[发明专利]一种宽带极窄脉冲信号产生电路在审
| 申请号: | 202011518189.5 | 申请日: | 2020-12-21 |
| 公开(公告)号: | CN112653426A | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
| 发明(设计)人: | 高峯;蔡昌恒;王小兰 | 申请(专利权)人: | 贵州航天计量测试技术研究所 |
| 主分类号: | H03K3/017 | 分类号: | H03K3/017 |
| 代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 张行超 |
| 地址: | 550009 *** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 宽带 脉冲 信号 产生 电路 | ||
本发明公开了一种宽带极窄脉冲信号产生电路,包括时钟信号电路、基带信号产生电路和二级上变频电路,其中,时钟信号电路用于产生时钟信号,基带信号产生电路用于产生基带信号,而二级上变频电路用于对基带信号产生电路产生的电路进行二次混频。本发明采用直接数字频率合成技术(DDS)结合锁相环(PLL)的方式,在实现极窄脉冲宽度信号的同时满足了宽带频率输出的要求。本发明电路结构具有结构简单、便于集成设计、使用方便、稳定可靠等优点,可为实现高功率极窄脉冲宽带微波信号源集成设计提供一种新思路。
技术领域
本发明涉及一种宽带极窄脉冲信号产生电路,属于脉冲功率技术领域。
背景技术
高功率微波(HPM)是近年来迅速发展起来的新兴技术领域,主要应用于新型电子战中。脉冲功率技术作为实现高功率微波信号源的关键技术之一,其未来的发展趋势是朝着上升沿更陡、脉宽更窄的方向发展。从目前的研究现状来看,极窄脉冲信号产生方法主要是利用各种高速模拟器件等效成开关,并利用储能元件充放电得到短持续时间的信号,再经过脉冲成形网络整形成满足要求的脉冲波形。然而,这些器件普遍存在产生波形不稳定、电路结构复杂等问题,很难满足高功率微波信号源小型化设计的需求。
发明内容
基于上述,本发明提供一种宽带极窄脉冲信号产生电路,以解决现有技术存在的无法满足高功率微波信号源小型化设计的技术问题。
本发明的技术方案是:一种宽带极窄脉冲信号产生电路,其中,所述电路包括:
时钟信号电路,包括晶振和功分器a,所述晶振的信号输出端与所述功分器a的信号输入端电气连接;
基带信号产生电路,包括锁相环b、功分器b和DDS,其中,所述功分器a的模拟量第三输出端与所述锁相环b的信号输入端电气连接,所述锁相环b的信号输出端与所述功分器b的信号输入端电气连接,所述功分器b的模拟量第一输出端与所述DDS的信号输入端电气连接;
二级上变频电路,包括混频器a、滤波电路、混频器b和锁相环a,其中,所述DDS的信号输出端与所述混频器a的第一输入端电气连接,所述功分器b的模拟量第二输出端与所述混频器a的第二输入端电气连接,所述混频器a的的混频输出端与所述滤波电路的信号输入端电气连接,所述滤波电路的信号输出端与所述混频器b的第一输入端电气连接,所述功分器a的模拟量第二输出端与所述锁相环的信号输入端电气连接,所述锁相环的信号输出端与所述混频器b的第二输入端电气连接。
在其中一个例子中,还包括:
FPGA控制电路;
其中,所述功分器a的模拟量第一输出端与所述FPGA控制电路的信号输入端电气连接。
在其中一个例子中,所述FPGA控制电路的数字量第一输出端与所述DDS的控制端电气连接。
在其中一个例子中,所述FPGA控制电路的数字量第二输出端与所述锁相环a的控制端电气连接。
在其中一个例子中,所述FPGA控制电路的数字量第三输出端与所述锁相环b的控制端电气连接。
在其中一个例子中,所述晶振为参考晶振。
本发明的有益效果是:本发明采用直接数字频率合成技术(DDS)结合锁相环(PLL)的方式,在实现极窄脉冲宽度信号的同时满足了宽带频率输出的要求。本发明电路结构具有结构简单、便于集成设计、使用方便、稳定可靠等优点,可为实现高功率极窄脉冲宽带微波信号源集成设计提供一种新思路。
附图说明
图1为本发明的原理框图;
图2为脉冲宽度20ns波形曲线;
图3为脉冲宽度100ns波形曲线;
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