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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于微波,具体涉及一种基于正交下变频的零中频电路。
技术介绍
1、对具有同时收发需求的设备来讲,接收通道中的回波信号与发射泄露信号往往很难分辨,泄露信号会对正常信号的检测带来较大影响,具体情况如下:
2、1、回波信号与泄露信号同时存在
3、同时收发时,当目标反射回的回波信号到达接收通道中时,设备可能仍在对外辐射信号,其泄露的信号会与回波信号一同进入接收通道中。
4、2、频率相近
5、回波信号与发射泄露信号可能频率相近,射频滤波器无法对泄露信号进行有效的抑制。
6、3、泄露信号随机性强
7、发射泄露信号进入接收通道的路径通常是不稳定态,幅度相位等特性始终在变化,无法通过测试及补偿的方法实现工作中泄露信号的对消。
8、为解决以上各类问题,需要设计一种基于正交下变频的零中频电路,基于fmcw(调频连续波)的发射信号和接收本振,使回波信号与泄露信号存在频率差,并通过sfc高通滤波器实现接收通道对零频分量的滤波,达到对泄露信号的抑制。
技术实现思路
1、本专利技术克服了现有技术的缺点,提出并实现了一种基于正交下变频的零中频电路,通过sfc滤波器对iq信号的零频分量进行滤波,达到对泄露信号的抑制。本专利技术既规避了泄露信号幅相不稳定特性的影响,又可获得很强的对泄露信号的抑制能力。同时,本方法电路架构简单,易于实现,具备较强的工程应用性。
2、本专利技术的基于正交下变频的零中频电路,包括:无
3、运算放大器一部分用作iq信号的放大,一部分用作有源高通滤波,并可通过调节参数实现不同截止频率。运算放大器包括电容c1、电容c2、可调电阻r1、可调电阻r2和opamp运放;电容c1一端连接vin,另一端与电容c2一端、可调电阻r1一端连接;电容c2另一端与可调电阻r1一端、opamp运放的同向输入端连接;可调电阻r1另一端接地;可调电阻r2另一端与opamp运放输出端连接;opamp运放的反向输入端与输出端连接。
4、本专利技术基于发射信号和接收本振均为fmcw(调频连续波),利用回波信号存在程差的特点,通过调整接收本振的频率,使回波信号下变频后非零频,保障其正常通过sfc高通滤波器。发射泄露信号因路径较短,泄露到接收通道中时,其频率与接收本振一致,故下变频后为零频,最终达到对泄露信号的抑制。
5、本专利技术的有益效果在于
6、1、本专利技术解决了收发同时设备中,发射泄露信号无法得到有效抑制的问题。
7、2、本专利技术解决了泄露信号不稳定态可能造成的影响。
8、3、本专利技术通过调节运算放大器参数,可有效调节sfc高通滤波器的截止频率。
9、4、本专利技术电路架构简单,易于设计和实现。
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1.一种基于正交下变频的零中频电路,其特征在于:包括:无源正交混频器、两个功分器和运算放大器;射频信号经无源正交混频器下变频产生正交IQ信号,I路信号和Q路信号各自经功分器功分为四路,各功分支路再经过运算放大器实现对IQ信号中零频分量的滤波,达到对泄露信号的抑制。
2.根据权利要求1所述的一种基于正交下变频的零中频电路,其特征在于:所述运算放大器一部分用作IQ信号的放大,一部分用作有源高通滤波,并可通过调节参数实现不同截止频率。
3.根据权利要求2所述的一种基于正交下变频的零中频电路,其特征在于:所述运算放大器包括电容C1、电容C2、可调电阻R1、可调电阻R2和OpAmp运放;电容C1一端连接Vin,另一端与电容C2一端、可调电阻R1一端连接;电容C2另一端与可调电阻R1一端、OpAmp运放的同向输入端连接;可调电阻R1另一端接地;可调电阻R2另一端与OpAmp运放输出端连接;OpAmp运放的反向输入端与输出端连接。
【技术特征摘要】
1.一种基于正交下变频的零中频电路,其特征在于:包括:无源正交混频器、两个功分器和运算放大器;射频信号经无源正交混频器下变频产生正交iq信号,i路信号和q路信号各自经功分器功分为四路,各功分支路再经过运算放大器实现对iq信号中零频分量的滤波,达到对泄露信号的抑制。
2.根据权利要求1所述的一种基于正交下变频的零中频电路,其特征在于:所述运算放大器一部分用作iq信号的放大,一部分用作有源高通滤波,并可通过调节参数...
【专利技术属性】
技术研发人员:严成伟,陈泳,邵凡麒,张玉华,赵亮,蔡晓波,邢小明,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第十四研究所,
类型:发明
国别省市:
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