一种高精度和宽幅适应的脉冲应答电路及方法

    公开(公告)号:CN103634023B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310611965.X

    申请日:2013-11-26

    IPC分类号: H04B1/59

    摘要: 本发明提供一种高精度和宽幅适应的脉冲应答电路及方法,其中电路为高斯或cos/cos2脉冲的询问信号通过信号调整理电路进入功分器后,分成两路信号,第一路通过信号放大器进行信号的放大,第二路通过高分辨率的数字延迟电路实现高分辨率的数字延迟,两路信号分别经过串联的无源低通滤波器,滤除干扰信号后,进入比较器从而产生高精度的应答触发信号;所述信号调理电路、所述信号放大器及所述比较器还分别与所述分立电源及所述低压差稳压器相连接,以避免电源的噪声串扰。采用上述方案,实现了极高的抗噪处理,通过低通滤波、电源的处理以及电路板的镂空隔离,极大的提高设备的环境适应性,也同时避免畸变信号干扰,提供触发精度的有效保证。

    一种基于PXI架构的背板装置及控制方法

    公开(公告)号:CN103678080A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310687612.8

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: G06F11/267 G06F1/18

    摘要: 本发明提供一种基于PXI架构的背板装置及控制方法,包括PXI接口插槽、电源转换电路、FPGA电路及接插件;所述PXI接口插槽,用于提供控制信号和供电电源;所述电源转换电路,用于实现PXI接口控制;所述FPGA电路,用于实现100M时钟、触发、同步;所述接插件,用于提供的3.3V、5.0V以及±12.0V的四个电压。采用上述方案,实现了PXI架构背板装置的通用性,使开发者只需一次开发,就可满足绝大多数的使用,并且智能的控制,可以降低电源的干扰。

    一种基于模块化仪器的菜单配置方法

    公开(公告)号:CN103631588B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201310588838.2

    申请日:2013-11-20

    IPC分类号: G06F9/44

    摘要: 本发明提供一种基于模块化仪器的菜单配置方法,将常用的模拟键盘区、软按键菜单区、仪器显示区打包为三个相互独立的控件。其中模拟键盘区以及软按键菜单区的按键和菜单的数据结构以“树形”结构保存在.xml数据配置文件中,主程序加载数据配置文件并在模拟键盘区和软按键菜单区显示相应的菜单名称。通过对模拟键盘区和软按键菜单区的按键和菜单进行操作并将当前按键的ID以消息的形式发送至软按键菜单区,由软按键菜单区内部的解析程序根据捕获的ID就行数据解析,最终将执行动作的结果显示在仪器显示区中。采用上述方案,通过将菜单数据全部存入菜单数据配置文件中,不需要对程序代码进行任何修改,减少了代码出错的概率,改善了代码质量。

    一种基于模块化仪器的菜单配置方法

    公开(公告)号:CN103631588A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310588838.2

    申请日:2013-11-20

    IPC分类号: G06F9/44

    摘要: 本发明提供一种基于模块化仪器的菜单配置方法,将常用的模拟键盘区、软按键菜单区、仪器显示区打包为三个相互独立的控件。其中模拟键盘区以及软按键菜单区的按键和菜单的数据结构以“树形”结构保存在.xml数据配置文件中,主程序加载数据配置文件并在模拟键盘区和软按键菜单区显示相应的菜单名称。通过对模拟键盘区和软按键菜单区的按键和菜单进行操作并将当前按键的ID以消息的形式发送至软按键菜单区,由软按键菜单区内部的解析程序根据捕获的ID就行数据解析,最终将执行动作的结果显示在仪器显示区中。采用上述方案,通过将菜单数据全部存入菜单数据配置文件中,不需要对程序代码进行任何修改,减少了代码出错的概率,改善了代码质量。

    一种微波信号的有限任意频差反射控制方法

    公开(公告)号:CN103647510B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310687311.5

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: H03C3/40

    摘要: 本发明提供一种微波信号的有限任意频差反射控制方法,包括以下步骤:步骤1,设置频差信号通过FPGA内部转化为sin信号和cos信号输入到调制器中;步骤2,对输入信号耦合的功率,检波后,进行处理,控制压控衰减器,使其调整到调制的合适功率范围;步骤3,设置输出信号的功率,在稳幅环实现增益的稳幅控制。采用上述方案,通过校准调制器,可有效的抑制载波的溃通和镜频的抑制,降低了杂散信号,使整个通道变频的过程中相噪恶化程度保持恒定,可以保证较小频差的实现可靠性。

    一种应用于机载全姿态指示仪的嵌入式图形填充方法

    公开(公告)号:CN104240178A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410486180.9

    申请日:2014-09-22

    IPC分类号: G06T1/00 G06T1/20

    摘要: 本发明提供一种应用于机载全姿态指示仪的嵌入式图形填充方法,步骤1:将整幅画面分为可变层图形与不变层图形;步骤2:DSP计算可变层图形中地平线的边界坐标,及刻度和数字旋转平移变换后的坐标;步骤3:FPGA读取所述地平线的边界坐标、所述刻度和数字的坐标参数生成可变层画面的边界标志,然后根据边界和颜色的标志计算填充数据并写入帧存储器中。采用上述方案,利用FPGA运算速度更快的特点执行原本由DSP负责的边界标志处理和填充环节,能够节省图形处理时间,且FPGA只需在初始化时对不变层做一次填充,其余时间只需对可变层图形区域进行处理填充,减小了填充面积。

    一种射频类PXI模块母板
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105916296B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610323873.5

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: H05K1/14 H01R12/52 H01R12/58

    摘要: 本发明公开了一种射频类PXI模块母板,包括连接器,连接器上设有若干引脚,其中有多对引脚分别通过连接不同的数据选择器连接不同的逻辑信号控制器,通过数据选择器实现引脚对和不同逻辑信号控制器中的任意两路连接;有多对引脚通过连接继电器矩阵连接不同电压的电源,实现引脚和不同电源中的任意两路连接;有多个引脚接地;所述数据选择器和继电器矩阵都与可编程逻辑器件连接,分别由可编程逻辑器件控制数据选择器的选通和继电器矩阵的开断。本发明的母板上涵盖射频类PXI模块所需的各种电源和控制信号,可以配合使用多种射频电路的PCB,减少了母板个数的种类,减少研发和制造成本,缩短研制时间。

    一种微波信号的有限任意频差反射控制方法

    公开(公告)号:CN103647510A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310687311.5

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: H03C3/40

    摘要: 本发明提供一种微波信号的有限任意频差反射控制方法,包括以下步骤:步骤1,设置频差信号通过FPGA内部转化为sin信号和cos信号输入到调制器中;步骤2,对输入信号耦合的功率,检波后,进行处理,控制压控衰减器,使其调整到调制的合适功率范围;步骤3,设置输出信号的功率,在稳幅环实现增益的稳幅控制。采用上述方案,通过校准调制器,可有效的抑制载波的溃通和镜频的抑制,降低了杂散信号,使整个通道变频的过程中相噪恶化程度保持恒定,可以保证较小频差的实现可靠性。

    一种射频类PXI模块母板
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105916296A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610323873.5

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: H05K1/14 H01R12/52 H01R12/58

    摘要: 本发明公开了一种射频类PXI模块母板,包括连接器,连接器上设有若干引脚,其中有多对引脚分别通过连接一个数据选择器连接不同的逻辑信号控制器,通过数据选择器实现引脚对和不同逻辑信号控制器中的任意两路连接;有多对引脚通过连接继电器矩阵连接不同电压的电源,实现引脚和不同电源中的任意两路连接;有多个引脚接地;所述数据选择器和继电器矩阵都与可编程逻辑器件连接,分别由可编程逻辑器件控制数据选择器的选通和继电器矩阵的开断。本发明的母板上涵盖射频类PXI模块所需的各种电源和控制信号,可以配合使用多种射频电路的PCB,减少了母板个数的种类,减少研发和制造成本,缩短研制时间。

    一种高精度和宽幅适应的脉冲应答电路及方法

    公开(公告)号:CN103634023A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310611965.X

    申请日:2013-11-26

    IPC分类号: H04B1/59

    摘要: 本发明提供一种高精度和宽幅适应的脉冲应答电路及方法,其中电路为高斯或cos/cos2脉冲的询问信号通过信号调整理电路进入功分器后,分成两路信号,第一路通过信号放大器进行信号的放大,第二路通过高分辨率的数字延迟电路实现高分辨率的数字延迟,两路信号分别经过串联的无源低通滤波器,滤除干扰信号后,进入比较器从而产生高精度的应答触发信号;所述信号调理电路、所述信号放大电号及所述比较器还分别与所述分立电源及所述低压并稳压器相连接,以避免电源的噪声串扰。采用上述方案,实现了极高的抗噪处理,通过低通滤波、电源的处理以及电路板的镂空隔离,极大的提高设备的环境适应性,也同时避免畸变信号干扰,提供触发精度的有效保证。