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        天線阻抗自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的研制

        2019-11-03 13:11:42林東
        電腦知識(shí)與技術(shù) 2019年24期
        關(guān)鍵詞:匹配自動(dòng)測(cè)試

        林東

        摘要:針對(duì)現(xiàn)有天線調(diào)配中的試探算法,提出了一種直接根據(jù)天線阻抗測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配的方法,重點(diǎn)對(duì)天線阻抗測(cè)試的方案進(jìn)行了分析,選取了最佳的阻抗測(cè)試方案,最終方案在HF頻段上進(jìn)行了研制,其實(shí)際的數(shù)據(jù)測(cè)試結(jié)果與理論分析一致,該方法可擴(kuò)展到其他頻率的天線阻抗匹配上有著借鑒意義。

        關(guān)鍵詞:天線阻抗;匹配;自動(dòng)測(cè)試

        中圖分類號(hào):TP393? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1009-3044(2019)24-0240-02

        開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):

        1 引言

        在天線系統(tǒng)研究和使用中,天線的射頻阻抗是一個(gè)非常重要的測(cè)試參數(shù)。天線阻抗數(shù)值的大小直接影響到發(fā)射機(jī)輸出功率到天線的工作效率。因此在設(shè)計(jì)天線發(fā)射系統(tǒng)時(shí)就必須通過(guò)適當(dāng)?shù)钠ヅ渚W(wǎng)絡(luò)使天線的阻抗與發(fā)射機(jī)的輸出阻抗相匹配。常用的匹配網(wǎng)絡(luò)有L型、π型、T型,在電臺(tái)中多用T型匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行自動(dòng)匹配,傳統(tǒng)的自動(dòng)匹配系統(tǒng)(稱之為自動(dòng)天調(diào)系統(tǒng)Auto-Turner)使用的方式是試探算法,即首先發(fā)射機(jī)輸出小功率(1W或更低),由控制器調(diào)整匹配網(wǎng)絡(luò)的二進(jìn)制電容C和二進(jìn)制電感L進(jìn)行不停地試探,同時(shí)記錄下試探時(shí)VSWR數(shù)值,最后根據(jù)記錄的VSWR的最佳取值使天線的反射功率最小,從而完成匹配。通常自動(dòng)天調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行試探匹配需要大量的測(cè)試時(shí)間。如果我們能快速的測(cè)試天線的射頻阻抗,即測(cè)量阻抗的實(shí)部和虛部,就能根據(jù)天線的阻抗直接調(diào)整T型匹配網(wǎng)絡(luò)的C/L參數(shù)完成匹配,避免了使用原來(lái)傳統(tǒng)的試探算法測(cè)量,加快了天線的匹配速度。

        因此,對(duì)天線射頻阻抗自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行研究并將其小型化為一個(gè)獨(dú)立的測(cè)試系統(tǒng),付諸應(yīng)用到電臺(tái)的發(fā)射模塊化結(jié)構(gòu)中,將提高天線的快速調(diào)配能力,維護(hù)及提高電臺(tái)的能力具有重要意義。

        2 阻抗測(cè)試方法研究

        2.1 掌握射頻阻抗測(cè)試方法

        根據(jù)阻抗的定義 [Z=UI] ([U]為流過(guò)端口的矢量電壓,[I]為流過(guò)端口的矢量電流)

        天線的射頻阻抗的測(cè)量可等效為一個(gè)單口網(wǎng)絡(luò)阻抗的測(cè)量。

        在射頻系統(tǒng)中,[U]矢量電壓是容易測(cè)量的,[I]矢量電流的測(cè)量是困難的。因此單口網(wǎng)絡(luò)阻抗的測(cè)量,需要用擴(kuò)展電路以電壓來(lái)代替電流的測(cè)量。常用的擴(kuò)展電路有6dB衰減器法和反射電橋法。

        電橋測(cè)量法通常用于實(shí)驗(yàn)室中精確的測(cè)量未知阻抗,原理上要求將電橋的兩臂調(diào)平衡,中間電流為零,那么未知阻抗就等與其對(duì)稱的那個(gè)臂,但這樣不利于自動(dòng)化測(cè)試。實(shí)際我們將電橋的三個(gè)臂R都接精密的50Ω電阻,未知阻抗接在一個(gè)臂上,測(cè)量矢量電壓[U1]和[U2],未知阻抗的反射系數(shù)[Γ=2×U2U1]

        即測(cè)量的未知阻抗為 [Z=1+Γ1-Γ]

        未知阻抗的反射系數(shù)[Γ=2×U2U1] 證明如下:

        根據(jù)圖1可以列出方程

        [I1=I2+I3U1=2R×I2U1=(R+ZX)×I3U2=Zx×I3-R×I2]

        根據(jù)方程得到

        [2×U2U1=Zx-RZx+R]? 已知[Γ=Zx-RZx+R]

        因此反射系數(shù)[Γ=2×U2U1] 成立。

        因此,未知阻抗的測(cè)量轉(zhuǎn)換為反射系數(shù)[Γ]的測(cè)量,也即矢量電壓比值的測(cè)量,最終可以通過(guò)反射系數(shù)計(jì)算出未知阻抗數(shù)值。

        2.2 掌握矢量電壓比值的測(cè)量原理

        矢量電壓比值的測(cè)量原理是用同步檢波器,同步檢波器工作原理是,被測(cè)矢量電壓信號(hào)與同頻率參考信號(hào)源的兩路正交信號(hào)I/Q分別經(jīng)過(guò)乘法器,濾波,A/D后,得到Vy、Vx電壓就分別是被測(cè)矢量電壓信號(hào)在參考信號(hào)源坐標(biāo)平面上的標(biāo)量數(shù)值。被測(cè)矢量電壓信號(hào)E1在參考信號(hào)源坐標(biāo)系中可以表示為E1=Vx+jVy 即[E1=Vx2+Vy2∠arctgVyVx=U1∠θ1],同樣E2矢量電壓信號(hào)也可以通過(guò)同步檢波也可以得到[E2=U2∠θ2]。

        矢量電壓比值[E1E2=U1U2∠(θ1-θ2)],由此可知只要保持參考信號(hào)源與被測(cè)量矢量電壓信號(hào)的頻率相同,就可以用同步檢波器測(cè)量出矢量電壓比值,而不考慮參考信號(hào)源與被測(cè)量矢量電壓信號(hào)的相對(duì)相移產(chǎn)生的影響。

        同步檢波器的核心就是一個(gè)頻率與被測(cè)信號(hào)相同并高度穩(wěn)定的參考信號(hào)源,并且這個(gè)參考信號(hào)源能產(chǎn)生輸出兩路高精確的正交信號(hào)。

        2.3 設(shè)計(jì)高精度的正交信號(hào)源

        高精度的正交信號(hào)源是射頻阻抗測(cè)試系統(tǒng)的核心,它的精度好壞將直接影響系統(tǒng)的測(cè)量精度。用DDS直接頻率合成技術(shù)設(shè)計(jì)高精確度的正交信號(hào)源,取代傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中的90度相移器方法,DDS直接頻率合成的工作原理如下:

        正交DDS的工作原理是以數(shù)控振蕩器的方式,產(chǎn)生頻率和相位可控制的I/Q正交信號(hào)源。電路包括基準(zhǔn)時(shí)鐘、頻率累加器、相位累加器、幅度/相位轉(zhuǎn)換電路、D/A轉(zhuǎn)換器和低通濾波器(LPF)。

        ①其中頻率控制器對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行累加運(yùn)算,產(chǎn)生頻率控制數(shù)據(jù)或相位步進(jìn)量,送入相位累加器。

        ②相位累加器由N位全加器和N位累加寄存器級(jí)聯(lián)而成,對(duì)代表頻率的二進(jìn)制碼進(jìn)行累加運(yùn)算,是典型的反饋電路,產(chǎn)生累加結(jié)果Y。

        ③幅度/相位轉(zhuǎn)換電路實(shí)質(zhì)是一個(gè)波形存儲(chǔ)器,其輸出的數(shù)據(jù)送入D/A轉(zhuǎn)換器和低通濾波器,最后輸出I/Q正交信號(hào)。

        2.4 設(shè)計(jì)射頻阻抗的中頻測(cè)量電路

        由于本測(cè)試系統(tǒng)需要測(cè)量HF頻率(1—30MHz)的天線射頻阻抗,根據(jù)反射電橋法阻抗測(cè)試的原理,直接測(cè)量1—30MHz頻率在反射電橋上的矢量電壓比值,也即幅度和相位的比值就可以計(jì)算出天線的射頻阻抗。但要產(chǎn)生1—30MHz的I/Q正交信號(hào),電路的復(fù)雜程度高,不利于實(shí)現(xiàn)。

        通過(guò)變頻的方式,我們可以將測(cè)量的頻率下變頻到一個(gè)固定的中頻(如10KHz),在固定的中頻上用同步檢波法測(cè)量矢量電壓比值。通過(guò)分析,變頻后的固定中頻信號(hào)將保持原有頻率的幅度和相位。同時(shí)在固定的中頻上用同步檢波法,正交信號(hào)源的頻率也將在固定的中頻上,用DDS方式能極方便的產(chǎn)生一個(gè)高度穩(wěn)定的中頻正交I/Q信號(hào)。

        因此中頻測(cè)量方式精度高、易于實(shí)現(xiàn)、可靠性好。

        2.5 射頻阻抗測(cè)試系統(tǒng)的整體原理說(shuō)明

        系統(tǒng)工作原理說(shuō)明,首先由信號(hào)源1產(chǎn)生一個(gè)需要測(cè)量阻抗頻率的信號(hào)f0,經(jīng)過(guò)10dB衰減器(改善失配效應(yīng)),輸出到連接反射電橋上的被測(cè)天線上,反射電橋上的輸入矢量電壓、反射矢量電壓經(jīng)過(guò)切換器分別與信號(hào)源2 f0-10KHz的頻率混頻,低通濾波輸出固定10KHz的中頻信號(hào)。

        信號(hào)源1和信號(hào)源2的頻率由一個(gè)DDS直接頻率合成時(shí)鐘同步系統(tǒng)產(chǎn)生,因此相位是差是固定的,并且保證了混頻器輸出固定10KHz的中頻信號(hào)保留了原有輸入矢量電壓、反射矢量電壓的幅度和相位。

        使用同步檢波器,再經(jīng)過(guò)A/D變換就得到輸入矢量電壓數(shù)值,將切換器接到反射矢量電壓,就得到反射矢量電壓數(shù)值,經(jīng)過(guò)CPU的數(shù)值處理,最終將計(jì)算出此頻率的天線射頻阻抗。

        系統(tǒng)的誤差校準(zhǔn),主要依靠標(biāo)準(zhǔn)的50Ω負(fù)載。系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí),將標(biāo)準(zhǔn)的50Ω負(fù)載接在測(cè)量端口,在1—30MHz測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)50Ω的射頻阻抗數(shù)值,將測(cè)量的誤差數(shù)值保存在CPU的RAM中對(duì)今后的測(cè)量數(shù)值進(jìn)行誤差補(bǔ)償。

        3 阻抗測(cè)試的具體技術(shù)特點(diǎn)

        射頻阻抗自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn):

        ① 技術(shù)方案中測(cè)試方法用兩個(gè)獨(dú)立的信號(hào)源進(jìn)行測(cè)量和下變頻,與傳統(tǒng)用鎖相環(huán)技術(shù)的測(cè)試方法比較,兩個(gè)獨(dú)立的信號(hào)源更穩(wěn)定,測(cè)試速度更快。

        ② 矢量電壓的測(cè)量使用同步檢波法,比傳統(tǒng)的用時(shí)間閥門測(cè)量相位法的精度要高。

        ③ 系統(tǒng)中所有信號(hào)源的產(chǎn)生都使用DDS直接頻率合成技術(shù),保證了信號(hào)源的相位、頻率穩(wěn)定度高。

        4 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        天線阻抗自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)研制完成后,對(duì)天饋系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試并進(jìn)行了匹配,在HF頻段(1MHz至30MHz)范圍內(nèi)天線駐波平均值為1.32,同時(shí)天線以200kHz步進(jìn)預(yù)置的掃描時(shí)間為55s,基本滿足了應(yīng)用要求。

        該方法可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng),簡(jiǎn)單可靠,可以方便地?cái)U(kuò)展到其他的射頻頻段上使用,具有廣泛的實(shí)用性。

        參考文獻(xiàn):

        [1] “ARRL Antenna Book”, 19th Editon, ARRL Publish,2000.

        [2] “A Millimeter Wave On Wafer Wave form and Network Measurements Using Active Probe” Ruai Y Yu, Madhukar Reddy, IEEE Transationon Microwave Thoery and Techniques,1995,43(4).

        [3] “DC-50GHZ MMIC Variable Attenuator”,H.Kondoh,IEEE MTT-S Int. Micr.Symp. Dig.,1998:499-501.

        【通聯(lián)編輯:光文玲】

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