Схемы генераторов свч: Генератор СВЧ

Генератор СВЧ

Подробности
Категория: Передатчики
Опубликовано 13.04.2015 15:44
Автор: Admin
Просмотров: 6974

Создание генератора диапазона СВЧ для измерения возможно действенно упростить при использовании синтезатора частоты совместно с микросборкой автогенераторов. Модификация генератора с ФАПЧ для диапазонов от 0,66 до 1,53 и от 1,71 до 2,75 ГГц, где образцовым служит внешний высокостабильный генератор сигналов, частота которых не превышает нескольких МГц.

Отсутствие измерительного генератора создает проблемы при плановом обслуживании, настройке, ремонте антенн и другой аппаратуры диапазоном действия от 300Мгц и выше. Генератор СВЧ можно изготовить самостоятельно, что служит решением данной проблемы.

Схема генератора СВЧ

Печатная плата генератора

Общий принцип действия такого генератора базируется на применении системы ФАПЧ (фазовой автоматической подстройке частоты).

Существенным ее недостатком является невозможность плавной перестройке по частоте. Использование генератора СВЧ значимо расширится, если он будет сконструирован как приставка к генератору ВЧ, который будет выступать генератором образцовой частоты. Изменение частоты генератора ВЧ дает возможность регулировки генератора СВЧ. Такой генератор может работать в диапазоне частот мобильной (сотовой) связи и устройств радиолюбителей.

В основе действия приставки заложен принцип управления режимом функционирования микросхемы синтезатора частоты DA4 микроконтроллером DD1. Специализированная микросборка автоматических генераторов с электронной подстройкой частоты DA5 и DA6 используется как генератор СВЧ диапазона. Интегральные стабилизаторы напряжения DA2 (12 В) и DA3 (5 В) делают постоянным напряжение узлов питания. Внешний генератор ВЧ используется как источник сигнала образцовой частоты. Дополнительный каскад увеличивает управляющее напряжение о максимального значения в 12 В.

Генератор СВЧ имеет основной и дополнительный выход. Уровень сигнала основного соответствует 0 дБ мВт, дополнительного — 60 дБ мВт. Внешний ступенчатый аттенюатор должен обладать уровнем сигнала от 0 до 70 дБ, при шаге Дб, он плавно регулирует выходной сигнал.

Данная конструкция подстраивает частоту генератора СВЧ под кратную внешнего генератора. Режим работы микросхемы соответствует коэффициенту деления ДПД для сигнала генератора равному 1000, в то время как сигнал внешнего генератора соответствует 1. Т.е. на каждый герц частоты внешнего генератора будет приходиться 1 кГЦ генератора СВЧ.

Наладка работы сводится к установке устойчивой работы ФАПЧ, где фазовый шум для полного диапазона частот генератора будет минимальным. Питание устройства может осуществляться с помощью любого стабилизированного блока напряжения от 13 до 15 В или блоком нестабилизированного напряжения от 15 до 20В.

Прошивка для микроконтроллера

:10000000160A2800080C27000304680303060A0ADE
:1000100026040В0А26050605000000000604Е70278
:10002000040A0008460500004604000840000600D7
:100030001F0C02006600030C0109B00C0109120C30
:1000400001091209000С0109000С0109040С010945
:100050001209000C01097D0C0109010C01091209AA
:10006000030С0109В00С0109120С0109120903006В
:02lFFE00EA0FE8
:00000001FF
  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

10.

3. Структурные схемы генераторов свч

Одним из типичных клистронных измерительных генераторов является генератор Г4-115. Он перекрывает диапазон частот волновода 7,2X3,4 мм (25,86—37,5 ГГц) с помощью трех клистронов на разные поддиапазоны. Его структурная схема незначительно отличается от приведенной на рис. 9.3. В частности, генератор Г4-115 не имеет калиброванного выхода и имеет вместо ваттметра детекторный индикатор уровня мощности, подключенный к задающему генератору через направленный ответвитель. Для регулировки уровня мощности на выходе генератора применяется некалиброванный механический аттенюатор с пластиной из поглощающего материала, вводимой в прямоугольный волновод.

Прибор Г4-115 имеет на передней панели два стрелочных индикатора, один из которых регистрирует ток резонатора (режим генерации клистрона), Другой в зависимости от положения переключателя «ИНДИКАЦИЯ—РЕЗОНАТОР» — относительный уровень мощности или амплитуду колебаний в резонаторе частотомера. Устройство установки частоты в генераторе Г4-115 не связано со шкалой. Шкала частоты отградуирована в ГГц и представляет собой диск с цифровыми отметками, который механически связан с перестраиваемым резонатором. Сигнал в резонатор поступает через направленный ответвитель, индикатором резонанса служит детекторная головка с усилителем сигнала детектора и стрелочный индикатор на передней панели генератора. Контроль сигнала резонанса одновременно осуществляется световым индикатором. Световой индикатор удобен при поиске частоты генератора, когда приходится сравнительно быстро перестраивать частотомер и из-за инерционности стрелочного индикатора можно не заметить момент резонанса. Точная установка частоты осуществляется по максимальному отклонению стрелки индикатора. При этом кроме отсчета показаний по шкале резонатора необходимо вводить поправки согласно прилагаемому к каждому прибору графику частотных поправок. Дополнительно к элементам схемы рис. 9.3 генератор Г4-115 имеет переключатель поддиапазонов и устройство регулировки напряжения отражателя для настройки клистрона на максимальный уровень выходной мощности.

Конструктивно генератор Г4-115 выполнен в одном блоке, основные органы регулировки выведены на его переднюю панель. В генераторе использованы, в основном, полупроводниковые приборы.

Современным генератором, построенным на диоде Ганна, является прибор Г4-156 (рис. 9.4). Генератор перекрывает диапазон частот 26—37,5 ГГц с помощью одного диода Ганна. Диод находится в коаксиальном резонаторе, перестраиваемом механически с помощью электронно-механического привода. В зависимости от положения поршня резонатора устанавливается определенная частота колебаний. Положение поршня резонатора определяется с помощью емкостного датчика и генератора-имитатора, которые имитируют текущее значение частоты. Вычислитель управляет работой двигателя электронно-механического привода таким образом, чтобы текущее значение частоты, полученное с генератора-имитатора, совпадало с заданным через устройство ввода.

Сигнал, генерируемый диодом Ганна, через волноводный вентиль поступает на управляемый аттенюатор, выполненный на р—i—n диоде.

Уровень мощности в относительных единицах устанавливается с помощью устройства ввода, вычислителя и цифро-аналогового преобразователя — ЦАП. Калиброванного выхода генератор Г4-156 не имеет. Амплитудная модуляция меандром с частотой 1 кГц осуществляется р—i—n модулятором; глубина модуляции составляет не менее 20 дБ.

Рис. 9.73. Схема генератора сигналов Г4-156

Возможна внешняя модуляция меандром частотой 0,4—3 кГц и длительностью фронта и среза радиоимпульса 100 мкс. Внешняя электронная перестройка частоты возможна в сравнительно узкой полосе (3 МГц) синусоидальным или пилообразным сигналом частотой 0,05—10 кГц.

Генератор Г4-156 выполнен на микросхемах и полупроводниковых приборах. Кроме обычных, для генераторов сигналов функций оп позволяет производить управление частотой и мощностью сигнала по внутренней программе, которая закладывается в оперативное запоминающее устройство вычислителя. Аналогично управление этими параметрами может производиться дистанционно от внешней ЭВМ.

Масса генератора Г4-156 в три раза меньше, чем у генератора Г4-115, работающего в том же частотном диапазоне.

Многие типы генераторов миллиметрового диапазона длин вол в выполнены на базе ЛОВ. К ним относятся генераторы Г4-141, Г4-142, генераторы качающейся частоты панорамных измерителей Р2-65, Р2-68, Р2-69 и другие. Схема генераторов Г4-141, Г4-142 также содержит задающий генератор, устройство установки частоты, совмещенное со шкалой, схему управления режимами генератора, аттенюатор и внутренний модулятор (см. рис. 9.4). Однако устройство установки частоты и шкала этих приборов принципиально отличаются от аналогичных устройств клистронных генераторов. Частота генерации ЛОВ перестраивается путем изменения напряжения на замедляющей системе, а выходная мощность генератора может регулироваться не только аттенюатором, как в других генераторах сигналов, а путем изменения напряжения на управляющем электроде. Благодаря этому приборы Г4-141 и Г4-142 могут управляться от ЭВМ дистанционно.

Частота генерации задается в виде кода с разъема дистанционного управления или от собственного кодового переключателя, который представляет собой четыре независимых переключателя, каждый из них имеет 10 оцифрованных положений. Положение первого переключателя указывает десятки ГГц, второго — единицы и т, д. Таким образом, кодовый переключатель представляет собой одновременно и частотную шкалу. Погрешность установки частоты составляет 1—1,5 % и обеспечивается точной аппроксимацией нелинейной зависимости частоты ЛОВ от напряжения на замедляющей системе ломаной линией, состоящей из десяти отрезков прямой.

Генераторы Г4-141, Г4-142 могут перестраивать частоту не только от подаваемого кода, но и от внешнего источника напряжения. В определенных режимах работы перестройка частоты осуществляется либо во всем диапазоне, либо в пределах 0,5 ГГц при подаче на соответствующий вход прибора напряжения.

Внутренний модулятор обеспечивает модуляцию СВЧ колебаний меандром частотой 1 кГц. В режиме внешней модуляции частота меандра может задаваться от 1 до 100 кГц. Генераторы Г4-141, Г4-142 не имеют ответвителя, частотомера, ваттметра и калиброванного аттенюатора, указанных на рис. 9.3. Характерная особенность генераторов указанного типа — использование высоковольтного изолятора между корпусом ЛОВ и ее волновым волноводным фланцем, так как корпус, используемый ЛОВ, соединен по постоянному току с ее катодом.

Генераторы качающейся частоты (ГКЧ), входящие в приборы Р2-65 — Р2-69, имеют структурную схему, аналогичную представленной на рис.9.3, с некоторыми дополнениями. ГКЧ имеют две шкалы частот: одна из них грубая и совмещена с потенциометрами установки частоты или пределов перестройки генераторов; другая шкала резонансного частотомера обеспечивает измерение с заданной точностью. Вместо встроенного ваттметра в ГКЧ имеется датчик мощности, который может быть включен в замкнутое кольцо системы автоматической регулировки мощности, обеспечивающей ее постоянство на выходе. Внутренний модулятор обеспечивает модуляцию СВЧ колебаний меандром частотой 100 кГц.

Калиброванный аттенюатор в ГКЧ отсутствует.

Резонансный частотомер, встроенный в ГКЧ, не имеет индикатора резонанса. Вместо него в ГКЧ имеется детектор и усилитель сигнала частотомера. Усиленный сигнал подается на осциллографический индикатор панорамного измерителя КСЗН и виден на экране индикатора в виде частотной метки.

Генератор микроволновых/радиочастотных сигналов, от 9 кГц до 26,5 ГГц

Прайс-лист

Генератор радиочастотных сигналов модели 845 Berkeley Nucleonics представляет собой малошумящий быстродействующий генератор микроволновых сигналов, охватывающий диапазон от ОНЧ до K-диапазона, 100 кГц до 26,5 ГГц (с возможностью увеличения частоты до 9 кГц). Генератор СВЧ-сигналов модели 845 предлагает широкий и точно выровненный диапазон выходной мощности с высоким уровнем подавления паразитных составляющих. Усовершенствованный синтез частоты с делителем с дробным коэффициентом деления обеспечивает низкий уровень фазового шума SSB и разрешение по частоте ниже герца.

Модель 845 доступна с частотами 12, 20 и 26,5 ГГц и оснащена сенсорным дисплеем. Кроме того, модель 845 можно настроить и настроить в соответствии с конкретными потребностями каждого пользователя. Существует множество вариантов определения наилучшей конфигурации. См. список опций ниже или обратитесь за поддержкой в ​​BNC.

Конфигуратор генератора сигналов модели 845

Диапазон частот: 12 ГГц
20 ГГц
26 ГГц
Опции: [- HP ] Высокая выходная мощность *[Свяжитесь с производителем, если мощность выше +25 дБм]
[- FS ] Быстрое переключение
[- NM ] Только CW, без модуляции **[Ранее вариант LO]
[- 9K ] Расширение диапазона частот до 9 кГц
[- PE3 ] Расширение мощности до -90 дБм (механический ступенчатый аттенюатор) 
[- B3 ] Внутренняя аккумуляторная батарея
[-
0010 EB6 ] Внешний блок батарей к адаптеру 6 В
[- NP ] Узкоимпульсный (минимум 20 нс PW и разрешение 5 нс)
[- FLASH ] Слот для карты памяти MicroSD для съемной SD-памяти
[- GPIB 5GPIB] Порт
[- 1URM ] 19 «1U шасси RACKMOUNT
[- Задний ] Выход перемещения в задний ход ( * Требуется шасси на стойку- 1URM )
[- OEM ]. -ОЕМ)
Аксессуары: Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку 3U, одинарный/двойной [ P/N 7091 ]
Запасной блок питания [ P/N 7134 ]
Прочный защитный бампер [ P/N 7144 ]

Модель 845-20

Генератор микроволновых/радиочастотных сигналов от 100 кГц до 20 ГГц

Обзор

Обзор 

Приложения

Характеристики

  • Источник сигнала НИОКР с низким уровнем шума
  • Тестирование продукта
  • Обслуживание и техническое обслуживание
  • Моделирование сигнала
  • Аэрокосмическая промышленность и оборона
  • Установка и обслуживание
  • Тестирование радиолокационного приемника
  • Высокая выходная мощность
  • Низкий фазовый шум
  • Комплексная AM, широкополосная DC-FM с малыми искажениями и высокоскоростная импульсная модуляция
  • Мощные режимы триггера и развертки
  • Переносной аккумулятор

Технические характеристики

Диапазон частот 845-12: от 100 кГц до 12 ГГц
845-20: от 100 кГц до 20 ГГц
845-26: 100 кГц до 26,5 ГГц
. Разрешение: 0,001 Гц
Мощность Диапазон: от -20 до +15 дБм (-9от 0 до +25 дБмВт с опцией PE3 и HP)
Разрешение:  0,01 дБ
Скорость переключения   400 мкс (<30 мкс с опцией FS)
Фазовый шум (1 ГГц CW) Смещение 10 Гц:  -80 дБн/Гц
Смещение 1 кГц:  -117 дБн/Гц
Смещение 100 кГц:  -128 дБн/Гц
Смещение 10 МГц:  дБн/1 -1
Пульт дистанционного управления  (SCPI v1999)​ Ethernet, USB
GPIB (с опцией GPIB)
Модуляция   AM, FM, PM, Pulse, Chirp
Подметальные машины   Список, частота, мощность
Вход задания Переменная от 1 МГц до 250 МГц
Выход задания 10 МГц / 100 МГц
Размеры (Ш x Д x В)
Вес
6,77″ x 10,63″ x 4,21″ [172 x 270 x 106 мм]
5,5 фунта [2,5 кг]

Богатый набор функций модели 845 серии

Генератор СВЧ-сигналов модели 845 также включает AM, связь по постоянному току, широкополосный ЧМ, ФМ, ЧМн и ФМн, частотную модуляцию и быструю импульсную модуляцию. со встроенным генератором последовательности импульсов в стандартной комплектации. Доступны три внутренних источника модуляции, и все режимы модуляции можно комбинировать. Это позволяет генерировать сигналы сложной модуляции для современных систем связи и определения местоположения.

Модель 845 идеально подходит для приложений, где требуется высококачественный источник непрерывного микроволнового излучения с аналоговой модуляцией. Модель 845 работает со сверхстабильным опорным сигналом 100 МГц с температурной компенсацией (OCXO) и может быть синхронизирована по фазе с любым внешним опорным сигналом в диапазоне от 1 до 250 МГц. Кроме того, комбинация импульсной модуляции и частотной модуляции имитирует эффекты Доплера или ЛЧМ-сигналы. Одновременная AM и импульсная модуляция обеспечивают типы сигналов, возникающих в приложениях импульсных радаров с вращающейся антенной. Более того, комбинацию FM и AM можно использовать для проверки эффекта затухания FM-приемников.

Модель 845 работает от сети или от батареи, что делает ее полезной для полевых приложений или больших лабораторий. Генератор сигналов модели 845 занимает меньше места в своем классе

Технические ресурсы 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

Загружаемые ресурсы 

Загружаемые ресурсы, такие как технические описания, микропрограммы, программное обеспечение, драйверы и руководства по продуктам. Кроме того, вы можете просматривать ресурсы напрямую, посетив нашу страницу загрузок.

• Технические описания продуктов
• Микропрограммы продуктов
• Программное обеспечение и драйверы продуктов
• Руководства по продуктам

Медиа

Медиа

Прайс-лист

Прайс-листы доступны нашим зарегистрированным пользователям. Чтобы просмотреть цены на этот и другие продукты, войдите в систему или создайте бесплатную учетную запись.

Промышленные микроволновые генераторы | Промышленные микроволновые системы

Промышленные микроволновые генераторы обеспечивают электроэнергией несколько приложений, требующих микроволновой энергии, таких как обработка пищевых продуктов и материалов. Наши генераторы считаются самыми прочными и надежными агрегатами в отрасли. Наши устройства обеспечивают конечных пользователей эффективной мощностью микроволн. Помимо надежной работы, эти устройства обеспечивают безопасную работу в различных отраслях промышленности. От приготовления пищи до сушки тканей, обработки материалов и обработки ископаемого топлива — области применения микроволновой энергии продолжают расширяться. По мере изменения отраслевых требований мы по-прежнему привержены продвижению технологии посредством исследований и разработок. Ознакомьтесь с некоторыми из наших распространенных промышленных микроволновых генераторов ниже.

Промышленные микроволновые генераторы

Генераторы являются основным строительным блоком для всех наших промышленных микроволновых технологических линий. Наши разработки ориентированы на производительность, безопасность, контроль и точность. В качестве отдельных блоков питания наши микроволновые генераторы обеспечивают мощность от 5 до 100 кВт. При объединении достигаются уровни мощности 1,2 МВт. Ознакомьтесь с сериями GET, FMT и GET-MAX ниже.

Микроволновые генераторы | 75 кВт

Наша стандартная линейка промышленных микроволновых генераторов мощностью 75 кВт работает на фиксированных частотах 929, 922, 915 или 896. Эти устройства с компьютерным управлением чрезвычайно точны. Наши генераторы обеспечивают электроэнергией тысячи предприятий по производству продуктов питания и предприятий по переработке материалов по всему миру.

Узнать больше

GET-2024
  • Прочная конструкция обеспечивает надежную работу
  • Использование мощного циркуляционного насоса для увеличения срока службы магнетрона
  • Точное управление усилителями накала на основе мощности микроволн
  • Чрезвычайно эффективен в условиях приготовления пищи и темперирования

Узнать больше

FMT-75
  • Разработан для сверхбезопасной эксплуатации, соответствует требованиям SIL 2 PL CE
  • 2

    d

  • Новая конструкция магнетрона «трубка в коробке»
  • Отдельный источник питания и внешний блок насоса

Узнать больше

Микроволновые генераторы | 100 кВт

Мы также предлагаем мощные генераторы мощностью 100 кВт для промышленной переработки. Эти устройства оснащены современным компьютерным управлением и современным электронным интерфейсом. Наши проверенные системы и поддерживающие микроволновые технологии поддерживаются установленной базой из тысяч промышленных микроволновых генераторов.

Узнать больше

GET-2024
  • Усовершенствованный компьютер и электронное управление
  • Электромагнитные переключатели и системы блокировки
  • Вырабатывает непрерывную (непрерывную) микроволновую энергию
  • Дверца доступа с блокировкой и защита автоматическим выключателем для всех цепей

Узнать больше

FMT-100
  • Самый безопасный линейный блок питания на рынке электрические стандарты, стандарты электромагнитной совместимости и безопасности
  • Обширный системный мониторинг всех критических параметров

Узнать больше

FMT-200 Plasma
  • Отдельная входящая линия для мониторинга и фильтрации
  • Чрезвычайно точный и предельно точный контроль выходной мощности
  • Генератор, специально разработанный и изготовленный для плазменных установок
  • Особенности: автонастройка, трубка в коробке, плавный пуск, усовершенствованная фильтрация электромагнитных помех

Узнать больше

Промышленные генераторы GET-MAX

Наша линейка промышленных микроволновых генераторов GET-MAX объединяет несколько блоков в одном корпусе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *