腔体滤波器智能调试平台设计及实现

最新更新时间:2013-08-04来源: 与非网关键字:体滤波器  智能调试平台  矢量网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0引言

微波滤波器在卫星通信、中继通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都有着广泛的应用。在卫星通信系统中,微波滤波器的性能直接影响着转发器通道的通信品质;对于无线通信系统而言,滤波器是一种至关重要的微波射频器件,它的使用对于分离频谱信息、提高通信质量、防止信号串扰有着十分重要的意义。在电磁环境日益复杂和频谱范围日益拥挤的今天,实现选频和去噪等重要功能的微波滤波器越来越受到使用者的重视。

一般而言,滤波器手动调试实际上是一个实时迭代优化的过程。为了便于调试,滤波器结构上会有调试用的调谐螺钉,或者有其他形式的调谐元件,以便调试技术人员调试的时候可以改变滤波器谐振单元的谐振频率和谐振单元间的耦合量。调试技术人员调试的时候,根据矢量网络分析仪图形变化反复拧调谐螺钉,直到滤波器的性能达到设计要求。对许多调试技术人员而言,手动调试的过程更像一门手艺而不是一门科学。因此,复杂结构微小滤波器的手动调试一般都是由十分有经验的调试技术人员来完成的。

在大批量的调试生产过程中,功率容量、温度效应、材料机械特性、无源三阶交调以及尺寸限制等都是滤波器实际加工中的重要考虑因素。微波滤波器的调试已经成为产业化过程中的瓶颈问题,目前工程中大量还是凭借矢网诊断和人工手动调试,难以做到快速准确的调试,特别是对缺乏经验的滤波器调试人员来说更是难以掌握。

1滤波器智能调试原理及流程

滤波器智能调试平台研制的目的是为了不断提高微波滤波器的调试效率,大大减少调试对于工程经验的依赖性,尽可能减少人的劳动。滤波器智能调试平台的目标是建立以计算机为核心的自动化调试平台,让计算机去充当重复工作的角色并且赋予其一定水平的智能判断来指导调试人员的工作。

目前,基于计算机控制的智能调试方法主要分为频域方法和时域方法两类:

(1)时域调试方法:这种方法主要是利用信号的频时域转换,得到滤波器的时域响应,寻找各可调元件与时域响应之间的变化规律,进行相应的调试。其中,较为突出的是安捷伦公司提出的时域调试方法。这种调试方法的缺点是:需要有一个理想的调试好了的滤波器的时域响应做模版。而且对于交叉耦合滤波器来讲,在滤波器调试参数与时域响应曲线之间不存在明显的关系。

(2)频域调试方法:该方法基本思想是对滤波器S参数的频域响应曲线应用各种不同的数值计算方法,提取滤波器模型参数,找出与理想模型参数的差距,进行相应的调试。本系统采用了频域调试方法。

 



如图1所示,两类方法都是在等效电路参数方面做文章,其主要步骤如下:

①测试待调滤波器的响应;

②利用等效电路模型进行参数提取;

③对比实际响应提取参数与理想响应理想参数的差异;

④根据以上差异获取下一步调试的方向和幅度,改变可调部件的实际位置;

⑤重复以上步骤①~步骤④,直至实测响应达到指标为止。

2滤波器智能调试平台

如图2所示,滤波器智能调试平台主要由计算机、调试机械(如电机)、矢量网络分析仪和待调试滤波器组成。其基本工作流程是:首先,矢量网络分析仪测试出滤波器参数,然后将参数采集到计算机中,通过软件分析,得出需要调试的物理量,然后通过计算机控制直流电机带动特制的调试设备,去调试滤波器的调试螺钉,直到矢量网络分析仪测试出滤波器参数符合设计要求为止。



2.1矢量网络分析仪

矢量网络分析仪能全面评测射频和微波器件。其包括集成的合成源,测试装置和调谐接收器。内装的S参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度和相位测量,如图3所示。



2.2调试机械

本方案采用直流电机带动特制的调试设备,将调试螺钉调到最佳位置。目前的控制台由五台电机控制,分别是x轴,y轴,z轴,DM(锁紧螺帽的电机),DT(调谐螺钉的电机);其中x,y,z用的是步进电机,DM、DT用的是伺服电机。

2.3工业控制计算机

在工业控制计算机上运行相应的软件,来读取网络分析仪的测试参数,分析并计算出需要调试的物理量,然后去控制直流电机调试设备进行调试。如图4所示,用户只需在软件界面中点击开始调试,调试平台就能自动地完成调试过程,对于调试过程中出现的异常也能够进行友好的提示。

3结语

微波滤波器在通信、雷达和测量等领域广泛应用,随着社会的发展,它的需求也日益增加。微波滤波器的调试是一项复杂工作,它需要丰富的实际操作经验。随着滤波器节数的增加,调试所涉及参数的数量也增加,调试难度也大大增加。引人智能化的计算机辅助调试技术,既能减少调试人员的工作量,又能提高生产效率,具有很好的应用前景。

本文提出的针对腔体滤波器的智能调试平台,能够实现计算机自动调试滤波器,它能降低微波部件的试验调试难度,缩短调试周期,又大大降低对操作者调试经验的要求,是提高微波滤波器批量生产能力的一条非常好的途径。

关键字:体滤波器  智能调试平台  矢量网络分析仪 编辑:探路者 引用地址:腔体滤波器智能调试平台设计及实现

上一篇:一种大功率可再生能源的应用现状设计和实现
下一篇:微功率隔离电源设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23

矢量网络分析仪测试系统的设计及维护
  1 概述   在微波探测系统中,通常天线都是系统自动控制环路的闭环点。天线作为一个收/发控制系统的重要组成部分,其性能的优劣,将直接影响到全系统的检测能力和探测精度。 本文只探讨网络分析仪在天线S参数测试方面的应用情况。    2 天线S参数测试系统的设计   网络分析仪是用来刻划有源和无源器件各种特性的,这些器件可以是单端口的,也可以是双端口或多端口的。网络分析仪可以测量每个端口的输入特性及一个端口到另一个端口的传输特性。   网络分析仪,不管是标量网络分析仪还是矢量网络分析仪,测量电网络参数时都依赖二极管检波技术(宽带)或超外差接收技术(窄带)。窄带检测适合于相位测量和评估频率抑制器件如滤波器
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测试系统的设计及维护
安立推出110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统
VectorStar™ ME7838E 系统的创新设计有助于在晶圆应用中实现业界最佳性能。 美国加州摩根山 (Morgan Hill) —— 2014 年 4 月 8 日—— 安立公司推出 VectorStar™ ME7838E 宽带矢量网络分析仪 (VNA) 系统,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。ME7838E 集 VectorStar ME7838 系列宽带系统的所有优点于一身,包括紧凑的毫米波模块、业界最佳的稳定性与最大的动态范围、最快的测量速度,可充分应对当今高速器件分析有关的挑战。 混合 VNA 架构 VectorStar ME7838E 宽带系统中使用独有
[测试测量]
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR
  最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如,USB 3.0的比特率达到5Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。     随着比特率的提高
[电源管理]
基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>E5071C的TDR与传统采样示波器TDR
利用矢量网络分析仪应对射频测量挑战
准确地对高频器件的线性和非线性特征进行表征的需求以及目前电子产品设备中子系统集成程度不断提高的发展趋势正在改变着对RF和微波器件进行的测试方式。 本文将详细介绍怎样通过在矢量网络分析仪内部用两个信号源以及增加测试系统的测试端口数量,来使新一代矢量网络分析仪更加适应现代应用的需求。 精确的线性和非线性测量结果是保证系统仿真准确性的关键 准确地得到射频(RF)元器件的幅度和相位性能的测试结果对现代无线通信和航空/国防系统来说至关重要。在设计阶段,系统仿真要求准确的元器件底层数据,以保证最终系统能工作在所设计的参数范围内。在生产中,准确测量可以保证每个元器件能够满足所公布的技术规范。在构成RF系统的基本部件中,滤波器、放大器、混频器
[测试测量]
罗德矢量网络分析仪高效测试软件NSAT-1000简介
* 测试仪器:矢量网络分析仪 * 被测产品:射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料、石墨烯 * 测试项目:S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数等 1. 系统优势 改进传统测试工序复杂、测试合格率不稳定的问题 一键完成各类测试,自动生成各类测试报告 提高测试效率50倍 2. 系统概述 系统控制测试终端——矢量网络分析仪。 系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。 射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等
[测试测量]
罗德<font color='red'>矢量网络分析仪</font>高效测试软件NSAT-1000简介
利用更先进矢量网络分析仪应对射频测量挑战
  准确地对高频器件的线性和非线性特征进行表征的需求以及目前电子产品设备中子系统集成程度不断提高的发展趋势正在改变着对RF和微波器件进行的测试方式。 本文将详细介绍怎样通过在矢量网络分析仪内部用两个信号源以及增加测试系统的测试端口数量,来使新一代矢量网络分析仪更加适应现代应用的需求。 精确的线性和非线性测量结果是保证系统仿真准确性的关键   准确地得到射频(RF)元器件的幅度和相位性能的测试结果对现代无线通信和航空/国防系统来说至关重要。在设计阶段,系统仿真要求准确的元器件底层数据,以保证最终系统能工作在所设计的参数范围内。在生产中,准确测量可以保证每个元器件能够满足所公布的技术规范。在构成RF系统的基本部件中,滤波器、放大器、混
[测试测量]
利用更先进<font color='red'>矢量网络分析仪</font>应对射频测量挑战
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口
[测试测量]
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>有哪些关键技术指标?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved