本发明属于通信领域,具体涉及一种高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件。
背景技术:
1、目前星载技术应用下的宽带波形产生组件,受限于星载环境下的单粒子翻转等效应,一般采用模拟方式生成宽带波形信号,其带宽一般不超过500mhz。现有的星载宽带波形产生组件一旦受到单粒子翻转等效应的干扰,因其不具备纠正错误和恢复的能力,fpga等数字器件内部积累的错误翻转bit(比特位)越来越多,最终会导致组件功能故障。
技术实现思路
1、本发明的一个目的在于提供一种高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,能够解决现有技术存在的问题,极大提高组件的抗辐照能力和可靠性。
2、为了实现上述目的,本发明的一个方面提供一种高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,包括主波形产生模块、备波形产生模块、抗辐照电源芯片和上变频模块,
3、所述主波形产生模块和所述备波形产生模块的结构相同,用于产生宽带波形信号并输出,所述主波形产生模块的宽带波形输出端与所述上变频模块的第一输入端连接,所述备波形产生模块的宽带波形输出端与所述上变频模块的第二输入端连接,所述上变频模块的第三输入端与外部本振连接,所述上变频模块用于对所述主波形产生模块和所述备波形产生模块输出的宽带波形信号进行上变频并输出到外部,所述抗辐照电源芯片用于为所述上变频模块供电,并且为所述主波形产生模块和所述备波形产生模块进行互斥供电;
4、所述波形产生模块包括抗辐照fpga芯片、抗辐照高速dac芯片、抗辐照flash芯片、抗辐照回读刷新芯片、抗辐照差分收发芯片以及抗辐照电平转换芯片,其中,
5、所述抗辐照fpga芯片用于根据外部控制信号产生宽带波形信号并发送到所述抗辐照高速dac芯片;
6、所述抗辐照高速dac芯片用于接收所述抗辐照fpga芯片发送的宽带波形信号,对所述宽带波形信号进行数模转换并输出到所述上变频模块;
7、所述抗辐照flash芯片用于存储所述抗辐照fpga芯片的配置程序;
8、所述抗辐照回读刷新芯片用于周期性地读取所述抗辐照flash芯片中存储的配置程序,并写入所述抗辐照fpga芯片,从而对所述抗辐照fpga芯片进行配置程序刷新,以校正所述抗辐照fpga芯片中存在的比特位错误翻转;
9、所述抗辐照差分收发芯片用于完成与外部的通信信号的收发;
10、所述抗辐照电平转换芯片用于完成所述抗辐照差分收发芯片与所述抗辐照fpga芯片之间的通信信号的电平转换匹配。
11、优选地,所述抗辐照fpga芯片包括宽带信号实时产生单元、宽带信号存储单元和数字上变频单元,其中,
12、所述宽带信号实时产生单元用于根据外部控制信号实时产生宽带波形基带信号,所述宽带信号存储单元用于根据外部控制信号存储实时产生的宽带波形基带信号,所述数字上变频单元用于对实时产生和存储的宽带波形基带信号进行数字频率调制。
13、优选地,所述抗辐照差分收发芯片用于对外部控制信号和组件监测信号进行差分单端转换,并将差分单端转换后的信号与所述抗辐照电平转换芯片连接;
14、所述抗辐照电平转换芯片用于进行外部控制信号和组件监测信号的电平转换,并将电平转换后的信号与所述抗辐照fpga芯片连接。
15、优选地,所述抗辐照电源芯片根据外部遥控信号为所述主波形产生模块和所述备波形产生模块进行互斥供电,在外部遥控信号为高电平的情况下,为所述主波形产生模块供电,在外部遥控信号为低电平的情况下,为所述备波形产生模块供电。
16、优选地,所述周期为5s、3min、10min或30min。
17、根据本发明上述方面的一种高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,能够解决现有技术存在的问题,极大提高组件的抗辐照能力和可靠性。
1.一种高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,其特征在于,包括主波形产生模块、备波形产生模块、抗辐照电源芯片和上变频模块,
2.如权利要求1所述的高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,其特征在于,所述抗辐照fpga芯片包括宽带信号实时产生单元、宽带信号存储单元和数字上变频单元,其中,
3.如权利要求1或2所述的高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,其特征在于,所述抗辐照差分收发芯片用于对外部控制信号和组件监测信号进行差分单端转换,并将差分单端转换后的信号与所述抗辐照电平转换芯片连接;
4.如权利要求1或2所述的高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,其特征在于,所述抗辐照电源芯片根据外部遥控信号为所述主波形产生模块和所述备波形产生模块进行互斥供电,在外部遥控信号为高电平的情况下,为所述主波形产生模块供电,在外部遥控信号为低电平的情况下,为所述备波形产生模块供电。
5.如权利要求1或2所述的高可靠性冷备份星载宽带波形产生组件,其特征在于,所述周期为5s、3min、10min或30min。