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一種高信號(hào)輸出的掃頻源的制作方法

文檔序號(hào):11205348閱讀:339來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及一種掃頻源,具體涉及一種高信號(hào)輸出的掃頻源。



背景技術(shù):

掃頻源在發(fā)射與測(cè)試設(shè)備中扮演著不可缺少的角色,設(shè)計(jì)一種靈活并通用的掃頻信號(hào)發(fā)生器具有非常重要的意義。掃頻源是無(wú)線通信系統(tǒng)、雷達(dá)以及電子測(cè)量?jī)x器等現(xiàn)代電子設(shè)備的核心,其指標(biāo)直接決定了電子設(shè)備的性能。隨著電子設(shè)備的工作頻率不斷提高,對(duì)2~7ghz波段掃頻源的需求不斷增大,對(duì)其相位噪聲、雜散等指標(biāo)的要求日益提高。

但是現(xiàn)有設(shè)計(jì)中的掃頻源,通常一個(gè)掃頻源只具有一個(gè)輸出源,即只能進(jìn)行單路掃頻信號(hào)的輸出。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明現(xiàn)有技術(shù)中存在的問(wèn)題是現(xiàn)有設(shè)計(jì)中的掃頻源,通常一個(gè)掃頻源只具有一個(gè)輸出源,即只能進(jìn)行單路掃頻信號(hào)的輸出,目的在于提供了一種高信號(hào)輸出的掃頻源,通過(guò)鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率,從而可以獲得兩個(gè)具有一定頻率差值的掃頻輸出。

本發(fā)明通過(guò)下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):

一種高信號(hào)輸出的掃頻源,包括恒溫晶體振蕩器、一級(jí)功分器、dds、鎖相環(huán)一、鎖相環(huán)二、二級(jí)功分器、混頻器一、混頻器二、一級(jí)濾波器一、一級(jí)濾波器二、一級(jí)濾波器三、二級(jí)濾波器一、二級(jí)濾波器二、×n倍頻一、×n倍頻二;所述恒溫晶體振蕩器的輸出端與一級(jí)功分器輸入端連接,一級(jí)功分器輸出端與dds、鎖相環(huán)一、鎖相環(huán)二的輸入端相連,dds的輸出端連接二級(jí)功分器輸入端,二級(jí)功分器輸出端和鎖相環(huán)一輸出端與混頻器一相連,二級(jí)功分器輸出端和鎖相環(huán)二輸出端與混頻器二相連,混頻器一的輸出端與一級(jí)濾波器一輸入端連接,一級(jí)濾波器一輸出端與×n倍頻一的輸入端連接,×n倍頻一的輸出端與二級(jí)濾波器一輸入端相連;混頻器二的輸出端與一級(jí)濾波器二和一級(jí)濾波器三的輸入端之間通過(guò)二選一開(kāi)關(guān)二相連;一級(jí)濾波器二和一級(jí)濾波器三的輸出端通過(guò)二選一開(kāi)關(guān)三與×n倍頻二的輸入端相連,×n倍頻二的輸出端與二級(jí)濾波器二的輸入端相連;所述鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率。

本發(fā)明的雙路掃頻源,通過(guò)鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率,從而可以獲得兩個(gè)具有一定頻率差值的掃頻輸出。首先通過(guò)恒溫晶體振蕩器產(chǎn)生一級(jí)輸出信號(hào),然后通過(guò)一級(jí)功分器將輸入信號(hào)分成三路,其中兩路分別輸出到鎖相環(huán)一和鎖相環(huán)二,另外第三路通過(guò)二級(jí)功分器再分成兩路輸出,最后,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器一過(guò)濾后可以得到rf輸出,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器二過(guò)濾后可以得到一個(gè)lo輸出,其中l(wèi)o掃頻輸出高于rf掃頻輸出。

所述鎖相環(huán)二的頻率比鎖相環(huán)一的頻率高50mhz或100mhz,×n倍頻一、×n倍頻二中的n為4。這樣最后可得到rf掃頻輸出為15-17ghz,lo掃頻輸出15.2-17.2ghz或15.4-17.4ghz。

本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下的優(yōu)點(diǎn)和有益效果:

1、本發(fā)明一種高信號(hào)輸出的掃頻源,通過(guò)鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率,從而可以獲得兩個(gè)具有一定頻率差值的掃頻輸出;

2、本發(fā)明一種高信號(hào)輸出的掃頻源,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器一過(guò)濾后可以得到rf輸出,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器二過(guò)濾后可以得到一個(gè)lo輸出,其中l(wèi)o掃頻輸出高于rf掃頻輸出,經(jīng)過(guò)一級(jí)濾波器二和一級(jí)濾波器三過(guò)濾后可得到一個(gè)參考基頻,其輸出頻率為鎖相環(huán)二與鎖相環(huán)一的差值。

具體實(shí)施方式

為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,下面結(jié)合實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明,本發(fā)明的示意性實(shí)施方式及其說(shuō)明僅用于解釋本發(fā)明,并不作為對(duì)本發(fā)明的限定。

實(shí)施例

本發(fā)明一種高信號(hào)輸出的掃頻源,包括恒溫晶體振蕩器、一級(jí)功分器、dds、鎖相環(huán)一、鎖相環(huán)二、二級(jí)功分器、混頻器一、混頻器二、一級(jí)濾波器一、一級(jí)濾波器二、一級(jí)濾波器三、二級(jí)濾波器一、二級(jí)濾波器二、×n倍頻一、×n倍頻二;所述恒溫晶體振蕩器的輸出端與一級(jí)功分器輸入端連接,一級(jí)功分器輸出端與dds、鎖相環(huán)一、鎖相環(huán)二的輸入端相連,dds的輸出端連接二級(jí)功分器輸入端,二級(jí)功分器輸出端和鎖相環(huán)一輸出端與混頻器一相連,二級(jí)功分器輸出端和鎖相環(huán)二輸出端與混頻器二相連,混頻器一的輸出端與一級(jí)濾波器一輸入端連接,一級(jí)濾波器一輸出端與×n倍頻一的輸入端連接,×n倍頻一的輸出端與二級(jí)濾波器一輸入端相連;混頻器二的輸出端與一級(jí)濾波器二和一級(jí)濾波器三的輸入端之間通過(guò)二選一開(kāi)關(guān)二相連;一級(jí)濾波器二和一級(jí)濾波器三的輸出端通過(guò)二選一開(kāi)關(guān)三與×n倍頻二的輸入端相連,×n倍頻二的輸出端與二級(jí)濾波器二的輸入端相連;所述鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率。

本發(fā)明的雙路掃頻源,通過(guò)鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率,從而可以獲得兩個(gè)具有一定頻率差值的掃頻輸出。首先通過(guò)恒溫晶體振蕩器產(chǎn)生一級(jí)輸出信號(hào),然后通過(guò)一級(jí)功分器將輸入信號(hào)分成三路,其中兩路分別輸出到鎖相環(huán)一和鎖相環(huán)二,另外第三路通過(guò)二級(jí)功分器再分成兩路輸出,最后,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器一過(guò)濾后可以得到rf輸出,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器二過(guò)濾后可以得到一個(gè)lo輸出,其中l(wèi)o掃頻輸出高于rf掃頻輸出。

優(yōu)選的,所述鎖相環(huán)二的頻率比鎖相環(huán)一的頻率高50mhz或100mhz,×n倍頻一、×n倍頻二中的n為4。這樣最后可得到rf掃頻輸出為15-17ghz,lo掃頻輸出15.2-17.2ghz或15.4-17.4ghz。

以上所述的具體實(shí)施方式,對(duì)本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式而已,并不用于限定本發(fā)明的保護(hù)范圍,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開(kāi)了一種高信號(hào)輸出的掃頻源,包括恒溫晶體振蕩器、一級(jí)功分器、DDS、鎖相環(huán)一、鎖相環(huán)二、二級(jí)功分器、混頻器一、混頻器二、一級(jí)濾波器一、一級(jí)濾波器二、一級(jí)濾波器三、二級(jí)濾波器一、二級(jí)濾波器二、×N倍頻一、×N倍頻二。本發(fā)明的雙路掃頻源,通過(guò)鎖相環(huán)二的頻率高于鎖相環(huán)一的頻率,從而可以獲得兩個(gè)具有一定頻率差值的掃頻輸出。首先通過(guò)恒溫晶體振蕩器產(chǎn)生一級(jí)輸出信號(hào),然后通過(guò)一級(jí)功分器將輸入信號(hào)分成三路,其中兩路分別輸出到鎖相環(huán)一和鎖相環(huán)二,另外第三路通過(guò)二級(jí)功分器再分成兩路輸出,最后,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器一過(guò)濾后可以得到RF輸出,經(jīng)過(guò)二級(jí)濾波器二過(guò)濾后可以得到一個(gè)LO輸出。

技術(shù)研發(fā)人員:陽(yáng)安源
受保護(hù)的技術(shù)使用者:四川萊源科技有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.05.19
技術(shù)公布日:2017.09.29
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