多通道接收机幅相校准测试系统的设计

最新更新时间:2013-09-30来源: 21IC关键字:多通道  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.引言

现代雷达系统为了获得良好的性能,在强杂波环境中检测目标,通常采用将接收到的射频回波信号下变频到中频,再经正交解调器分解为I、Q信号。但是由于电路的不对称、各支路所选器件的不完善以及雷达工作频率和周围温度等环境的变化导致各通道I/Q支路的幅相特性不平衡及通道间的幅度相位不一致,从而造成系统的虚警或者增大系统测量误差。因此,各通道I分量与Q分量两路信号的幅相一致性指标以及通道间的幅相一致性指标是影响接收系统性能的主要因素之一。

2.幅相校准测试系统的校准原理

雷达接收单元采用5通道工作体制,工作频率范围覆盖0.05GHz~20GHz,为了解决宽带接收条件下的幅度相位一致性问题,接收单元采用在通道中插入相位均衡网络和幅度调节网络的方法来进行幅相补偿,实现该各通道间的幅相一致性能。图1是接收单元内部射频信号到中频信号的简单处理流程。5路线性通道的每个支路由接收前端,滤波器和开关电路、通道中频处理电路、AGC控制电路、正交相检电路、相位均衡网络和幅度调节网络等组成。接收通道设计时,提高中频接收机增益的预留量,采用程控衰减器进行预衰,实际操作中作为调节网络实现幅度调节功能。

 

 

3.幅相校准测试系统的组成

3.1 幅相校准测试系统的硬件组成

幅相校准测试系统以测控计算机为核心,包括了射频信号源,数字示波器,程控多路开关以及用于智能仪表连接的GPIB接口卡,系统框图如图2所示。测控计算机采用研华IPC610工控机,射频信号源为HP83732B,可提供10MHz~20GHz频率范围的射频信号输出。数字示波器采用Agilent 54845,具有4通道,1GS采样,500M带宽,同时支持相位比较功能。在系统中使用NI公司GPIB-USB-A接口卡,实现USB到GPIB总线的转换,该卡可直接插到计算机的USB接口,方便地将示波器、信号源等仪器经GPIB总线与计算机相连。

 

 

3.2 幅相校准软件的组成

幅相校准软件采用模块化设计,主要分为仪器配置、测试控制、数据分析和数据通信等4个功能模块,如图3所示。

 

 

3.3 幅相校准测试软件的工作流程

(1)程序初始化

包括网络初始化,仪表配置和仪表响应测试,确认测试系统工作正常。

(2)接收单元状态设置

雷达工作之前,需进行幅相一致性测试,此时,测控计算机作为主控设备,向接收单元发送控制命令,对分机的频率、通道、状态和射频通道衰减等进行必要的控制设定,使其处于测试所需的工作状态。

(3)通道幅度相位参数测量和记录

同时,测控计算机控制信号源,输出射频校准信号,经功分注入接收机的五个通道的微波接收前端,经过射频通道、中频电路、信号处理等一系列变频放大和处理,得到各通道正交解调后的I/Q视频输出,送入数字示波器。

测控计算机分别以工作频率点,增益,带宽等参数为变量,测试接收单元在不同参数下,各接收支路相检信号的幅度和相位输出,汇总测量结果,测试中,可以任意选择接收机的一个支路作为基准,测试其它支路对该支路的幅相误差关系,建立频率点,增益,带宽,通道号,幅度测量值,相位测量值的数据库的测量结果记录表中。

(4)幅相校正数据分析与计算

根据幅度和相位的补偿算法,可以计算出相应的幅度和相位校正因子,存入数据库的补偿结果表。补偿结果表可以导入到接收单元的控制器中,使其在正常工作时,可以从补偿结果表中检索数据对接收通道进行补偿。

4.结语

采用智能仪表组成的幅相一致性标校系统,应用于某雷达仿真系统中,对宽带接收单元进行自动测试,解决了测试参数多、测试量大的问题,实现了在0GHz~20GHz频率范围内的幅相一致性测试和补偿,使系统通道I/Q支路幅度一致性达到±0.3dB,相位一致性达到±2°;通道间幅度不一致误差小于0.5dB,相位不一致性误差小于10°,满足系统对多通道接收机的幅相一致性要求。

关键字:多通道  接收机 编辑:探路者 引用地址:多通道接收机幅相校准测试系统的设计

上一篇:基于SoC FPGA芯片的异步全彩LED显示控制器解决方案
下一篇:低气压环境下的电子元器件可靠性解析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27

多通道接收机幅相校准测试系统的设计
1.引言 现代雷达系统为了获得良好的性能,在强杂波环境中检测目标,通常采用将接收到的射频回波信号下变频到中频,再经正交解调器分解为I、Q信号。但是由于电路的不对称、各支路所选器件的不完善以及雷达工作频率和周围温度等环境的变化导致各通道I/Q支路的幅相特性不平衡及通道间的幅度相位不一致,从而造成系统的虚警或者增大系统测量误差。因此,各通道I分量与Q分量两路信号的幅相一致性指标以及通道间的幅相一致性指标是影响接收系统性能的主要因素之一。 2.幅相校准测试系统的校准原理 雷达接收单元采用5通道工作体制,工作频率范围覆盖0.05GHz~20GHz,为了解决宽带接收条件下的幅度相位一致性问题,接收单元采用在通道中插入相位均衡网络和幅度调节网
[电源管理]
<font color='red'>多通道</font><font color='red'>接收机</font>幅相校准测试系统的设计
电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
. 简介 1.1 AD7606简介 AD7606是16位,8通道同步采样模数数据采集系统。AD7606完全满足电力系统的要求,具有灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。它采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号、同时所有通道均能以高达200kSPS的吞吐率采样。 图1 AD7606的内部原理框图。 图2 AD7606的管脚图。 • AVcc 模拟电源,4.75V~5.25V • Vdrive 逻辑部分电源 • Vdd 模拟输入部分正电压 • Vss 模拟输入部分负电压 • DGND 数字地 • AGND 模拟地 1.2 DSP-21479" title="A
[嵌入式]
电力系统中<font color='red'>多通道</font>同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
低功耗接收机中频子系统芯片AD607
    摘要: A D607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(AGC)的接收信号强度指示(RSSI)功能。该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了AD607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。     关键词: 接收机  中频子系统  CDMA  AGC  AD607 1 概述     AD607为3V低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50MHz,IF范围为400kHz到12MHz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、IQ解调器、锁相正交振荡器、AGC检测器和一个偏置系
[半导体设计/制造]
电压调整器模块VRM的多通道SR-Buck转换器
  随着对VRM输出电流的需求越来越大,SR-Buck转换器的元器件已满足不了新一代微处理器100 A的需求;此外,制造大电流的滤波电感也十分困难。有的文献介绍:当输出电流为15 A和60 A时制造滤波电感要分别采用外径为12.7 mm(0.5 in)或22.86 mm(0.9 in)的环形磁心,导线分别采用φ1.291 mm(16 AWL)或φ3.264 mm(8AWG)。   输出电流越大、导线越粗、制造环形磁心电感越困难。为了解决这个问题,研究开发了一种多相(Multi phase)SR-Buck转换器方案,称为多通道(MulTI-channel)SR-Buck转换器,几个SR-Buck转换器模块并联,其输出采用交错(i
[电源管理]
电压调整器模块VRM的<font color='red'>多通道</font>SR-Buck转换器
HDMI设计指南:HDTV接收机应用中高速PCB的成功设计
针对使用HDMI 多路复用中继器的用户,本文提供了如何通过精心设计印刷电路板 (PCB) 来实现器件全部性能最优化的设计指导。我们将对高速 PCB 设计的一些主要方面的重要概念进行解释,并给出一些建议。本文涵盖了层堆栈、差动线迹、受控阻抗传输线、非连续性、布线指南、参考平面、过孔以及去耦电容器等内容。 层堆栈 HDMI 多路复用中继器的外引脚是专门针对 HDTV 接收机电路中的设计(见图 1)而量身定制的。封装的每一侧都提供了一个 HDMI 端口,具有四个差动 TMDS 信号对,从而实现三个输入端口和一个输出端口。剩余信号由电源轨、Vcc 和接地以及低速信号(例如:I2C 接口、热插拔和多路复用选择器引脚)组成。
[模拟电子]
HDMI设计指南:HDTV<font color='red'>接收机</font>应用中高速PCB的成功设计
EMI接收机与频谱仪的区别在哪里?
  EMC测量设备的选择   在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。 1、接收机和频谱分析仪的原理差异   频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。   接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频
[测试测量]
EMI<font color='red'>接收机</font>与频谱仪的区别在哪里?
STM32F0 定时器触发ADC,多通道采样、DMA传输数据的配置
本块代码实现了定时器定时触发ADC,多通道采样,并通过DMA进行数据传输到内存的操作。 #include adc.h #define DMA_BUFFER_SIZE 6 uint8 sample_finish = 0; int16 adc_dma_tab = { 0 }; uint8 sample_index = 0; //采样点数据 int16 sample_1 = { 0 }; int16 sample_2 = { 0 }; int16 sample_3 = { 0 }; int16 sample_4 = { 0 }; int16 sample_5 = { 0 }; int16 sample
[单片机]
HDTV接收机吕Viterbi译码器的FPGA实现
    摘要: 在对Viterbi译码算法性能进行Matlab软件仿真的基础上,结合数字HDTV地面广播COFDM传输系统中FEC模块内码解码的具体要求,采用FPGA技术实现了Viterbi译码电路。并通过系统调测验证了设计的合理性与可靠性。     关键词: Viterbi译码 FPGA 收缩卷积码 高清晰度数字电视(HDTV) 高清晰度数字电视(HDTV)技术是当今世界上最先进的图像压缩编码技术和数字通信技术的结合。它代表一个国的科技综合实力,蕴藏着巨大的市场潜力。数字电视地面广播编码正交频分复用(CMOFDM)传输系统以其较强的抗多径干扰性能、易于实现移动接收等优点在HDTV的研究中占有很重要的地位
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
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