控制行波管工作的浮动板调制器的设计与制造毕业论文.doc
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1、控制行波管工作的浮动板调制器的设计与制造第一章 方案的选择摘 要 本设计的主要内容就是设计一个用于控制行波管工作的浮动板调制器。说明书首先对雷达发射机做了一个大概的介绍,然后对包含我设计任务的行波管发射机的内部组成一一作了介绍,对本设计要制作的浮动板调制器在行波管发射机中的作用也进行了说明,然后对线形调制器和刚性调制器的工作原理以及区别优劣作了比较,对为什么要采用浮动板调制器作了说明,同时对浮动板调制器的电路组成,工作原理作了详细介绍,由于要制作成实物印制板,所以对组成浮动板调制器的印制板的绘制,元器件封装的选择与更改,相关集成库的建立,都作了详细介绍,浮动板调制器是行波管发射机内部的关键器件
2、,它只有与其它器件一起才能工作,所以说明书对行波管发射机内部和浮动板调制器密切相关的其他部分也作了相关简要介绍。关键词 行波管 浮动板调制器 印制电路板 行波管发射机 AbstractThis design primary coverage is designs one to use in controlling the TWT work the floating plate modulator,The instruction booklet first has made a general introduction to the radar transmitter,Then to conta
3、ined me to design the duty the TWT transmitter interior to compose content has made the introduction,The floating plate modulator must manufacture which to this design was an expert to good expert in the TWT transmitter the function also to carry on the explanation,Then has made the comparison to th
4、e linear modulator and the rigid modulator principle of work as well as the difference fit and unfit quality,Why to had to use the floating plate modulator to give the explanation。Meanwhile to the floating plate modulator electric circuit composition, the principle of work has made the detailed intr
5、oduction,Because must manufacture the board in kind, therefore to composes the floating plate modulator the PCB, The choice and the change seals which to the primary device, the correlation integrates the storehouse the establishment, all has made the detailed introduction.The floating plate modulat
6、or is the TWT transmitter interior essential component, it only then can work together with other components, therefore the instruction booklet with has also made a synopsis to the TW tube transmitter interior other components with the fluctuation board modulator relations。 Keywords: TWT floating pl
7、ate modulator Printed circuit board TWTtransmitter 目 录前言第一章 方案的选择一 采用行波管作发射机的放大器的原因- 1二 采用浮动板调制器的原因 -1第二章 雷达发射机一 雷达发射机在雷达中的作用- -1二 雷达发射机的基本组成和分类-1三 雷达发射机的主要技术参数和要求-2第三章 行波管发射机一 概述-4二 超宽频发射机的概念-5三 行波管发射机工作流程介绍-5四 行波管发射机电路框图-6五 行波管的结构-6六 行波管发射机的工作原理-8第四章 浮动板调制器一 简述脉冲调制器的概念-10二 浮动板调制器选用-11三 浮动板调制器的结构框图
8、-12四 浮动板调制器的电路设计-12第五章 印制板的基础知识一 使用Protel Dxp 进行电路板设计的步骤-16二 原理图及PCB图实施注意问题-17三 自建元器件原理图和封装及集成库的建立-25第六章 浮动板调制器的实施一 元器件及电路模块的选择-25二 元器件封装的选择-28三 浮动板调制器从原理图到PCB 图的实施-31结论-35谢词-36附录-37参考文献-38 前 言本设计的主要目的在于为行波管发射机设计并制造一个浮动板调制器,在文中详细介绍了如何利用浮动板调制器控制MTI-344XL栅控行波管的工作,以达到控制6.518GHZ超宽频带雷达发射机的目的。对浮动板调制器的电路组成
9、,工作原理作了详细介绍,由于本设计要制作实物,所以对如何选用元器件和如何制作PCB板也作了介绍。由于浮动板调制器与行波管发射机内部的其他部件密不可分,故对行波管发射机内部的其他部件也作了相关介绍。技术要求为:一 浮动板调制器的工作电压10KV;二 具有栅偏压输出其电压能在-200V-300V范围内调节(栅偏压电源的带负载能力20mA);三 调制脉冲幅度稳定度优于0.1%,并可在15v300v范围内调节;四 能方便的实现调制脉冲参数的调节其参数应该满足:(一)脉冲重频 tr=100HZ1000HZ (二)脉冲宽度tw=10us30ms(三)脉冲前沿t10.5us(四)脉冲后沿t20.5us由于浮
10、动板调制器属于刚性开关调制器,开断都利索,所以在性能上优于线形调制器,故在现阶段使用较多。过去浮动板调制器多采用电子管器件,现在的浮动板调制器多采用半导体器件,所以又叫全固态浮动板调制器。但是由于电源与激励都要耦合到在高压上浮动的浮动板上去,因此耦合相当困难。本设计采用光纤技术与浮动板技术的结合使高低电位区严格分隔开,避免干扰,得到了体积小,寿命长,工作可靠和性能优良的调制。一 采用栅控行波管做发射机的放大器件的原因行波管控制有阴极调制和阳极调制以及栅极调制由于本设计所用行波管型号决定了采用栅极控制可以使电路最简化且方便控制。所以采用栅极控制的行波管作发射机的放大器件。二 采用浮动板调制器的原
11、因调制器的选择: 用来产生调制脉冲的设备称为脉冲调制器,按所用调制开关分,脉冲调制器的两种基本形式是线型调制器(又称软开关调制器)例如氢闸流管和硬管调制器(又称为刚性开关调制器)例如浮动板调制器。刚性开关是指通断可以任意控制,不受所通过的电流大小影响,软性开关是指只有通过的电流下降到一定电平以下才能断开的开关,所以线形调制器的开通和截止慢而且输出的调制脉冲波形差且不容易控制,前后沿拖得长,脉冲顶部有波动,对负载阻抗的适应性和对波形的适应性差。由于现在的刚性浮动板调制器有独立的电源,不用储能电容,且它产生的脉冲信号的频率和脉宽都可以通过调节其内部的555定时器电路来调节,脉冲的前后沿在浮动板调制
12、器内部可以处理,所以输出的调制脉冲波形好,脉冲顶部平坦,且容易改变。能够达到设计指标提出的要求并且工作时受环境和负载的影响较小,所以本设计采用刚性浮动板调制器。第二章 雷达发射机一 雷达发射机在雷达中的作用雷达是利用物体对电磁波的反射特性来发现目标并且测定目标的距离,方位,高度和速度等参数的。雷达在工作时要求发射一种特定的高频大功率无线电信号。雷达发射机就是为雷达提供受到调制的大功率射频信号,经收发开关和馈线送至天线,由天线聚成波束向空间辐射出去,发射机是雷达的重要部件之一。二 雷达发射机的基本组成及分类雷达发射机的基本组成部件是射频功率源(射频振荡器和功率放大器),调制器及电源等三大部分。根
13、据产生射频功率的方法不同,常把雷达发射机分为单级振荡和主振多级放大式两类。在单级振荡式中,功率振荡器产生一个受到调制的高功率的射频信号直接送到天线。单级振荡式用于传统雷达,用的是磁控管。在主振多级放大式中,主控振荡器产生一个功率相当低的射频信号,要先经过倍频使它升高到微波波段,再经过受到调制器控制的射频放大链后才送到天线。由此看来,两类发射机的主要不同之处在于射频振荡其的输出,单级振荡式发射机与主振多级放大式发射机相比最大的优点是简单,经济,轻便,一般来说,同样的功率电平,单级振荡式发射机的重量大约只有主振多级放大式的1/3。因此一般尽量先选用单级振荡式方案,当然对发射机要求较高时就要采用主振
14、多级放大式发射机。三 雷达发射机的主要技术参数及要求根据雷达用途的不同,对发射机规定了一些主要的质量指标,提出一些具体的技术参数,雷达发射机的主要性能指标通常用工作频率或频段,脉冲重复频率,脉冲宽度,输出功率,高频脉冲形式,总效率,频率稳定度等技术参数来描述。(一) 雷达的工作频率f0 就是发射机输出高频信号的频率,表示每秒钟振荡的次数,与之相对应的波长叫工作波长0,他们之间的关系为: f 0 =V/0 (2-1)式中,V为电磁波的传播速度,V= 3*108(m/s )=C(真空中的光速)在雷达技术领域常用频段的名称,用L,S,C,X 等英文字母来命名见图1(二)脉冲重复频率F(或重复周期T)
15、发射机每秒钟产生高频脉冲的个数,叫脉冲重复频率F,其倒数叫脉冲重复周期T,它等于相邻两个高频脉冲前沿的间隔时间。(三) 脉冲宽度脉冲雷达发射的高频脉冲的持续时间叫脉冲宽度 。(四)发射功率发射机的输出功率可用脉冲功率P1和平均功率P2 来表示,脉冲功率P1 是指高频脉冲持续期间的输出功率;平均功率P2 是指脉冲功率在一个重复周期T 类的平均值,P1 和P2 的关系如下:P2 =*P1/T=FP1 (2-2)式中/T称为雷达的工作比通常为千分之几到百分之几,发射机的脉冲功率越大,雷达的作用距离就越远。 图1 雷达频段与相应的雷达(五)脉冲波形雷达发射的脉冲高频振荡的包络,要求越接近矩形越好,有以
16、下几个方面的原因:当脉冲宽度一定时,矩形脉冲所包含的能量比任何其它波形(如三角波)所包含的能量大,所以通常选用矩形脉冲来调制高频振荡;矩形脉冲计时精度最高,因而测距精度也最高;矩形脉冲,容易分辨两个相邻目标,距离分辨力最强。调制脉冲为矩形,使发射管的工作电压随时间变化很小,使发射管的功率和频率比较稳定,使接收质量影响小。两种波形见图2所示。图2两种脉冲波形测距精度比较(六)高频脉冲形式为适应不同的类型,不同作用的雷达探测目标的需要,高频脉冲信号的形式也不同常用以下几种脉冲形式见图3 。图3高频脉冲的几种形式(七)工作频率稳定度所谓工作频率稳定度是指发射机的工作频率稳定情况,即发射机的工作条件(
17、如工作状态和环境)的改编引起工作频率的变化,常叫频率偏移,如果频率发生偏移,会使接收机收到的信号变小或根本收不到信号,从而影响雷达的正常工作,设法提高雷达发射机的工作频率稳定度是提高发射机质量的一个重要环节。(八)总效率雷达发射机的总效率是指输出的平均功率P出与输入消耗的功率(交,直流功率)P入 效率= P出/P入 发射机是雷达中最耗电的部分,所以提高发射机的总效率是设计者的重要任务之一,对于主振多级放大式的途径就是改善高频功放输出级的效率。第三章 行波管发射机一 概述 (一)现代军事或民用行业都广泛采用各种雷达进行情报收集,火控,干扰或者天气预报。(二)高性能全相参雷达一般由天线,全相参发射
18、机,接收及频综系统,数据处理及终端显示系统组成。其中,全相参发射机是雷达的心脏。它性能的好坏直接关系到雷达整机的指标和造价。(三)全相参发射机可分为全固态发射机和真空管发射机,后者通常采用行波管,前向波管或者速调管作为发射器件,具有发射功率大。购置成本低的优势。(四)行波管发射机具有频带宽,工作电压低,控制灵活等显著优点,被广泛应用于火控和电子对抗等领域,具有很好的市场前景。 二 超宽频带雷达发射机的概念 现代雷达所面临的一大难题是如何提高抗干扰能力,目前对雷达进行干扰的手段很多。比较起来最难对付的是有源干扰 ,因为它不能用任何干扰抑制滤波器或者CFAR电路解决,也不能用时间选择的方法消除(因
19、为它在时间上是连续发射的)。通常对付这种有源干扰的办法是采用增加频带宽度,增加频带宽度可以迫使对方干扰机由瞄准式变成阻塞式干扰,使干扰能量分散。如果发射机的频带很宽,就会迫使对方采用全波段高功率干扰,这样的干扰机不是一般的作战飞机能够携带的,只能由专用的电子干扰机或者军舰设备携带,这就增加了敌方干扰的困难。 频率覆盖X和Ku 波段的超宽带雷达,可以通过采用自适应频率捷变技术,在6.518GHz频带范围内有目的地使用雷达工作频率跳变到干扰强度最弱的区域。这种办法所以有效,是因为干扰机很难做到完全接近于白色频谱,而在干扰机交界处也往往存在频谱凹口,实现这种宽频带雷达的关键技术之一,在于设计一部好的
20、超宽频带雷达发射机。行波管发射机由于价格适中,性能优异,被广泛采用。三 行波管发射机工作流程介绍行波管发射机结构框图见图4信号源即微波信号源,它就是需要放大的信号,它的频率一定要在行波管放大范围内才能被放大,否则不能被放大,该信号输入射频放大链,从射频放大链得到能量被放大,通过射频传输系统送到天线去发射出去,高压图4行波管发射机示意图 供电电源就是这个能量提供者,栅控浮动板调制器就是控制放大链是否工作的开关,控制检测组合就是对系统的工作进行随时检查,发现问题立即给出信息。四 行波管发射机电路框图(见附录1)五 行波管的结构行波管中的发生基本物理过程是:使电子的速度稍大于行波相速,行波管中的电子
21、产生群聚,由于电子注的平均速度稍大于行波,所以电子注的大部分处于减速场,电子被场减速而交出部分能量给行波场,使行波振幅不断增长。这种放大作用随着行波的前进而不断积累起来,最后从慢波系统的输出端输出被放大的高频信号。行波管的结构示意图如图5所示。行波管对波形的放大示意图如图6所示。行波管结构示意图5图6行波管放大示意图行波管的基本结构主要由6部分组成,其结构示意图如图图7所示图7行波管组成部分示意图(一)电子枪包括灯丝,阴极,控制极(或聚焦电极),第一阳极,第二阳极。用产生一束不发散的具有一定速度的电子注。(二)慢波系统用以减慢电磁波在行波管中的相速,在中小功率行波管中常用螺旋线作慢波结构,电子
22、注从螺旋管中飞行。而电磁波沿螺旋线传播,并与电子注相互作用。这种结构简单方便,频带宽,在大功率行波管中常采用耦合腔慢波结构。它是利用金属膜片把圆波导分割成一些独立的耦合腔,金属膜片中间开孔,组成腔间的漂移管,让电子注通过,由于直径很小,是电磁波截止,金属膜片圆周上开的槽缝使腔间耦合,使电磁波通过,这样电磁波就从槽缝到两漂移管间隙再到槽缝其传播路径呈之字形,由于漂移管处于截止状态,场基本上集中在漂移管的间隙内,电子注与电磁场在此处相互作用。耦合腔慢波结构结构如图8所示:图8 耦合腔慢波结构(三) 输入输出装置主要作用是实现外接馈线与螺旋慢波线之间无反射的过渡连接,使高频信号送到慢波始端,沿慢波线
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