的两种不同的群时延响应;所述相位调整器根据产生的两种群时延响应对输入信号进行处理,并通过开关的另一端输出两种不同的调制信号。相对于传统的两个电路产生两种响应,上述基于相位调整器的调制信号生成电路具有良好的集成性和低功耗。
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公开(公告)号:CN101601183B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN200880003827.0
申请日:2008-01-31
申请人: 秦内蒂克有限公司
发明人: P·D·L·比斯利
IPC分类号: H03B23/00
CPC分类号: H01Q25/008 , G01S7/023 , G01S7/352 , H01Q1/3233 , H01Q21/0031 , H01Q21/065 , H03B23/00
摘要: 一种适于用在雷达系统中的信号产生系统,包括:本地振荡器(LO)和中频IF振荡器,其中该IF振荡器是直接数字合成器,并且该LO是本身没有被锁定到另一振荡器的自激振荡器,但是该LO用作DDS的时钟参考并且是该系统中的最高频率振荡器。该LO还可以用作接收链数字化器的参考。本发明利用了在离载波一定距离处自激振荡器的相位噪声优点而同时保持了与其它系统部件的相干性。该系统一般用在FMCW雷达中。
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公开(公告)号:CN102468805A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010531101.3
申请日:2010-11-03
申请人: 北京普源精电科技有限公司
IPC分类号: H03B23/00
摘要: 本发明公开了一种扫频信号源发生器,包括参数命令接收端口、扫频控制参数生成单元、扫频频率字RAM、RAM读地址产生器、参数调整单元、相位累加器、载波地址累加器、载波波表RAM、加法器、模数转换器和低通滤波器。本发明实施例的扫频信号发生器以及扫频信号的产生方法,由于采用两路频率分量叠加的方法,即利用扫频信号的频率基量部分与扫频信号的频率增量部分相加的方法来产生扫频信号,大大提升了产生的扫频信号的精度和频率分辨率,采用本发明实施例的扫频信号发生器,可以最高达到1uHz的精度。并且,由于采用DSP、FPGA等数字处理方式,一发面具有可编程,速度快的特点,另一发面可以集成在一块PCB板上实现,不用使用额外的连线连接,可以减少外界的干扰。
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公开(公告)号:CN105577121B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201410542532.8
申请日:2014-10-14
申请人: 普源精电科技股份有限公司
IPC分类号: H03B23/00
摘要: 本发明公开了一种分段扫频装置及具有分段扫频功能的信号发生器,所述的分段扫频装置包括以下模块,输入模块,用于输入N组扫频参数,每组扫频参数中至少包括跳变时间、扫频时间、起始频率和终止频率,N为整数,且大于等于2;显示模块,用于将所述的N组扫频参数进行显示;计数模块,用于根据工作时钟和N个跳变时间,依序产生N个频段切换信号;输出模块,用于根据N个频段切换信号和N组扫频参数,依序输出N段扫频信号。与现有技术相比,本发明所述的分段扫频装置能够通过一次设置多组扫频参数,实现多段扫频信号的输出,而且还可以根据需要对每组参数进行任意设置,应用更加灵活。
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