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      射頻檢波電路、射頻檢測系統(tǒng)及氣溶膠產(chǎn)生裝置的制作方法

      文檔序號:40238437發(fā)布日期:2024-12-06 17:02閱讀:17來源:國知局
      射頻檢波電路、射頻檢測系統(tǒng)及氣溶膠產(chǎn)生裝置的制作方法

      本發(fā)明涉及微波電路的,更具體地說,涉及一種射頻檢波電路、射頻檢測系統(tǒng)及氣溶膠產(chǎn)生裝置。


      背景技術(shù):

      1、隨著電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,射頻通信電路也在隨之發(fā)生巨大的變化,而功率檢測一直是射頻電路的一個關(guān)鍵性問題,通過功率的檢測能夠?qū)ι漕l輸出功率進(jìn)行控制。

      2、目前現(xiàn)有的檢波系統(tǒng)主要應(yīng)用于通信技術(shù)領(lǐng)域和微波技術(shù)領(lǐng)域,主要用于對固定終端的負(fù)載檢波。但是在變化終端負(fù)載的微波霧化領(lǐng)域上,由于微波霧化領(lǐng)域的產(chǎn)品終端負(fù)載存在快速變化的現(xiàn)象,因此,目前所采用的有源檢波器(包括:包絡(luò)檢波器、峰值檢器、均方根檢波器、對數(shù)檢波器等集成電路),由于電源模塊等有源器件的存在,動態(tài)響應(yīng)速度慢,進(jìn)而導(dǎo)致微波系統(tǒng)不穩(wěn)定。


      技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

      1、本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)存在的動態(tài)響應(yīng)速度慢的技術(shù)缺陷,提供一種射頻檢波電路、射頻檢測系統(tǒng)及氣溶膠產(chǎn)生裝置。

      2、本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:構(gòu)造一種射頻檢波電路,包括:幅度調(diào)制模塊和檢波模塊;

      3、所述幅度調(diào)制模塊的輸入端與耦合器連接,所述幅度調(diào)制模塊的輸出端與所述檢波模塊連接;

      4、所述幅度調(diào)制模塊用于對所述耦合器輸出的射頻信號進(jìn)行幅度調(diào)制;

      5、所述檢波模塊用于對經(jīng)過所述幅度調(diào)制模塊調(diào)制后的信號進(jìn)行功率檢測及轉(zhuǎn)換,并輸出檢波信號;

      6、所述檢波模塊為無源零偏置檢波模塊。

      7、在一些實(shí)施例中,還包括:與所述檢波模塊連接的降噪模塊;

      8、所述降噪模塊用于對所述檢波模塊輸出的檢波信號進(jìn)行降噪處理。

      9、在一些實(shí)施例中,所述幅度調(diào)制模塊包括:第一電容、第二電容以及π型濾波器;

      10、所述第一電容的第一端連接所述耦合器,所述第一電容的第二端連接所述π型濾波器的輸入端,所述π型濾波器的輸出端連接所述第二電容的第一端,所述第二電容的第二端連接所述檢波模塊的輸入端。

      11、在一些實(shí)施例中,所述π型濾波器為低通濾波器、高通濾波器或者π型衰減器。

      12、在一些實(shí)施例中,所述π型濾波器包括:第一電感、第三電容和第四電容;

      13、所述第一電感的第一端和所述第三電容的第一端與所述第一電容的第二端連接,所述第一電感的第二端和所述第四電容的第一端與所述第二電容的第一端連接,所述第三電容的第二端和所述第四電容的第二端接地,所述第二電容的第二端連接所述檢波模塊;

      14、所述第一電容的第一端為所述幅度調(diào)制模塊的輸入端,所述第二電容的第二端為所述幅度調(diào)制模塊的輸出端。

      15、在一些實(shí)施例中,所述檢波模塊包括:第二電感和檢波器;

      16、所述第二電感的第一端和所述檢波器的輸入端與所述第二電容的第二端連接,所述第二電感的第二端接地,所述檢波器的輸出端輸出所述檢波信號。

      17、在一些實(shí)施例中,所述檢波器為零偏置肖特基檢波器。

      18、在一些實(shí)施例中,所述降噪模塊包括:第一電阻和第五電容;

      19、所述第一電阻的第一端連接所述檢波模塊的輸出端,所述第一電阻的第二端接地,所述第五電容與所述第一電阻并聯(lián)設(shè)置。

      20、本發(fā)明還構(gòu)造一種射頻檢測系統(tǒng),包括:信號源、可調(diào)增益放大電路、功率放大電路、耦合器、第一檢波電路、第二檢波電路以及控制器;所述第一檢波電路和所述第二檢波電路均為以上所述的射頻檢波電路;

      21、所述信號源、所述可調(diào)增益放大電路和所述功率放大電路的輸入端依次連接,所述耦合器的輸入端與所述功率放大電路的輸出端連接,所述耦合器的輸出端與終端負(fù)載連接,所述耦合器的耦合端與所述第一檢波電路的輸入端連接,所述耦合器的隔離端與所述第二檢波電路的輸入端連接,所述第一檢波電路的輸出端與所述控制器連接,所述第二檢波電路的輸出端與所述控制器連接;

      22、所述信號源用于產(chǎn)生射頻信號;

      23、所述可調(diào)增益放大電路用于對所述射頻信號進(jìn)行放大處理;

      24、所述功率放大電路用于對經(jīng)過所述可調(diào)增益放大電路放大處理后的射頻信號進(jìn)行功率放大;

      25、所述第一檢波電路用于對所述耦合器的耦合端輸出的射頻信號進(jìn)行幅度調(diào)制和轉(zhuǎn)換,并輸出第一檢波信號;

      26、所述第二檢波電路用于對所述耦合器的隔離端輸出的射頻信號進(jìn)行幅度調(diào)制和轉(zhuǎn)換,并輸出第二檢波信號;

      27、所述控制器根據(jù)所述第一檢波信號和/所述第二檢波信號進(jìn)行運(yùn)算處理,并根據(jù)運(yùn)算處理結(jié)果對所述信號源輸出的射頻信號進(jìn)行控制。

      28、本發(fā)明還構(gòu)造一種氣溶膠產(chǎn)生裝置,包括:用于對氣溶膠產(chǎn)生基質(zhì)進(jìn)行加熱的微波發(fā)生組件,所述微波發(fā)生組件包括:以上所述的射頻檢測系統(tǒng)。

      29、實(shí)施本發(fā)明的技術(shù)方案,由于采用無源零偏置檢波模塊進(jìn)行射頻信號的檢測,不需要外加電源,動態(tài)響應(yīng)速度快,保證了系統(tǒng)和產(chǎn)品的穩(wěn)定性,另外,通過幅度調(diào)制模塊對射頻信號的幅度調(diào)制,既能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)頻率檢測,又能避免誤檢,線性度好。



      技術(shù)特征:

      1.一種射頻檢波電路,其特征在于,包括:幅度調(diào)制模塊和檢波模塊;

      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的射頻檢波電路,其特征在于,還包括:與所述檢波模塊連接的降噪模塊;

      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述幅度調(diào)制模塊包括:第一電容、第二電容以及π型濾波器;

      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述π型濾波器為低通濾波器、高通濾波器或者π型衰減器。

      5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述π型濾波器包括:第一電感、第三電容和第四電容;

      6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述檢波模塊包括:第二電感和檢波器;

      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述檢波器為零偏置肖特基檢波器。

      8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的射頻檢波電路,其特征在于,所述降噪模塊包括:第一電阻和第五電容;

      9.一種射頻檢測系統(tǒng),其特征在于,包括:信號源、可調(diào)增益放大電路、功率放大電路、耦合器、第一檢波電路、第二檢波電路以及控制器;所述第一檢波電路和所述第二檢波電路均為權(quán)利要求1-8任一項(xiàng)所述的射頻檢波電路;

      10.一種氣溶膠產(chǎn)生裝置,包括:用于對氣溶膠產(chǎn)生基質(zhì)進(jìn)行加熱的微波發(fā)生組件,其特征在于,所述微波發(fā)生組件包括:權(quán)利要求9所述的射頻檢測系統(tǒng)。


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明涉及射頻檢波電路、射頻檢測系統(tǒng)及氣溶膠產(chǎn)生裝置,包括:幅度調(diào)制模塊和檢波模塊;幅度調(diào)制模塊的輸入端與耦合器連接,幅度調(diào)制模塊的輸出端與檢波模塊連接;幅度調(diào)制模塊用于對耦合器輸出的射頻信號進(jìn)行幅度調(diào)制;檢波模塊用于對經(jīng)過幅度調(diào)制模塊調(diào)制后的信號進(jìn)行功率檢測及轉(zhuǎn)換,并輸出檢波信號;檢波模塊為無源零偏置檢波模塊。實(shí)施本發(fā)明,由于采用無源零偏置檢波模塊進(jìn)行射頻信號的檢測,不需要外加電源,動態(tài)響應(yīng)速度快,保證了系統(tǒng)和產(chǎn)品的穩(wěn)定性,另外,通過幅度調(diào)制模塊對射頻信號的幅度調(diào)制,既能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)頻率檢測,又能避免誤檢,線性度好。

      技術(shù)研發(fā)人員:陳志軍
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:思摩爾國際控股有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2024/12/5
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