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雷达模拟器与雷达的接口电路设计

作者: 时间:2010-08-04 来源:网络 收藏

为实现抗干扰通常有多个工作频率点,对的工作频率和变化方式的控制是由跳频控制系统来实现的。跳频控制系统在跳频控制脉冲和系统面板操控按钮的综合控制下进行工作,输出当前指定频率的代码到接收机,相应调整压控振荡器(VCO)组件的工作电压,以此来改变VCO的输出频率,这样也就改变了的工作频率。
雷达的工作频率点对应的频率值是固定的,只要能知道当前跳频控制系统输出的频率代码就能知道雷达的当前工作频率。可以设计电路通过直接采集频率点的代码来确定雷达当前的工作频率。采集电路共用天线方位角信号转换电路中使用的单片机来进行控制,因为频率点特征码是数字信号,所以可以直接与单片机的数字I/O引脚相连。频率点特征码经单片机传递输出到的射频组件用来控制其振荡器输出频率的大小。电路框图如图5所示。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/180638.htm


1.5串行通信电路
电路采集到的天线数据信息和载波频率等信息是通过串行通信电路传送到控制主板的。考虑雷达实际工作时的情况可能距离雷达较远,本电路选用了RS 485总线。该总线采用了差分信号传输,能有效地抑制远距离传输中的噪声干扰,传输距离最远可达1.2 km,传输速度也较快,可高达10 Mb/s。

2 接口电路性能分析
将以上4种信号的采集电路整合在同一块接口电路板上。对某型火控雷达进行实验测试,经过分析采集到的雷达信号,可以得出数字转换器能完成天线角度信息的数字化,对误差作统计可以得出角度转换误差不大于1 mil。雷达主脉冲信号经过采集调理很好地实现了限幅降压,为模拟器回波信号的计算和发送提供了触发脉冲,也为回波延时时间控制和目标信号模拟提供了时间基准。由于主脉信号幅度较大,会对整个接口电路带进一些干扰。雷达锥扫基准信号经过示波器检测可知为正弦波,经过零比较电路转变为频率相同的方波信号,用方波信号的上升沿作为锥扫基准信号的相位零时刻,可准确求出回波信号相对于锥扫基准信号的相位差。对于雷达载波频率,因为雷达的工作频点数目和频率值是固定的,所以只要采到频率代码就能准确定位到工作频率,又因为对不同雷达而言,相同的频率点代码对应的实际频率值可能不相同,所以在模拟器使用前需要对雷达的各频率点的代码对应的具体频率值进行测试并输入到主控板中。

3 结语
在对以上雷达信号性能分析的基础上,设计了模拟器与雷达的接口电路。该接口电路结构简单,操作方便,经过实验测得接口电路信号转换正确,隔离效果良好,既实现了雷达状态信息的准确、实时采集,又不影响雷达的正常工作。通过对不同雷达工作系统特性和信号特性的比较研究,可以在该接口基础上实现统一的通用雷达接口


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