短波天线自动调谐系统的研究与实现

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短波通信受其传播的特殊性,使其在军用、应急等领域得到了广泛的应用。特别是近年来跳频、自适应、软件无线电等新技术的出现,使短波通信再次成为该领域内的研究热点之一。短波天线自动调谐系统作为短波电台尤其是跳频电台重要的组成部分,必须具有调谐速度快、稳定性高等优点,因此对短波天线自动调谐系统的研究与改进就显得尤为重要。受短波频率覆盖系数大的影响,使能够覆盖短波全频段的天线的设计难度大大增加。短波天线自动调谐系统的作用就是实现短波全频段内天线的快速调谐,提高电台的发射效率,延展天线的实际使用带宽。其系统主要由参数检测、调谐网络以及控制三部分组成。在硬件设计上,对参数检测部分提出了微功率复合参数检测方案。对通路中的电压驻波比、阻抗大小、相位、频率等参数同时检测,使天线自动调谐系统能够快速对天线阻抗进行估算,有效提高调谐速度;微功率检测避免了电台末级功放在调谐过程中因反射功率过大造成损坏的可能性,同时使以PIN管作为调谐元件控制开关的网络结构实现成为可能。经过理论计算与ADS仿真后,采用了?型与反?型相结合,具有低通特性的匹配调谐网络结构,网络调谐元件值成倍数递增关系。最后对系统进行了原理图绘制、PCB设计与电路板调试,对关键器件的调试与设计进行了讨论。在软件设计上,以提高调谐速度为设计核心,设计了系统工作的流程图。在系统工作时,为提高调谐速度,记忆调谐为首选调谐方式,若调谐失败,则采用搜索调谐模式。搜素调谐模式也是系统首次调谐时主要影响调谐时间的部分。在本设计中详细描述了辅助阻抗计算的搜索调谐过程,包括阻抗区域确定、调谐参数计算与调谐参数微调三步。在频率计数中加入了采样选择模式,降低因天线阻抗变化对正确计数的干扰。最后以嵌入式控制器为调谐实现的核心,编程实现上述调谐过程。系统设计完成后,对其主要模块给出了测试结果与分析,并对系统的调谐时间、调谐频率范围等进行测试,最后给出了系统下一步设计中的可优化之处。
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