一种北斗rdss射频收发变频通道模块的制作方法

文档序号:10055102阅读:844来源:国知局
一种北斗rdss射频收发变频通道模块的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于北斗导航通信领域,特别涉及一种北斗RDSS射频收发变频通道模块。
【背景技术】
[0002]北斗卫星导航系统,是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星,地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站,用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。
[0003]北斗RDSS射频收发变频通道模块可用于北斗用户机、指挥机等北斗终端设备中,将经过天线单元接收,低噪声放大器放大、滤波后的RDSS信号进行下变频处理后送给基带信号部分进行数字处理、解算,从而得到有用的信息。然而传统的分立器件组成的收发通道成本较高、集成度低、体积过大,无法自由选择模拟中频信号和数字中频信号。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型为了克服上述现有技术的不足,提供了一种北斗RDSS射频收发变频通道模块,本实用新型提供了一种成本低廉、集成度高、体积小、功耗低、调试简单的北斗RDSS射频收发变频通道模块,可广泛应用于北斗导航通信领域。
[0005]为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术措施:
[0006]—种北斗RDSS射频收发变频通道模块,其特征在于:包括用于接收低噪声放大器输出信号的射频收发变频芯片,所述射频收发变频芯片的一中频输出端和一中频输入端均与一中频滤波器相连,所述射频收发变频芯片的信号输入端连接电源转换电路的信号输出端,所述射频收发变频芯片的信号输入端连接晶体振荡器的信号输出端,所述射频收发变频芯片的时钟锁相环路与锁相环路滤波器相连,所述射频收发变频芯片的发射通道本振锁相环路与发射锁相环路滤波器相连,所述射频收发变频芯片的接收通道本振锁相环路与接收锁相环路滤波器相连,所述射频收发变频芯片的SPI接口与单片机相连;所述射频收发变频芯片型号为BG7812EA ;
[0007]本实用新型还可以通过以下技术措施进一步实现。
[0008]优选的,所述一中频滤波器的输入端分别连接电感L1、电感L2的一端,所述电感L1、电感L2的另一端分别连接射频收发变频芯片的一中频输出端;所述一中频滤波器的输出端分别连接电感L3、电感L4的一端,所述电感L3、电感L4的另一端分别连接射频收发变频芯片的一中频输入端。
[0009]优选的,所述电源转换电路包括电源转换芯片,所述电源转换芯片的型号为LT17633 ;所述电源转换芯片的引脚8、引脚5均与电容C1、电容C3的正极端以及+5V电源相连,所述电容C1、电容C3的负极端接地;所述电源转换芯片的引脚1、引脚2均与电容C2和电容C4的正极端相连,所述电容C2和电容C4的负极端接地,所述电源转换芯片的引脚2与引脚4之间连接电容C5,所述电源转换芯片的信号输出端与射频收发变频芯片的信号输入端相连。
[0010]优选的,所述锁相环路滤波器包括电阻R5、电容C31、电容C32 ;所述射频收发变频芯片的时钟锁相环路与电阻R5、电容C31的一端相连,所述电阻R5的另一端连接电容C32的一端,所述电容C32的另一端与电容C31的另一端均接地。
[0011]进一步的,所述晶体振荡器包括晶振,所述晶振的信号输出端连接电容C35的一端,所述电容C35的另一端连接射频收发变频芯片的参考频率输入端。
[0012]进一步的,所述一中频滤波器芯片型号为TB0939A的声表面带通滤波器;所述单片机的型号为ATtiny25V-10SU。
[0013]进一步的,所述发射锁相环路滤波器包括电阻R14、电阻R16、电容C48、电容C49、电容C50 ;所述射频收发变频芯片的引脚24分别连接电阻R14、电容C48的一端,所述电阻R14的另一端分别连接电容C49的一端、电阻R16的一端、射频收发变频芯片的引脚25,所述电容C49的另一端与电容C48的另一端均接地,所述电阻R166的另一端连接电容C50的一端,所述电容C50的另一端接地。
[0014]进一步的,所述接收锁相环路滤波器包括电阻R4、电阻R6、电容C30、电容C33、电容C34 ;所述射频收发变频芯片的引脚7分别连接电阻R4、电容C30的一端,所述电阻R4的另一端分别连接电容C33的一端、电阻R6的一端、射频收发变频芯片的引脚9,所述电阻R6的另一端连接电容C34的一端,所述电容C30、电容C33、电容C34的另一端均接地。
[0015]进一步的,所述单片机的引脚1连接电阻R1的一端,所述电阻R1的另一端连接电源,所述单片机的引脚8分别连接电容C6、电阻R2的一端,所述电容C6的另一端接地,所述电阻R2的另一端连接电源,所述单片机的引脚5、引脚6、引脚7、引脚2分别与所述射频收发变频芯片的引脚22、引脚21、引脚20、引脚19相连。
[0016]本实用新型的有益效果在于:
[0017]1)、本实用新型由射频收发变频芯片,一中频滤波器,电源转换电路,锁相环路滤波器,晶体振荡器,发射锁相环路滤波器,接收锁相环路滤波器,单片机组成。本实用新型不仅可以自由选择模拟中频信号和数字中频信号,而且可以方便地调整时钟输出频率,可广泛地应用在北斗用户机、指挥机等北斗终端设备中。
[0018]值得特别指出的是:本实用新型只保护由上述物理部件以及连接各个物理部件之间的线路所构成的装置或者物理平台,而不涉及其中的软件部分。
[0019]2)、所述射频收发变频芯片型号为BG7812EA,具有集成度高、体积小、功耗低、使用方便、调试简单等特点,可以自由选择模拟中频和数字中频以及方便调整时钟输出频率。
[0020]3)、本实用新型中的一中频滤波器芯片型号为TB0939A的声表面带通滤波器,电源转换电路中的电源转换芯片的型号为LT17633,所述单片机的型号为ATtiny25V-10SU。上述多个特定型号的部件互相配合,实现了本实用新型的最优设计。
【附图说明】
[0021]图1为本实用新型的电路组成框图;
[0022]图2为本实用新型的电路原理图。
[0023]1—射频收发变频芯片2—一中频滤波器
[0024]3 —电源转换电路4 一锁相环路滤波器
[0025]5—晶体振荡器6—发射锁相环路滤波器
[0026]7—接收锁相环路滤波器8—单片机
[0027]31—电源转换芯片51—晶振
【具体实施方式】
[0028]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0029]如图1所示,一种北斗RDSS射频收发变频通道模块,包括用于接收低噪声放大器输出信号的射频收发变频芯片1,所述射频收发变频芯片1的一中频输出端和一中频输入端均与一中频滤波器2相连,所述射频收发变频芯片1的信号输入端连接电源转换电路3的信号输出端,所述射频收发变频芯片1的参考频率输入端连接晶体振荡器5的信号输出端,所述射频收发变频芯片1的时钟锁相环路与锁相环路滤波器4相连,所述射频收发变频芯片1的发射通道本振锁相环路与发射锁相环路滤波器6相连,所述射频收发变频芯片1的接收通道本振锁相环路与接收锁相环路滤波器7相连,所述射频收发变频芯片1的SPI接口与单片机8相连。
[0030]如图2所示,所述射频收发变频芯片1型号为BG7812EA芯片,所述射频收发变频芯片1的引脚3与电阻R3的一端相连,所述电阻R3的另一端与电容C27、电容C28 —端相连,所述电容C27的另一端接地,所述电容C28的另一端与外部低噪声放大器的输出信号端相连;所述射频收发变频芯片1的引脚11与电容C39、电感L5、电容C38的一端相连,所述电容C39的另一端、电感L5的另一端分别连接+3.3V电源,所述电容C38与TXIN信号相连,所述射频收发变频芯片1的引脚13与电阻R15 —端相连,所述电阻R15的另一端连接外部TEN发射使能信号端,所述射频收发变频芯片1的引脚16连接外部BPSK调制信号,所述射频收发变频芯片1的引脚32、引脚33分别连接基带数字中频部分,所述射频收发变频芯片1的引脚35、引脚37分别连接电容C26的一端、电容C17的一端,所述电容C26的另一端、电容C17的另一端均接地;所述射频收发变频芯片1
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