[实用新型]一种微波变频器有效

专利信息
申请号: 201521083939.5 申请日: 2015-12-23
公开(公告)号: CN205249146U 公开(公告)日: 2016-05-18
发明(设计)人: 詹宇昕;何宏平 申请(专利权)人: 华讯方舟科技(湖北)有限公司;深圳市华讯方舟科技有限公司
主分类号: H03D7/16 分类号: H03D7/16
代理公司: 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) 11446 代理人: 武玉琴;刘国伟
地址: 434020 湖北省荆*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 微波 变频器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种变频电路,具体涉及一种微波变频器。

背景技术

随着微波电子技术的迅速发展,用于处理微波信号之变频器也相对变得普 通化,正常微波变频器由SWITCH电路及其他变频电路共同组成,且输出之各路 信号为独立工作并需要专用的切换电路进行信号调配;因此本实用新型设计一 种特殊的微波变频器,二段本振频率为10.1GHZ及10.75GHZ同时工作,无需 SWITCH切换电路而造成产品信号损耗就能实现全频接收工作。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型提出了一种微波变频器,在同一射频段实现 二段降频电路本振频率(10.1GHZ及10.75GHZ)同时工作,提高产品稳定性。

本实用新型的微波变频器,包括供电电路、放大电路、变频电路、第一滤 波电路、混频电路、中频放大电路及第二滤波电路;所述放大电路其输出的放 大信号经第一滤波电路的滤波、混频电路的混频、中频放大电路及第二滤波电 路的放大滤波后输出至供电电路;所述放大电路、变频电路、第一滤波电路、 混频电路、中频放大电路及第二滤波电路均与供电电路输出端电连接。

进一步地,所述放大电路包括第一至第六场效应管;所述第一场效应管和 第三场效应管分别输入有H、V两组相互垂直的极化振子输入的卫星信号;所述 卫星信号经过第一、第三场效应管放大后,经第二、第四场效应管构成的第二 级放大电路和第五、第六场效应管构成的第三级放大电路进行逐级放大。

进一步地,所述变频电路包括第一起振电路效应管、第二起振电路效应管、 第一陶瓷振荡器和第二陶瓷振荡器;所述第一起振电路效应管与第一陶瓷振荡 器电连接,且输出有10.75GHZ的振荡频率;所述第二起振电路效应管与第二陶 瓷振荡器电连接,且输出有10.1GHZ的振荡频率。

进一步地,所述第一滤波电路由单独镜像抑制滤波器组成.

进一步地,所述混频电路由两组SB201C混频器组成。

进一步地,所述中频放大电路及第二滤波电路由第一至第三中频放大器及 电容滤波电路构成;所述第一中频放大器和第二中频放大器分别通过电容滤波 电路输出至第三中频放大器输入端。

进一步地,所述供电电路包括稳压器;所述稳压器输入有13-18V直流电压; 所述供电电路经稳压器稳压输出有+6V直流电压。

进一步地,所述第一至第六场效应管通过电阻与放大芯片电连接。

进一步地,所述供电电路输出端与放大电路电连接;所述供电电路输出端 经各个衰减电路与变频电路、第一滤波电路、混频电路、中频放大电路及第二 滤波电路电连接。

本实用新型与现有技术相比较,提出了一种微波变频器,在同一射频段实 现二段降频电路本振频率(10.1GHZ及10.75GHZ)同时工作,无需SWITCH切换 电路而造成产品信号损耗就能实现全频接收工作;产品特性固定,且不会因外 围电路干扰和SWITCH切换电路造成产品信号损耗,提高产品稳定性及使用寿命; 另外,变频电路及中频放大电路相互独立并同时工作,互不干扰。

附图说明

图1是本实用新型的整体电路原理框图。

图2是本实用新型的放大电路原理图。

图3是本实用新型的变频电路原理图。

图4是本实用新型的第一滤波电路原理图。

图5是本实用新型的混频电路原理图。

图6是本实用新型的中频放大电路及第二滤波电路原理图。

图7是本实用新型的供电电路原理图。

图中:A-放大电路,B-变频电路,C-第一滤波电路,D-混频电路,E-中频 放大电路及第二滤波电路,F-供电电路,Q1-第一场效应管,Q2-第二场效应管, Q3-第三场效应管,Q4-第四场效应管,Q5-第五场效应管,Q6-第六场效应管, Q7-第一起振电路效应管,Q8-第二起振电路效应管,DR1-第一陶瓷振荡器,DR2- 第二陶瓷振荡器,BDF-单独镜像抑制滤波器,U1-放大芯片,U3-第一中频放大 器,U4-第二中频放大器,U5-第三中频放大器,U6-稳压器,IC-SB201C混频器, AO-供电电路输出端。

具体实施方式

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