在項目中我們會遇到各種各樣的問題,當然解決的辦法也有很多,在一個微波定高裝置中,就遇到了這樣的一個問題,根據不同的距離高度,延時需要可以調節。
我們知道在汽車雷達中,是通過雷達發射出一個信號,然后反射回來根據頻率偏移計算出距離,這次做的定高裝置中,原理很類似,但是需要對信號進行延時,這樣就需要在系統中設計一個延時器,而且要可以調節時間,經過反復思考,想到一個最有效解決的辦法,那就是數控延時,通過微波開關切換實現對延時電纜的選擇,其基本原理如下:
當K1,K2切換到下面時,選中電纜,切換到上面時,選中直通模式,這樣通過很多級開關模組串聯,那么就能實現數控延時,但是這樣有一個弊病就是在系統默認不選中電纜的時候,有一個固定延時。
對于整個系統而言,我們通過矢量網絡分析儀進行延時調節,可以精確調整到0.5ns,1ns,2ns,4ns,8ns……..,依次,因此通過開關組合起來,就可是實現固定步進的任意延時,在系統控制的時候,是不是就方便了很多呢?
這個還僅僅只是方案,如果要實施,怎么做PCB呢?PCB該怎么布局呢?我的想法是這樣,因為微波串擾很厲害,因此需要考慮隔離度和電磁兼容,因為如果信號直接串過去了,那么你的電纜還有什么用呢?因此我考慮使用環形布局,這樣的布局好處就是節省體積,不會做成很長的一個條,其次就是方便電纜走線,因為在延時長的時候,需要的電纜也很長,很多,需要繞電纜線,那么做成環形,是不是更方便繞電纜呢?
哈哈!根據這個方案就可以進行施工了,在一個系統中,你的方案占了一半,而你的設計調試最多也只能占一半,由此可見,你的方案對你的成敗決定因素非常大
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