[实用新型]一种高发射功率的雷达应答器有效

专利信息
申请号: 201320494143.3 申请日: 2013-08-14
公开(公告)号: CN203455475U 公开(公告)日: 2014-02-26
发明(设计)人: 谢兴龙;黄喜;周建交;庄建超;管仲;王明远 申请(专利权)人: 江苏海湾电气科技有限公司
主分类号: G01S13/75 分类号: G01S13/75;G01S7/282
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 226000 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 发射 功率 雷达 应答器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种雷达应答器,具体涉及一种具有较高RF信号发射功率的雷达应答器。

背景技术

雷达应答器是GMDSS系统中用来确定遇难船舶、救生艇及幸存者位置的主要设备。雷达应答器是遇险现场使用的设备,能使搜救飞机或搜救船舶尽快地搜寻到遇险者,并可让持有雷达应答器的幸存者知道是否有救助飞机,或救助船舶在靠近他们。随着船舶通信导航的飞速发展,通导设备的功能复杂性日益提高,安全、稳定、节能方面的法规要求日益严格。但是,现有的雷达应答器RF信号覆盖范围有限,即遇险船舶发出的求救信号因RF信号的发射功率不足,导致RF信号覆盖范围有限,过往船只需进入雷达应答器RF信号覆盖范围内,才可接收到遇险船舶的求救信号,进而采取营救措施,相关营救速度受到一定限制。

实用新型内容

实用新型目的:本实用新型解决了因RF信号的发射功率不足而导致RF信号覆盖范围有限的问题,通过采用更好的功率放大装置来增加信号的放大倍数,解决了发射功率不足的问题,提供了一种高发射功率的雷达应答器。

技术方案:本实用新型所述的一种高发射功率的雷达应答器,包括扫频器,所述扫频器依次连接有发射机、环路器和天线,所述扫频器和环路器之间还设有接收机,所述发射机包括VCO处理电路、功率放大匹配电路和电源管理单元,所述VCO处理电路与所述功率放大匹配电路连接,所述电源管理单元包括相互连接的节能控制器和电源变换器,所述VCO处理电路包括由VCO(压控振荡器)器件构成的振荡回路。

作为优选,所述接收机为宽带接收机,所述接收机的工作频率为9GHz。

作为优选,所述发射机我扫频发射机,所述发射机的频率范围为9200~9500MHz。

作为优化,所述振荡回路中还包括变容二极管。

作为优选,所述功率放大匹配电路是由片式三极管及外围电路构成的三级功率放大电路。

作为优选,所述电源管理单元包括一组开关型的DC-DC、滤波电路及LDO(低压差线性稳压器)。

有益效果:本实用新型实现了雷达应答器RF信号的发射功率的增加,保证了RF信号覆盖范围扩大的要求,使得营救速度更加快捷,同时营救船只可更快准确定位船只遇险地点,极大的提高了营救效率,且设备反应灵敏、维护简单,保证了船舶搜救过程中的快速性和准确性。

附图说明

图1为本实用新型的内部电路结构框图。

图2为本实用新型的发射机工作流程图。

图3为本实用新型的发射机原理电路图。

具体实施方式

如图1所示的一种高发射功率的雷达应答器,包括扫频器,发射机,环路器,天线和接收机,所述扫频器依次连接有发射机、环路器和天线,所述扫频器和环路器之间还设有接收机,所述发射机包括VCO处理电路、功率放大匹配电路和电源管理单元,所述VCO处理电路与所述功率放大匹配电路连接,所述电源管理单元包括相互连接的节能控制器和电源变换器,所述VCO处理电路包括由VCO(压控振荡器)器件构成的振荡回路。

本实用新型所述的雷达应答器其实是一种搜救雷达应答器,搜救雷达应答器实际上是一个被动触发式的雷达信号产生器,该设备开启后,在没有被雷达信号触发前,设备处于接收状态,当被3cm导航雷达波触发以后,应答一个雷达信号,在导航雷达上显示一连串的点,使搜救船舶和飞机非常容易就能够发现和辨别。

接收机实际上是一个宽带接收机,工作在9GHz,可以接收3公分雷达(9GHz雷达)的脉冲波,接收机接收到雷达脉冲后,产生100微秒左右的方波,控制扫频器和发射机工作。发射机采用的是扫频发射机,在扫描器的锯齿脉冲和接收机方波控制下工作,发射频率范围在9200-9500MHz的调频波,使雷达接收机很容易地接收到此信号。扫频器就是一个锯齿波产生器,用于产生锯齿波电压,控制扫描频率发射机工作。环路器的作用是把SART的发射机和接收机隔离,在发射时不至于把接收机损坏。

本实用新型主要核心是发射机部分,如图3所示,发射机包括电源管理单元、VCO处理电路、功率放大匹配电路3个部分构成。电源管理单元包括一个电源变换器、一个节能控制器,该节能控制器受电源管理器的控制。当雷达应答器处于等待状态时,关闭发射相关单元;当雷达应答器处于应答状态时,开启发射相关单元。该单元用一组开关型的DC-DC、滤波电路及LDO配合使用,此单元具有极低的自有噪声和较高的电源抑制,能够有效的节省功耗提供稳定的电源。

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