[发明专利]一种无工质微波推力器的微波源自适应调谐系统及采用该系统实现的微波源自适应调谐方法有效

专利信息
申请号: 201610165144.1 申请日: 2016-03-22
公开(公告)号: CN105790717B 公开(公告)日: 2018-07-06
发明(设计)人: 于达仁;黎润;刘辉;孙强强 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: H03C7/02 分类号: H03C7/02
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 张利明
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 微波 调谐 圆台形空腔 推力器 谐振器 功率放大器 输入端连接 调谐系统 频率信号 系统实现 调频器 输出端 微波源 谐振腔 数据信号输出端 数据信号输入端 压力传感器数据 固有频率变化 低频输出端 控制器数据 信号分析仪 信号输出端 信号输入端 压力传感器 低频信号 高频信号 矩形波导 体积变化 微波频率 信号分析 控制器 输出 自适应 采集
【权利要求书】:

1.一种无工质微波推力器的微波源自适应调谐系统,它包括圆台形空腔谐振器(1)、压力传感器(2)、信号分析仪(3)、矩形波导(4)、控制器(6)、无线通讯电路(8)和微波源,所述的微波源包括功率放大器(5)和调频器(7);

压力传感器(2)固定在圆台形空腔谐振器(1)的底部,并用于采集圆台形空腔谐振器(1)产生的推力信号,

压力传感器(2)的数据信号输出端与信号分析仪(3)的数据信号输入端连接,信号分析仪(3)的数据信号输出端与控制器(6)的数据信号输入端连接,控制器(6)的低频输出端与调频器(7)的低频信号输入端连接,调频器(7)的高频信号输出端与功率放大器(5)的频率信号输入端连接,功率放大器(5)的频率信号输出端输出的微波通过矩形波导(4)输出至圆台形空腔谐振器(1)的谐振腔内;

无线通讯电路(8)用于实现控制器(6)与终端设备间的通讯;

其特征在于,所述的调频器(7)包括变压器T、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C1、电容C2、电容C3、二极管D1、晶振Y1和三极管G1;

变压器T原边线圈的一端与控制器(6)的低频输出端连接,变压器T原边线圈的另一端与其副边线圈的另一端接电源地,变压器T副边线圈的一端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与二极管D1的阳极和晶振Y1的一端同时连接,

晶振Y1的另一端与电阻R2的一端、电容C1的一端和三极管G1的基极同时连接,电阻R2的另一端与二极管D1的阴极、电阻R3的一端、电容C3的一端和电阻R5的一端同时连接,电阻R3的另一端和电容C3的另一端同时接电源地,

电容C1的另一端与电容C2的一端、电阻R4的一端和三极管G1发射极同时连接,电容C2的另一端和电阻R4的另一端同时接电源地,

三极管G1的集电极与电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端与电阻R5的另一端连接,

电阻R6的两端作为调频器(7)的高频信号输出端。

2.根据权利要求1所述的一种无工质微波推力器的微波源自适应调谐系统,其特征在于,所述的压力传感器(2)的分辨率为微牛级。

3.采用权利要求1或2所述的一种无工质微波推力器的微波源自适应调谐系统实现的微波源自适应调谐方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:

步骤一、控制器(6)通过无线通讯电路(8)实时的接收地面发送的控制指令,控制器(6)根据接收的控制指令,向调频器(7)发出低频信号,该低频信号由起点值以0.05Hz为间隔依次递增发送直至终值,

步骤二、调频器(7)对接收的低频信号进行调制,并输出高频信号至功率放大器(5),功率放大器(5)对接收的高频信号进行功率放大后,通过矩形波导(4)传输至圆台形空腔谐振器(1)的谐振腔内;

步骤三、压力传感器(2)实时的检测圆台形空腔谐振器(1)产生的推力,并将检测的推力信号通过信号分析仪(3)送至控制器(6),

当控制器(6)在其所发送的低频信号的频段内,未检测到圆台形空腔谐振器(1)产生推力时,控制器(6)通过无线通讯电路(8)发送数据信号至地面控制终端,地面控制终端改变频率重新给控制器(6)发送新的控制指令,返回执行步骤一;

当控制器(6)在其所发送的低频信号的频段内,检测到圆台形空腔谐振器(1)产生推力时,控制器(6)对其所发送的低频信号的频段内所对应的推力进行比较,获得推力最大值,且推力最大值所对应的功率放大器(5)输出的高频信号的频率与圆台形空腔谐振器(1)的谐振腔的固有频率相同,控制器(6)通过无线通讯电路(8)发送数据信号至地面控制终端,完成微波源的自适应调谐。

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