專利名稱:一種漁探儀回波信號發(fā)生方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種漁探儀信號的發(fā)生方法及裝置,特別涉及一種用于漁探 儀的使用訓(xùn)練和維修的回波信號發(fā)生方法及裝置。
背景技術(shù):
漁探儀是遠(yuǎn)洋漁船捕撈作業(yè)的重要設(shè)備,對于使用訓(xùn)練和維修部門來說, 如何提高漁探儀的使用訓(xùn)練效果和維修質(zhì)量,對發(fā)揮設(shè)備的正常效能有著重 要的意義。
然而目前的捕撈作業(yè)訓(xùn)練仍然采用換能器在實際的水池中用真實的魚群 來進(jìn)行訓(xùn)練,導(dǎo)致在訓(xùn)練時無法動態(tài)地產(chǎn)生多種魚群的實時回波信號,從而 造成訓(xùn)練質(zhì)量的單一性以及訓(xùn)練成本的提高。
漁探儀換能器發(fā)出的超聲波對訓(xùn)練和維修人員造成的傷害。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明針對上述傳統(tǒng)訓(xùn)練方法的不足,克服了采用換能器在實際的水池 中用真實的魚群來進(jìn)行訓(xùn)練,在陸地上無法進(jìn)行訓(xùn)練,以及漁探儀換能器發(fā) 出的超聲波對訓(xùn)練和維修人員造成的傷害的問題,提供了一種能夠模擬實現(xiàn) 動態(tài)高效實時的漁探儀回波信號發(fā)生的方法。本發(fā)明的漁探儀回波信號發(fā)生 方法,使對捕撈人員訓(xùn)練和對漁探儀進(jìn)行檢測有了現(xiàn)代化的方法,這對提高 訓(xùn)練水平和維修質(zhì)量、縮短訓(xùn)練和維修周期發(fā)揮了巨大作用。它在進(jìn)行使用 訓(xùn)練和維修時能完全取代換能器,能直觀地模擬出漁探儀所需的各種魚群情 況下的回波信號,能實現(xiàn)過去在陸地上無法進(jìn)行而必須在水里才能進(jìn)行的教 學(xué)和訓(xùn)練科目,使教學(xué)訓(xùn)練更直觀方便,提高了教學(xué)和訓(xùn)練的質(zhì)量,縮短了 訓(xùn)練周期。應(yīng)用于維修時能對漁探儀進(jìn)行全量程維修,同時在訓(xùn)練和維修時 應(yīng)用回波信號源還能避免漁探儀換能器發(fā)出的超聲波對訓(xùn)練和維修人員造成的傷害。
本發(fā)明所需要解決的技術(shù)問題,可以通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn) 一種漁探儀回波信號發(fā)生方法,其特征在于,包括以下步驟
(1) 漁探儀通過漁探儀換能器接口發(fā)出探測信號,該信號首先經(jīng)起隔離 保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊,再按順序分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊、信號濾波模塊 和施密特整形模塊后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號,接著該脈 沖信號進(jìn)入到微控制器;
(2) 采用微控制器作為回波信號發(fā)生裝置的主控制器,由它負(fù)責(zé)整個回 波信號發(fā)生裝置工作的協(xié)調(diào);
(3) 微控制器在該脈沖信號的外中斷觸發(fā)下,通過控制直接數(shù)字頻率合 成器生成相應(yīng)信號,再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊及幅度調(diào)整來模擬產(chǎn)生與目標(biāo)回波強 度和目標(biāo)距離(回波延時)相應(yīng)的回波信號;
(4) 該回波信號經(jīng)濾波及功率放大模塊進(jìn)行濾波和功率放大后,再通過 收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊送入漁探儀換能器接口 。
所述步驟(1)中的探測信號為單頻正弦脈沖調(diào)制信號。
所述步驟(2)中的微控制器通過通用串行總線接口 2獲取上位計算機1 的控制信號來對回波波形進(jìn)行控制。
所述微控制器進(jìn)行波形數(shù)據(jù)加載,微控制器通過通用總線接口從上位計 算機獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,即所要產(chǎn)生的回波數(shù)據(jù)信息,并將此數(shù)據(jù)信 息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。
所述步驟(3)直接數(shù)字頻率合成器為接受微控制器控制并可處理產(chǎn)生魚 群回波信號。
一種漁探儀回波信號發(fā)生裝置,包括與漁探儀連接的漁探儀換能器接口, 漁探儀換能器接口接收漁探儀發(fā)出探測信號,其特征在于,
漁探儀換能器接口通過信號控制線與收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊連接,所述探測信號 為經(jīng)過隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊;
收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊的信號輸入端通過信號控制線連接濾波及功率放大模塊的 信號輸出端,收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊輸出端通過信號控制線連接包絡(luò)檢波模塊的信號 輸入端;所述包絡(luò)檢波模塊的檢波通過信號濾波模塊連接施密特整形模塊,所述探測信號分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊、信號濾波模塊和施密特整形模塊后轉(zhuǎn)
換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號,接著該脈沖信號進(jìn)入到微控制器;
微控制器的信號輸入端通過信號控制線連接施密特整形模塊的信號輸出 端,微控制器的輸出端連接直接數(shù)字頻率合成器的信號輸入端;
直接數(shù)字頻率合成器的信號輸出端通過數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊連接濾波及功率放 大模塊的信號輸入端;
所述探測信號為單頻正弦脈沖調(diào)制信號;
所述探測信號經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊的檢波,信號濾波模塊的過濾,探測信 號被施密特整形模塊整形轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號,同時 將該脈沖信號送入到微控制器;
所述微控制器通過通用總線接口與上位計算機連接;
所述通用總線接口為通用串行總線接口。
本發(fā)明的工作原理
本發(fā)明采用微控制器作為回波信號發(fā)生裝置的主控制器,由它負(fù)責(zé)整個 回波信號發(fā)生裝置工作的協(xié)調(diào)。在波形數(shù)據(jù)加載階段,微控制器通過通用串 行總線接口從上位計算機獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,并將此數(shù)據(jù)信息下載到 回波信號發(fā)生裝置的動態(tài)存儲器中。此外,微控制器也可在必要的時候獲取 上位計算機的控制指令來對輸出波形進(jìn)行控制。
然后,當(dāng)漁探儀通過漁探儀換能器接口發(fā)出探測信號時,該探測信號首 先經(jīng)起隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊,再分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊、信號濾波 模塊和施密特整形模塊后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的脈沖信號,接著該 脈沖信號進(jìn)入微控制器。
然后,微控制器在該脈沖信號的外中斷觸發(fā)下,通過控制直接數(shù)字頻率 合成器生成相應(yīng)信號,再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換及幅度調(diào)整來模擬產(chǎn) 生與目標(biāo)回波強度和目標(biāo)距離相應(yīng)的回波信號,其直接數(shù)字頻率合成器為接 受微控制器控制并可處理產(chǎn)生魚群回波信號的關(guān)鍵部件。
最后,該回波信號經(jīng)濾波及功率放大模塊進(jìn)行濾波和功率放大后,再通 過收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊送入漁探儀換能器接口 。
本發(fā)明的有益效果首先,本發(fā)明提供的基于通用串行總線、微控制器以及直接數(shù)字頻率合 成技術(shù)的漁探儀回波信號發(fā)生方法,采用了一個簡便、實用、性價比高的方 案,通過通用串行總線可實時地調(diào)整模擬魚群的回波信號。
其次,將當(dāng)今先進(jìn)的直接數(shù)字頻率合成技術(shù)融入回波信號發(fā)生裝置的研 制中,提高了回波信號的質(zhì)量和精度,從而達(dá)到完全取代換能器而實現(xiàn)了過 去在陸地上無法進(jìn)行而必須在水里才能進(jìn)行的魚群探測,使教學(xué)訓(xùn)練更直觀 方便,有效提高了教學(xué)和訓(xùn)練的質(zhì)量。
再次,應(yīng)用于維修時能對漁探儀進(jìn)行全量程維修,同時在訓(xùn)練和維修時 應(yīng)用回波信號源還能避免漁探儀換能器發(fā)出的超聲波對訓(xùn)練和維修人員造成 的傷害。
另外,在波形數(shù)據(jù)加載階段,微控制器通過通用串行總線接口從上位計 算機獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,即所要產(chǎn)生的回波數(shù)據(jù)信息,并將此數(shù)據(jù)信 息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。微控制器也可隨時通過通用串行總線 接口獲取上位計算機的控制信號來對回波波形進(jìn)行控制,克服了以往訓(xùn)練的 單一性,進(jìn)行多個項目的訓(xùn)練成本高的特點。
總之,本發(fā)明產(chǎn)生的回波信號可變、模擬范圍廣、精度高,可直觀地模 擬出漁探儀所需的各種魚群情況下的回波信號,從而成功實現(xiàn)了漁探儀魚群 信號的動態(tài)高效模擬,提高了漁探儀的使用訓(xùn)練效果和維修質(zhì)量。
以下結(jié)合附圖和具體實施方式
來進(jìn)一步說明本發(fā)明。
圖l為本發(fā)明的流程圖。
圖中標(biāo)號
其中1為上位計算機、2為通用串行總線接口、 3為微控制器、4為直接 數(shù)字頻率合成器、5為數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊、6為濾波及功率放大模塊、7為收發(fā)轉(zhuǎn) 換模塊、8為包絡(luò)檢波模塊、9為信號濾波模塊、10為施密特整形模塊、11 為漁探儀換能器接口。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達(dá)成目的與功效易于明白了解, 下面結(jié)合具體圖示,進(jìn)一步闡述本發(fā)明。
一種漁探儀回波信號發(fā)生方法,參見圖l,包括以下步驟
(1) 漁探儀通過漁探儀11換能器接口發(fā)出探測信號,探測信號為單頻 正弦脈沖調(diào)制信號。
該信號首先經(jīng)起隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7,再按順序分別經(jīng)過包絡(luò) 檢波模塊8、信號濾波模塊9和施密特整形模塊10后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期 相對應(yīng)的的脈沖信號,同時將該信號送入到微控制器3。
(2) 采用微控制器3作為回波信號發(fā)生裝置的主控制器,由它負(fù)責(zé)整個 回波信號發(fā)生裝置工作的協(xié)調(diào)。
微控制器3通過通用串行總線接口 2獲取上位計算機1的控制信號來對 回波波形進(jìn)行控制。微控制器3進(jìn)行波形數(shù)據(jù)加載階段,微控制器3通過通 用總線接口 2從上位計算機1獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,即所要產(chǎn)生的回波 數(shù)據(jù)信息,并將此數(shù)據(jù)信息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。
(3) 微控制器3在該脈沖信號的外中斷觸發(fā)下,微控制器3通過信號控 制線與控制直接數(shù)字頻率合成器4連接,直接數(shù)字頻率合成器4為接受微控 制器3控制并可處理產(chǎn)生魚群回波信號。
再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊5及幅度調(diào)整來模擬產(chǎn)生與目標(biāo)回波強度和目標(biāo)距離 (回波延時)相應(yīng)的回波信號;
(4) 該回波信號經(jīng)濾波及功率放大模塊6進(jìn)行濾波和功率放大后,再通 過收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7送入漁探儀換能器接口 。
一種漁探儀回波信號發(fā)生裝置,如
圖1所示,包括上位計算機l、通用串 行總線接口 2、微控制器3、直接數(shù)字頻率合成器4、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊5、濾波 及功率放大模塊6、收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7、包絡(luò)檢波模塊8、信號濾波模塊9、施 密特整形模塊IO、漁探儀換能器接口 11。
上位計算機1通過通用串行總線接口 2連接微控制器3,微控制器的信號 輸入和輸出端分別通過信號控制線連接施密特整形模塊10的信號輸出端和直 接數(shù)字頻率合成器4的信號輸入端,直接數(shù)字頻率合成器4的信號輸出端通過數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊5連接濾波及功率放大模塊6的信號輸入端,收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7 通過信號控制線連接漁探儀換能器接口 11,漁探儀換能器接口 11與漁探儀連 接,收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7的信號輸入、輸出端通過信號控制線分別連接濾波及功 率放大模塊6的信號輸出端和包絡(luò)檢波模塊8的信號輸入端,包絡(luò)檢波模塊8 的信號輸出端通過信號濾波模塊9連接施密特整形模塊10的信號輸入端。 本發(fā)明的工作原理
本發(fā)明采用微控制器3來作為回波信號發(fā)生裝置的主控制器,由它負(fù)責(zé) 整個回波信號發(fā)生裝置工作的協(xié)調(diào)。在波形數(shù)據(jù)加載階段,微控制器3通過 通用串行總線接口 2從上位計算機1獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,即所要產(chǎn)生 的回波數(shù)據(jù)信息,并將此數(shù)據(jù)信息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。
然后當(dāng)漁探儀通過漁探儀換能器接口 11發(fā)出探測信號時,該探測信號首 先經(jīng)起隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7,再按順序分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊8、 信號濾波模塊9和施密特整形模塊10后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈 沖信號,接著該信號進(jìn)入到微控制器3;
然后,微控制器3在該脈沖信號的外中斷觸發(fā)下,通過控制直接數(shù)字頻 率合成器4生成相應(yīng)信號,再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊5進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換及幅度調(diào)整來 模擬產(chǎn)生與目標(biāo)回波強度和目標(biāo)距離(回波延時)相應(yīng)的回波信號。
最后,該回波信號經(jīng)濾波及功率放大模塊6進(jìn)行濾波和功率放大后,再 通過收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7送入漁探儀換能器接口 11 。
另外,微控制器3也可隨時通過通用串行總線接口 2獲取上位計算機1 的控制指令來對回波波形進(jìn)行控制。
一種漁探儀回波信號發(fā)生裝置的簡要工作過程
漁探儀換能器接口 11與漁探儀(圖中未示出)連接,漁探儀為Navman 公司的Fish4430型號,漁探儀接收10uV以上回波信號。
漁探儀發(fā)射探測信號,該探測信號為一種聲納信號,該探測信號為單頻 正弦脈沖調(diào)制信號,首先經(jīng)起隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7,參見圖1所示, 再按順序分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊8的檢波、信號濾波模塊9的過濾后,該探 測信號被施密特整形模塊10后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號, 接著該脈沖信號進(jìn)入到微控制器3;上位計算機1輸出控制指令,該控制指令用于設(shè)置水深環(huán)境以及魚群的
數(shù)據(jù)格式,如大魚為0xAA,小魚為0xBB,上位計算機l通過通用串行總線 接口2與微控制器3連接;
微控制器3接收上位計算機1的控制指令的數(shù)據(jù)格式儲存在內(nèi)部的芯片
上;
微控制器3通過信號控制線將大魚波形或小魚波形數(shù)據(jù)傳輸給直接數(shù)字 頻率合成器4,然后與數(shù)字頻率合成器4連接的數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊5將數(shù)字信號轉(zhuǎn) 換成漁探儀能夠識別的回波信號;
回波信號通過信號控制線傳輸給濾波及功率放大模塊6、濾波及功率放大 模塊6將回波信號濾波和放大;
濾波和放大后的回波信號通過信號控制線傳輸給收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊7,收發(fā)轉(zhuǎn) 換模塊7通過漁探儀換能器接口 11傳輸?shù)綕O探儀。
在漁探儀的屏幕上反映出來,魚群的位置在水深10米或20米。通過回 波光點的疏密,也可將魚群和大魚區(qū)分開來。
與已有技術(shù)相比,本發(fā)明提供的基于通用串行總線、微控制器以及直接 數(shù)字頻率合成技術(shù)的漁探儀回波信號發(fā)生方法,采用了一個簡便、實用、性 價比高的方案,通過通用串行總線可實時地調(diào)整模擬魚群的回波信號。
其次,將當(dāng)今先進(jìn)的直接數(shù)字頻率合成技術(shù)融入回波信號發(fā)生裝置的研 制中,提高了回波信號的質(zhì)量和精度,從而達(dá)到完全取代換能器而實現(xiàn)了過 去在陸地上無法進(jìn)行而必須在水里才能進(jìn)行的魚群探測,使教學(xué)訓(xùn)練更直觀 方便,有效提高了教學(xué)和訓(xùn)練的質(zhì)量。
再次,在波形數(shù)據(jù)加載階段,微控制器3通過通用串行總線接口 2從上 位計算機1獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息,即所要產(chǎn)生的回波數(shù)據(jù)信息,并將此 數(shù)據(jù)信息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。微控制器3也可隨時通過通用 串行總線接口 2獲取上位計算機1的控制信號來對回波波形進(jìn)行控制,克服 了以往訓(xùn)練的單一性,進(jìn)行多個項目的訓(xùn)練成本高的特點。
再次,應(yīng)用于維修時能對漁探儀進(jìn)行全量程維修,同時在訓(xùn)練和維修時 應(yīng)用回波信號源還能避免漁探儀換能器發(fā)出的超聲波對訓(xùn)練和維修人員造成 的傷害。總之,本發(fā)明產(chǎn)生的回波信號可變、模擬范圍廣、精度高,可直觀地模 擬出漁探儀所需的各種魚群情況下的回波信號,從而成功實現(xiàn)了漁探儀魚群 信號的動態(tài)高效模擬,提高了漁探儀的使用訓(xùn)練效果和維修質(zhì)量。
以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理、主要特征和本發(fā)明的優(yōu)點。本行 業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,本發(fā)明不受上述實施的限制,上述實施例和說明書 中描述的只是說明本發(fā)明的原理,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的前提下本發(fā) 明還會有各種變化和改進(jìn),這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本發(fā)明范圍內(nèi)。 本發(fā)明要求保護(hù)范圍由所附的權(quán)利要求書及其等同物界定。
權(quán)利要求
1、一種漁探儀回波信號發(fā)生方法,其特征在于,包括以下步驟(1)漁探儀通過漁探儀換能器接口發(fā)出探測信號,該信號首先經(jīng)起隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊,再按順序分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊、信號濾波模塊和施密特整形模塊后轉(zhuǎn)換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號,接著該脈沖信號進(jìn)入到微控制器;(2)采用微控制器作為回波信號發(fā)生裝置的主控制器,由它負(fù)責(zé)整個回波信號發(fā)生裝置工作的協(xié)調(diào);(3)微控制器在脈沖信號的外中斷觸發(fā)下,通過控制直接數(shù)字頻率合成器生成相應(yīng)信號,再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊及幅度調(diào)整來模擬產(chǎn)生與目標(biāo)回波強度和目標(biāo)距離相應(yīng)的回波信號;(4)該回波信號經(jīng)濾波及功率放大模塊進(jìn)行濾波和功率放大后,再通過收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊送入漁探儀換能器接口。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述步驟(2)中的微控 制器通過通用串行總線接口獲取上位計算機的控制信號來對回波波形進(jìn)行控 制。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,所述微控制器進(jìn)行波形數(shù) 據(jù)加載,微控制器通過通用總線接口從上位計算機獲得所要加載的數(shù)據(jù)信息, 并將此數(shù)據(jù)信息下載到信號發(fā)生器的動態(tài)存儲器中。
4、 根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,所述通用總線接口為通用 串行總線接口。
5、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述步驟(3)直接數(shù)字 頻率合成器為接受微控制器控制并可處理產(chǎn)生魚群回波信號。
6、 一種如權(quán)利要求1所述方法的發(fā)生裝置,包括與漁探儀連接的漁探儀 換能器接口,漁探儀換能器接口接收漁探儀發(fā)出探測信號,其特征在于,漁探儀換能器接口通過信號控制線與收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊連接,所述探測信號 為經(jīng)過隔離保護(hù)作用的收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊;收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊的信號輸入端通過信號控制線連接濾波及功率放大模塊的 信號輸出端,收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊輸出端通過信號控制線連接包絡(luò)檢波模塊的信號輸入端;所述包絡(luò)檢波模塊的檢波通過信號濾波模塊連接施密特整形模塊, 所述探測信號分別經(jīng)過包絡(luò)檢波模塊、信號濾波模塊和施密特整形模塊后轉(zhuǎn) 換成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號,接著該脈沖信號進(jìn)入到微控制器;微控制器的信號輸入端通過信號控制線連接施密特整形模塊的信號輸出 端,微控制器的輸出端連接直接數(shù)字頻率合成器的信號輸入端;直接數(shù)字頻率合成器的信號輸出端通過數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊連接濾波及功率放 大模塊的信號輸入端。
7、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置,其特征在于,所述探測信號經(jīng)過包絡(luò)檢 波模塊的檢波,信號濾波模塊的濾波,探測信號被施密特整形模塊整形轉(zhuǎn)換 成與探測信號周期相對應(yīng)的的脈沖信號。
8、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置,其特征在于,所述微控制器通過通用總 線接口與上位計算機連接。
9、 根據(jù)權(quán)利要求8所述的裝置,其特征在于,所述通用總線接口為通用 串行總線接口。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種漁探儀回波信號發(fā)生方法及裝置,該方法中上位計算機通過通用總線接口連接微控制器,微控制器分別連接直接數(shù)字頻率合成器和施密特整形模塊,施密特整形模塊通過信號濾波模塊和包絡(luò)檢波模塊連接收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊,直接數(shù)字頻率合成器通過數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和濾波及功率放大模塊連接收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊,且收發(fā)轉(zhuǎn)換模塊通過漁探儀換能器接口連接漁探儀;本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)漁探儀魚群信號的動態(tài)模擬,其回波信號可變、模擬范圍廣、精度高。
文檔編號G09B25/02GK101527097SQ200910048430
公開日2009年9月9日 申請日期2009年3月27日 優(yōu)先權(quán)日2009年3月27日
發(fā)明者余立立, 施朝健, 黃震民 申請人:上海海事大學(xué)