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一种双通道零中频正交鉴相接收机

阅读:400发布:2020-06-06

专利汇可以提供一种双通道零中频正交鉴相接收机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种双通道零中频 正交 鉴相接收机,具体地讲是涉及一种适用于无线接收处理微弱 信号 的双通道零中频正交鉴相接收机,它尤其适合于利用 原子 核四极矩共振 技术探测爆炸物装置的信号接收,它属于 电子 信号探测技术领域。本实用新型是由模拟接收机和数字接收机两级相连构成,所述的数字接收机是由高速AD 采样 转换器、缓冲 存储器 和高性能浮点DSP芯片连接而成。本实用新型能够在中频实现A/D变换,可以在数字域实现正交变换过程,正交 本振 序列的形成和相乘都是数字运算的结果,所以能够确保运算 精度 并完全保证其正交性。,下面是一种双通道零中频正交鉴相接收机专利的具体信息内容。

1、一种双通道零中频正交鉴相接收机,它是由模拟接收机和数字接收机两级相 连构成,其特征在于所述的数字接收机是由高速AD采样转换器、缓冲存储器和高性 能浮点DSP芯片连接而成。
2、根据权利要求1所述的一种双通道零中频正交鉴相接收机,其特征在于所述 的模拟接收机采用VJG11001型模拟接收机。
3、根据权利要求1或2所述的一种双通道零中频正交鉴相接收机,其特征在于 所述的高速AD采样转换器为两个AD9260芯片、缓冲存储器为一个SN74V293型缓冲 存储器、高性能浮点DSP芯片为TMS320C6713型DSP芯片。
4、根据权利要求3所述的一种双通道零中频正交鉴相接收机,其特征在于所述 的模拟接收机有两个完全相同的输入通道,其中一路输入为有用信号叠加射频干扰, 另一路输入为射频干扰,通过模拟接收机后输出两路中频为100KHZ、带宽为20KHZ的 的信号。
5、根据权利要求4所述的一种双通道零中频正交鉴相接收机,其特征在于所述 的模拟接收机两路输出信号经过AD采样后转换为数字信号,再经一级缓冲存储器输 入DSP芯片进行数字信号处理,经过变频以及运用自适应算法处理后,输出处理结果。
6、根据权利要求5所述的一种双通道零中频正交鉴相接收机,其特征在于所述 的VJG11001型模拟接收机与AD9260芯片间用SYV-50-1缆线连接,AD9260芯片与 SN74V293型缓冲存储器间用并行电缆连接,SN74V293型缓冲存储器与TMS320C6713 型DSP芯片间用并行电缆连接。

说明书全文

技术领域

本实用新型涉及一种双通道零中频正交鉴相接收机,具体地讲是涉及一种适用于 无线接收处理微弱信号的双通道零中频正交鉴相接收机,它尤其适合于利用原子核四 极矩共振技术探测爆炸物装置的信号接收,它属于电子信号探测技术领域。

背景技术

接收机主要用于信号的接收和处理,传统的无线接收机大多为超外差接收机,在 超外差接收机中,实现中频到基带转换的正交变换过程是在模拟域完成,A/D变换在 基带进行。如果在中频实现A/D变换,则正交变换过程可以在数字域实现,正交本振 序列的形成和相乘都是数字运算的结果,所以只要确保运算精度其正交性完全可以得 到保证。但是目前大部分的接收机都是用于通信或是雷达信号的接收处理,很难直接 应用于极微弱信号的接收处理。
发明内容
本实用新型的目的就在于克服和避免传统超外差接收机的缺点和不足,而提供一 种适用于接收处理微弱信号的双通道零中频正交鉴相接收装置,本实用新型能够在中 频实现A/D变换,可以在数字域实现正交变换过程,正交本振序列的形成和相乘都是 数字运算的结果,所以能够确保运算精度并完全保证其正交性。
本实用新型是采用以下技术措施来实现其发明目的的。
一种双通道零中频正交鉴相接收机,它是由模拟接收机和数字接收机两级相连构 成,所述的数字接收机是由高速AD采样转换器、缓冲存储器和高性能浮点DSP芯片 连接而成。
所述的模拟接收机采用VJG11001型模拟接收机。
所述的高速AD采样转换器为两个AD9260芯片、缓冲存储器为两个SN74V293型 缓冲存储器、高性能浮点DSP芯片为TMS320C6713型DSP芯片。
所述的模拟接收机有两个完全相同的输入通道,其中一路输入为有用信号叠加射 频干扰,另一路输入为射频干扰,通过模拟接收机后输出两路中频为100KHZ、带宽为 20KHZ的的信号。
所述的模拟接收机两路输出信号经过AD采样后转换为数字信号,再经一级缓冲 存储器输入DSP芯片进行数字信号处理,经过变频以及运用自适应算法处理后,输出 处理结果。
所述的VJG11001型模拟接收机与AD9260芯片间用SYV-50-1缆(线)连接,AD9260 芯片与SN74V293型缓冲存储器间用并行电缆连接,SN74V293型缓冲存储器与 TMS320C6713型DSP芯片间用并行电缆连接。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图。
图2是本实用新型的电路连接示意图。
如图所示,其中1为模拟接收机;A/D为高速AD采样转换器;FIFO为缓冲存储 器;DSP为高性能浮点DSP芯片。

具体实施方式

下面结合附图所示实施例对本实用新型作进一步的描述。
本实用新型是是由模拟接收机1和数字接收机两级相连构成,所述的数字接收机 是由高速AD采样转换器、缓冲存储器和高性能浮点DSP芯片连接而成。
所述的模拟接收机1采用VJG11001型模拟接收机。
所述的高速AD采样转换器为两个AD9260芯片、缓冲存储器为一个SN74V293型 缓冲存储器、高性能浮点DSP芯片为TMS320C6713型DSP芯片。
所述的模拟接收机1有两个完全相同的输入通道,其中一路输入为有用信号叠加 射频干扰,另一路输入为射频干扰,通过模拟接收机后输出两路中频为100KHZ、带宽 为20KHZ的的信号。
所述的模拟接收机1两路输出信号经过AD采样后转换为数字信号,再经一级缓 冲存储器输入DSP芯片进行数字信号处理,经过变频以及运用自适应算法处理后,输 出处理结果。
所述的VJG11001型模拟接收机与AD9260芯片间用SYV-50-1缆(线)连接,AD9260 芯片与SN74V293型缓冲存储器间用并行电缆连接,SN74V293型缓冲存储器与 TMS320C6713型DSP芯片间用并行电缆连接。
如图所示,本实用新型是由模拟接收机1和数字接收机(虚线框内部分)两部分 连接组成,模拟接收机1有两个完全相同的输入通道,其中一路输入为有用信号叠加 射频干扰,另一路输入为射频干扰,通过模拟接收机1后输出两路中频为100KHZ的 信号,实现一次变频。两路输出信号经过A/D采样后转换为数字信号,再经一级缓冲 存储器输入DSP芯片进行数字信号处理,经过二次变频以及运用自适应算法处理后, 输出处理结果。
模拟接收机1的两个输入端前面实际上应连接着天线和前置放大器,即天线接收 和放大共振信号,由前置放大器对天线接收到的信号进行放大。模拟接收机1再对共 振信号进行放大、变频、滤波等处理,提高信号的幅度,同时提供一个噪声通道对噪 声作相同处理,以便在信号处理器中进行背景噪声的抵消,数字接收机对模拟接收机 处理过的共振信号和噪声信号进行数字化处理,并对数字化后的信号进行噪声抵消、 数字滤波、数字累加和FFT变换等处理;
前置放大器可以采用普通电子管和场效应管组合而成;模拟接收机采用VJG11001 型模拟接收机;数字接收机是由高速AD采样转换器、缓冲存储器和高性能浮点DSP 芯片连接而成。
具体讲模拟接收机1可采用成都亚光电子生产的VJG11001型模拟接收机,数字 接收机由两个ADI公司的AD9260芯片、SN74V293型缓冲存储器及Ti公司的 TMS320C6713型DSP芯片组成。
本实用新型采取了两级变频的方式对于信号进行处理,接收信号首先由模拟接收 机1(VJG11001)进行一次变频,模拟接收机1(VJG11001)有两个完全相同的输入 通道,其中一路输入为有用信号叠加射频干扰,另一路输入为射频干扰,通过模拟接 收机1(VJG11001)后输出两路中频为100KHZ,带宽为20KHZ的中频信号,实现一次 变频。两路输出信号经过AD9260采样后转换为数字信号,再经一级缓冲存储器 SN74V293F输入DSP芯片TMS320C6713进行数字信号处理。输入信号首先经过二次变 频变至零中频,再运用自适应算法滤除邻频干扰,最后进行累加消除随机噪声的影响。 本实用新型各器件间的连接为传统常规连接结构即可。
本实用新型能够在中频实现A/D变换,可以在数字域实现正交变换过程,正交本 振序列的形成和相乘都是数字运算的结果,所以能够确保运算精度并完全保证其正交 性。
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