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    雷達模擬器與雷達的接口電路設計

    作者: 時間:2010-08-04 來源:網絡 收藏

    為實現抗干擾通常有多個工作頻率點,對的工作頻率和變化方式的控制是由跳頻控制系統來實現的。跳頻控制系統在跳頻控制脈沖和系統面板操控按鈕的綜合控制下進行工作,輸出當前指定頻率的代碼到接收機,相應調整壓控振蕩器(VCO)組件的工作電壓,以此來改變VCO的輸出頻率,這樣也就改變了的工作頻率。
    雷達的工作頻率點對應的頻率值是固定的,只要能知道當前跳頻控制系統輸出的頻率代碼就能知道雷達的當前工作頻率。可以設計電路通過直接采集頻率點的代碼來確定雷達當前的工作頻率。采集電路共用天線方位角信號轉換電路中使用的單片機來進行控制,因為頻率點特征碼是數字信號,所以可以直接與單片機的數字I/O引腳相連。頻率點特征碼經單片機傳遞輸出到的射頻組件用來控制其振蕩器輸出頻率的大小。電路框圖如圖5所示。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/180638.htm


    1.5 串行通信電路
    電路采集到的天線數據信息和載波頻率等信息是通過串行通信電路傳送到控制主板的。考慮雷達實際工作時的情況可能距離雷達較遠,本電路選用了RS 485總線。該總線采用了差分信號傳輸,能有效地抑制遠距離傳輸中的噪聲干擾,傳輸距離最遠可達1.2 km,傳輸速度也較快,可高達10 Mb/s。

    2 接口電路性能分析
    將以上4種信號的采集電路整合在同一塊接口電路板上。對某型火控雷達進行實驗測試,經過分析采集到的雷達信號,可以得出數字轉換器能完成天線角度信息的數字化,對誤差作統計可以得出角度轉換誤差不大于1 mil。雷達主脈沖信號經過采集調理很好地實現了限幅降壓,為模擬器回波信號的計算和發送提供了觸發脈沖,也為回波延時時間控制和目標信號模擬提供了時間基準。由于主脈信號幅度較大,會對整個接口電路帶進一些干擾。雷達錐掃基準信號經過示波器檢測可知為正弦波,經過零比較電路轉變為頻率相同的方波信號,用方波信號的上升沿作為錐掃基準信號的相位零時刻,可準確求出回波信號相對于錐掃基準信號的相位差。對于雷達載波頻率,因為雷達的工作頻點數目和頻率值是固定的,所以只要采到頻率代碼就能準確定位到工作頻率,又因為對不同雷達而言,相同的頻率點代碼對應的實際頻率值可能不相同,所以在模擬器使用前需要對雷達的各頻率點的代碼對應的具體頻率值進行測試并輸入到主控板中。

    3 結語
    在對以上雷達信號性能分析的基礎上,設計了模擬器與雷達的接口電路。該接口電路結構簡單,操作方便,經過實驗測得接口電路信號轉換正確,隔離效果良好,既實現了雷達狀態信息的準確、實時采集,又不影響雷達的正常工作。通過對不同雷達工作系統特性和信號特性的比較研究,可以在該接口基礎上實現統一的通用雷達接口


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