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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102983873A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102983873A(43)申请公布日2013.03.20(21)申请号201210515701.X(22)申请日2012.12.05(71)申请人天津光电通信技术有限公司地址300211天津市河西区泰山路六号(72)发明人李柬张鹏泉夏爽马彪褚孝鹏范玉进李羚梅赵维兵王文亮(74)专利代理机构天津中环专利商标代理有限公司12105代理人莫琪(51)Int.Cl.H04B1/16(2006.01)权利要求书权利要求书1页1页说明书说明书22页页附图附图11页(54)发明名称一种用于短波接收机射频系统控制方法(57)摘要本发明涉及一种用于短波接收机射频系统控制方法,以C8051F121单片机为控制内核,通过采用基于时间片轮询方式实现射频系统控制,射频信号由输入端进入低噪声放大器处理后,区分不同频段进入由单片机控制的选通滤波器,之后将信号传送给混频器,方法的步骤包括:1.单片机识别信号频段;2.单片机根据信号频段选通相应的滤波器;3.单片机控制DDS频率合成器产生所需要的本振信号,获得结果:系统可以运行最多64个任务,提高射频控制工作实时性、可靠性及稳定性;降低程序运算量,减轻CPU的运算,降低系统内核RAM空间的数据结构占用量;控制系统结构简单,可移植性高。CN1029837ACN102983873A权利要求书1/1页1.一种用于短波接收机射频系统控制方法,以C8051F121单片机为控制内核,基于时间片轮询的控制机制,其特征在于:短波接收机射频系统由单片机、低噪声放大器、选通滤波器、DDS频率合成器和混频器构成,单片机通过通用输入输出管脚控制选通滤波器及DDS频率合成器;通过采用基于时间片轮询方式实现射频系统控制,射频信号由输入端进入低噪声放大器处理后,区分不同频段进入由单片机控制的选通滤波器,之后将信号传送给混频器,控制方法的步骤包括:1)、单片机识别信号频段;2)、单片机根据信号频段选通相应的滤波器;3)、单片机控制DDS频率合成器产生所需要的本振信号。2CN102983873A说明书1/2页一种用于短波接收机射频系统控制方法技术领域[0001]本发明涉及通信电子技术领域,特别涉及一种用于短波接收机射频系统控制方法。背景技术[0002]随着通信电子技术的发展,对短波接收机射频系统的射频控制技术的性能要求越来越高,不再只要求其满足于实现射频控制的基本任务,而对射频控制的实时性、可靠性和稳定性提出了更高的要求,现有技术中,比较流行的控制系统通常采用的方法是通过提升硬件设计来实现,对硬件外设提出较高要求,从而增加了系统的硬件设计负担,由于系统内核的数据结构会占用大量的RAM空间,程序运算量也会无形之中加重内核的运算负担,使射频控制端不能正常工作。[0003]为了保证射频控制端的工作实时性、可靠性及稳定性,有必要设计一种内核简单实用的控制方法,在不增加系统的硬件负担的情况下,通过时间片轮询方式实现短波接收机射频系统射频控制,在降低系统开销、不增加CPU及硬件负担的同时保证射频控制端实时性、可靠性和稳定性提高,目前,国内文献中尚未有相关技术的报道。发明内容[0004]本发明的目的就是针对射频控制技术的发展需要,提供一种用于专用于短波接收机射频系统控制的方法,在不增加系统的硬件负担的情况下,通过采用基于时间片轮询方式实现射频系统控制,提高射频控制端的实时性、可靠性和稳定性。[0005]为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:用于短波接收机射频系统控制方法,以C8051F121单片机为控制内核,基于时间片轮询的控制机制,其特征在于:短波接收机射频系统由单片机、低噪声放大器、选通滤波器、DDS频率合成器和混频器构成,单片机通过通用输入输出管脚控制选通滤波器及DDS频率合成器;通过采用基于时间片轮询方式实现射频系统控制,射频信号由输入端进入低噪声放大器处理后,区分不同频段进入由单片机控制的选通滤波器,之后将信号传送给混频器,控制方法的步骤包括:1、单片机识别信号频段;2、单片机根据信号频段选通相应的滤波器;3、单片机控制DDS频率合成器产生所需要的本振信号。[0006]获得的结果:系统可以运行最多64个任务,每一个任务都有自己独立的任务进程堆栈,当内核运行时,等待被执行的任务都在独立的进程堆栈中,等待内核调用,结束执行的任务返回对应的任务堆栈,任务数据不会被覆盖丢失,保证下次被内核调用时正常执行任务程序。[0007]本发明的有益效果是:实现基于时间片轮询的一种实用有效的射频控制机制,提高射频控制工作实时性、可靠性及稳定性;在提高射频模块整体性能的同时,降低程序运算量达到减轻CPU的运算负担的效果,降低系统内核RAM空间的数据结构占用量;控