System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种发射系统自激防护纳秒级控制方法、装置、存储介质及电子设备制造方法及图纸_技高网

一种发射系统自激防护纳秒级控制方法、装置、存储介质及电子设备制造方法及图纸

技术编号:44144458 阅读:1 留言:0更新日期:2025-01-29 10:20
本申请的实施例提供了一种发射系统自激防护纳秒级控制方法、装置、存储介质及电子设备,涉及射频通信应用技术领域,所述方法包括:自激防护FPGA基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序;根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序;根据发射系统的设计特性,对所述组件级自激防护时序进行动态自适应烧毁防护调整,生成组件级自激防护输出时序;发射系统内各自激防护相关组件基于所述组件级自激防护输出时序进行自激防护控制。本申请具有低成本、高鲁棒性、小型化、稳定性强、延迟低等优点。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及射频通信应用,具体而言,涉及一种发射系统自激防护纳秒级控制方法、装置、存储介质及电子设备。


技术介绍

1、在射频通信领域,随着现代发射系统功放与天线等射频组件能力的提升,以及电子类元器件精密化与集成度的持续发展,大功率发射系统内部射频自激及元件防烧毁保护与整体发射系统性能提升之间的矛盾愈专利技术显。


技术实现思路

1、本申请的实施例提供了一种发射系统自激防护纳秒级控制方法、装置、存储介质及电子设备,以提高高响应度发射系统的响应效率以及对发射系统内部精密高成本元器件防烧毁进行增强保护,使发射系统响应能力提升的同时增强了元器件自激与放烧毁保护能力。

2、本申请的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本申请的实践而习得。

3、根据本申请实施例的第一方面,提供了一种发射系统自激防护纳秒级控制方法,包括:

4、自激防护fpga基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序;

5、根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序;

6、根据发射系统的设计特性,对所述组件级自激防护时序进行动态自适应烧毁防护调整,生成组件级自激防护输出时序;

7、发射系统内各自激防护相关组件基于所述组件级自激防护输出时序进行自激防护控制。

8、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序,包括:

9、解析发射系统向自激防护fpga发送的自激防护控制命令包,确定发射系统的发射状态参数;

10、自激防护fpga根据所述发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序。

11、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序,包括:

12、根据发射系统当前设定的延迟量,基于发射系统内部lut资源构成的延迟逻辑电路对所述系统级自激防护原始时序进行延迟;

13、根据发射系统当前设定的后沿展宽量,对延迟后的系统级自激防护原始时序进行后沿展宽,然后输出得到所述组件级自激防护时序。

14、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述发射系统内各自激防护相关组件基于所述组件级自激防护输出时序进行自激防护控制,包括:

15、将所述组件级自激防护输出时序进行电平转换后发送给发射系统内各自激防护相关组件;

16、发射系统内各自激防护相关组件基于电平转换后的组件级自激防护输出时序进行自激防护控制。

17、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述发射系统内各自激防护相关组件包括:变频类组件、开关类组件、功放相关组件和天线相关组件。

18、根据本申请实施例的第二方面,提供了一种发射系统自激防护纳秒级控制装置,包括:

19、第一生成单元,用于基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序;

20、第二生成单元,用于根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序;

21、第三生成单元,用于根据发射系统的设计特性,对所述组件级自激防护时序进行动态自适应烧毁防护调整,生成组件级自激防护输出时序;

22、控制单元,用于基于所述组件级自激防护输出时序进行自激防护控制。

23、根据本申请实施例的第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机指令,所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面所述的方法。

24、根据本申请实施例的第四方面,提供了一种电子设备,包括:存储器和处理器;

25、所述存储器,用于存储计算机指令;

26、所述处理器,用于调用所述存储器中存储的计算机指令,使得所述电子设备执行如第一方面所述的方法。

27、本申请具有低成本、高鲁棒性、小型化、稳定性强、延迟低等优点。

28、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

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【技术保护点】

1.一种发射系统自激防护纳秒级控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射系统内各自激防护相关组件基于所述组件级自激防护输出时序进行自激防护控制,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射系统内各自激防护相关组件包括:变频类组件、开关类组件、功放相关组件和天线相关组件。

6.一种发射系统自激防护纳秒级控制装置,其特征在于,包括:

7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机指令,所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-5中任一项所述的方法。

8.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器和处理器;

【技术特征摘要】

1.一种发射系统自激防护纳秒级控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于发射系统的发射状态参数配置生成初步的系统级自激防护原始时序,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据发射系统内部架构与全系统射频链路情况,基于所述系统级自激防护原始时序进行调整生成组件级自激防护时序,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射系统内各自激防护相关组件基于所述组件级自激防护输出时序进...

【专利技术属性】
技术研发人员:张耀杜曜辛王顺利徐磊曹凌霄李森吴明昊闫雪婷钟鸿锐谢雪康
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第二十九研究所
类型:发明
国别省市:

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