本实用新型专利技术公开了一种X波段宽带频率合成器,属于数字电子技术领域。本实用新型专利技术包括晶振、UHF频点产生电路、倍频混频滤波电路和功分隔离器;所述晶振的信号输出端与UHF频点产生电路的信号输入端相连,所述UHF频点产生电路的输出端与倍频混频滤波电路的输入端相连,所述倍频混频滤波电路的输出端与功分隔离器的输入端相连。所述晶振用于产生X波段的本振信号,而UHF频点产生电路用于产生多路UHF点频信号,所述UHF频点产生电路与倍频混频滤波电路彼此配合共同实现最终的输出频率。本频率合成器的输出信号具有超低相位噪声、高速跳频时间、低噪声等优良特点,能够较好地实现频率的快速切换和高质量的信号输出要求。
【技术实现步骤摘要】
本技术属于数字电子
,特别涉及一种X波段宽带频率合成器。
技术介绍
随着雷达技术的不断发展,对频率合成器的频率稳定度、频谱纯度、频率范围以及捷变频速度提出了更高要求。频率合成分为直接合成、锁相频率合成和直接数字合成三种。直接式频率合成器主要由倍频器、分频器、混频器和滤波器等元器件组成。但是,现有结构的频率合成器无法实现频率的快速切换和高质量的信号输出要求,因此亟待改进。
技术实现思路
本技术为了克服上述现有技术的不足,提供了一种X波段宽带频率合成器,本技术提供了一种高性能的、低相位噪声的频率合成器,较好地实现了频率的快速切换和高质量的信号输出要求。为实现上述目的,本技术采用了以下技术措施:一种X波段宽带频率合成器,本频率合成器包括晶振,UHF频点产生电路、倍频混频滤波电路和功分隔离器;所述晶振的信号输出端与UHF频点产生电路的信号输入端相连,所述UHF频点产生电路的输出端与倍频混频滤波电路的输入端相连,所述倍频混频滤波电路的输出端与功分隔离器的输入端相连。本技术还可以通过以下技术措施进一步实现。优选的,所述UHF频点产生电路包括2倍频滤波器、分频器、VHF功分滤波器组、9倍频滤波器、第一混频器、UHF功分滤波器组和数字控制电路;所述晶振的信号输出端分别与2倍频滤波器的输入端以及9倍频滤波器的输入端相连;所述2倍频滤波器的输出端与分频器的输入端相连,所述分频器的输出端与VHF功分滤波器组的输入端相连;所述2倍频滤波器的输出端与倍频混频滤波电路中倍频器的输入端相连,且所述2倍频滤波器的输出端还与所述VHF功分滤波器组的输出端相连后共同与第一混频器的一个输入端相连;所述9倍频滤波器的输出端与第一混频器的另一个输入端相连,所述第一混频器的输出端与UHF功分滤波器组的输入端相连,所述9倍频滤波器的输出端还与所述UHF功分滤波器组的输出端相连后共同与倍频混频滤波电路中混频器的输入端相连;所述数字控制电路的输出端分别与VHF功分滤波器组和UHF功分滤波器组的控制端相连。优选的,所述倍频混频滤波电路包括40倍频滤波器、第一腔体滤波器、第二混频器、第二腔体滤波器;所述40倍频滤波器的输入端与2倍频滤波器的输出端相连,所述40倍频滤波器的输出端与第一腔体滤波器的输入端相连,第一腔体滤波器的输出端与第二混频器的一个输入端相连,第二混频器的另一个输入端还与9倍频滤波器的输出端以及所述UHF功分滤波器组的输出端相连;所述第二混频器的输出端与第二腔体滤波器的输入端相连,所述第二腔体滤波器的输出端与所述功分隔离器的输入端相连。优选的,所述数字控制电路为FPGA数字控制电路,所述FPGA的型号为美国Altera公司生产的EP1C3T100I7。优选的,所述分频器的型号为美国Hittite公司生产的HMC438;所述第一混频器的型号为美国Hittite公司生产的HMC208;所述第二混频器的型号为美国Hittite公司生产的HMC220。优选的,所述功分隔离器为三功分隔离器。本技术的有益效果在于:1)、本频率合成器由晶振、UHF频点产生电路、倍频混频滤波电路和三功分隔离器组成,所述晶振用于产生X波段的本振信号,而UHF频点产生电路用于产生多路UHF点频信号,所述UHF频点产生电路与倍频混频滤波电路彼此配合共同实现最终的输出频率。需要说明的是,所述UHF(UltraHighFrequency)是指频率为300~3000MHz的无线电波;所述VHF(VeryHighFrequency)频带由30~300MHz的无线电电波。本技术中的具有特定结构的频率合成器能够实现-105dBc/Hz1KHz相位噪声、微秒级跳频时间、400M输出频率带宽、40M跳频间隔等高性能指标。即本频率合成器的输出信号具有超低相位噪声、高速跳频时间、低噪声等优良特点,能够较好地实现频率的快速切换和高质量的信号输出要求。值得特别指出的是:本技术只保护由上述物理部件以及连接各个物理部件之间的线路所构成的装置或者物理平台,而不涉及其中的软件部分。2)、本技术中的UHF频点产生电路由2倍频滤波器、分频器、VHF功分滤波器组、9倍频滤波器、第一混频器、UHF功分滤波器组和数字控制电路构成,所述数字控制电路部分主要是向VHF功分滤波器组、UHF功分滤波器组提供控制信号,进行所需跳频频点间的切换,以确保频点切换的稳定性和可靠性。附图说明图1为本技术的电路结构的整体框图。图中标注符号的含义如下:10—晶振20—UHF频点产生电路21—2倍频滤波器22—分频器23—VHF功分滤波器组24—数字控制电路25—9倍频滤波器26—第一混频器27—UHF功分滤波器组30—倍频混频滤波电路31—40倍频滤波器32—第一腔体滤波器33—第二混频器34—第二腔体滤波器40—功分隔离器具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如图1所示,一种X波段宽带频率合成器,本频率合成器包括晶振10,UHF频点产生电路20、倍频混频滤波电路30和功分隔离器40。所述UHF频点产生电路20包括2倍频滤波器21、分频器22、VHF功分滤波器组23、9倍频滤波器25、第一混频器26、UHF功分滤波器组27和数字控制电路24;所述晶振10的信号输出端分别与2倍频滤波器21的输入端以及9倍频滤波器25的输入端相连;所述2倍频滤波器21的输出端与分频器22的输入端相连,所述分频器22的输出端与VHF功分滤波器组23的输入端相连;所述2倍频滤波器21的输出端与倍频混频滤波电路30中倍频器的输入端相连,且所述2倍频滤波器21的输出端还与所述VHF功分滤波器组23的输出端相连后共同与第一混频器26的一个输入端相连;所述9倍频滤波器25的输出端与第一混频器26的另一个输入端相连,所述第一混频器26的输出端与UHF功分滤波器组27的输入端相连,所述9倍频滤波器25的输出端还与所述UHF功分滤波器组27的输出端相连后共同与倍频混频滤波电路30中混频器的输入端相连;所述数字控制电路24的输出端分别与VHF功分滤波器组23和UHF功分滤波器组27的控制端相连。如图1所示,所述倍频混频滤波电路30包括40倍频滤波器31、第一腔体滤波器32、第二混频器33、第二腔体滤波器34;所述40倍频滤波器31的输入端与2倍频滤波器21的输出端相连,所述40倍频滤波器31的输出端与第一腔体滤波器32的输入端相连,第一腔体滤波器32的输出端与第二混频器33的一个输入端相连,第二混频器33的另一个输入端还与9倍频滤波器25的输出端以及所述UHF功分滤波器本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种X波段宽带频率合成器,其特征在于:本频率合成器包括晶振(10)、UHF频点产生电路(20)、倍频混频滤波电路(30)和功分隔离器(40);所述晶振(10)的信号输出端与UHF频点产生电路(20)的信号输入端相连,所述UHF频点产生电路(20)的输出端与倍频混频滤波电路(30)的输入端相连,所述倍频混频滤波电路(30)的输出端与功分隔离器(40)的输入端相连。
【技术特征摘要】
1.一种X波段宽带频率合成器,其特征在于:本频率合成器包括晶振
(10)、UHF频点产生电路(20)、倍频混频滤波电路(30)和功分隔离器(40);
所述晶振(10)的信号输出端与UHF频点产生电路(20)的信号输入端相连,
所述UHF频点产生电路(20)的输出端与倍频混频滤波电路(30)的输入端
相连,所述倍频混频滤波电路(30)的输出端与功分隔离器(40)的输入端
相连。
2.如权利要求1所述的一种X波段宽带频率合成器,其特征在于:所
述UHF频点产生电路(20)包括2倍频滤波器(21)、分频器(22)、VHF功
分滤波器组(23)、9倍频滤波器(25)、第一混频器(26)、UHF功分滤波器
组(27)和数字控制电路(24);
所述晶振(10)的信号输出端分别与2倍频滤波器(21)的输入端以及
9倍频滤波器(25)的输入端相连;所述2倍频滤波器(21)的输出端与分
频器(22)的输入端相连,所述分频器(22)的输出端与VHF功分滤波器组
(23)的输入端相连;所述2倍频滤波器(21)的输出端与倍频混频滤波电
路(30)中倍频器的输入端相连,且所述2倍频滤波器(21)的输出端还与
所述VHF功分滤波器组(23)的输出端相连后共同与第一混频器(26)的一
个输入端相连;
所述9倍频滤波器(25)的输出端与第一混频器(26)的另一个输入端
相连,所述第一混频器(26)的输出端与UHF功分滤波器组(27)的输入端
相连,所述9倍频滤波器(25)的输出端还与所述UHF功分滤波器组(27)
的输出端相连后共同与倍频混频滤波电路(30)中混频器的输入端相连;
【专利技术属性】
技术研发人员:汪炜,毛飞,夏丹,倪文飞,谢迟,
申请(专利权)人:安徽四创电子股份有限公司,
类型:新型
国别省市:安徽;34
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