一种同轴传输模块套件的制作方法

文档序号:12925429阅读:340来源:国知局
一种同轴传输模块套件的制作方法与工艺

本实用新型涉及调制解调、三功分相关技术,更具体的是一种同轴传输模块套件。



背景技术:

二进制启闭键控(OOK:On-Off Keying)又名二进制振幅键控(2ASK),是载波的振幅随着数字基带信号(数字基带信号为二进制)而变化的数字调制。

振幅键控(Amplitude Shift Keying,缩写为ASK)是载波的振幅随着数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控(2ASK)。二进制振幅键控信号可以表示成具有一定波形形状的二进制序列(二进制数字基带信号)与正弦型载波的乘积,通常,二进制振幅键控信号的产生方法有两种,一般的模拟幅度调制方法与数字键控方法实现。

TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transistor-Transistor-Logic ),是数字集成电路的一大门类。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。

在信号传输与处理过程中,往往有大量的信号需要经过相同路径传输,如同轴电缆就是其中一种实现形式,传输到控制中心的单路接收端。同轴电缆传输系统是将监控系统的前端设备与终端设备联系起来,前端设备所产生的图像信号、声音信号、各种报警信号通过传输系统传送到控制中心,并将控制中心的控制指令传送到前端设备。将1路或多路信号通过同轴线进行传输,如何适当的将多重信号合理布置在一个处理设备中,使其共同传输,但却能保持各自信号的稳定性,是技术解决的一个方向。



技术实现要素:

实用新型要解决的技术问题

本实用新型提供了一种同轴传输模块套件,其体积小、结构简单,可将S频段卫星射频接收、S频段卫星射频发射、电源、ACU控制信号和北斗射频接收信号通过一根射频电缆进行传输,并在另一端将其还原。

技术方案

为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:一种同轴传输模块套件,包括信号处理模块A和信号处理模块B,其特征在于:所述的信号处理模块A和信号处理模块B均由电源单元、北斗射频接收和发射信号单元、S频段卫星接收单元、S频段卫星发射单元、ACU控制信号单元组成;所述的电源单元由电源模块、稳压电路、电感器、同轴信号端口组成;所述的北斗射频接收和发射信号单元由北斗射频信号接收和发射端口、三工器、同轴信号端口组成;所述的S频段卫星接收单元由射频RX信号端口、三工器、同轴信号端口组成;所述的ACU控制信号单元由同轴信号端口、低通滤波器、检波电路、比较器、逻辑非门、TTL数据TX信号端口,以及TTL数据RX信号端口、射频开关、晶振、高通滤波器组成。

更进一步的,所述的信号处理模块A的ACU控制信号单元和信号处理模块B的ACU控制信号单元晶振产生的频率不同。

优选的,所述的信号处理模块A和信号处理模块B为一对相互对应使用的信号传输模块,可相互对调使用。

优选的,所述的信号处理模块A由外部蓄电池向电源模块供电、或使用直流电源供电。

有益效果

采用本实用新型提供的技术方案,与已有的公知技术相比,具有如下有益效果:本实用新型公开的同轴传输套件为一对相互对应使用的信号传输模块,可相互对调使用,其体积小、结构简单,可将S频段卫星射频接收、S频段卫星射频发射、电源、ACU控制信号和北斗射频接收信号通过一根射频电缆进行传输,并在另一端将其还原。

附图说明

图1是该实用新型信号处理模块A结构框架示意图。

图2是该实用新型信号处理模块B结构框架示意图。

示意图中的标号说明:

1、同轴信号端口;2、低通滤波器;3、检波电路;4、比较器;8、射频开关;9、高通滤波器;10、稳压电路;11、北斗射频信号接收和发射端口;12、射频RX信号端口;13、三工器;14、射频TX信号端口;15、TTL数据RX信号出口;16、TTL数据TX信号端口;17、电源端口;18、电感器;20、逻辑非门;21、逻辑非门;22、逻辑非门;23、逻辑非门;24、3晶振;25、晶振。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

本实施例公开的一种同轴传输套件,包括信号处理模块A和信号处理模块B,信号处理模块A和信号处理模块B为一对相互对应使用的信号传输模块,可相互对调使用,两个模块可以互相交流信息,并都可以与连接的计算互相交流信息,模块一个放置在室外,一个放置在室内,室内可用任意一支,则另一支用于室外。为方便说明,现以室内为信号处理模块A,室外为信号处理模块B为例加以说明。

室内信号处理模块A包括电源单元、北斗射频接收和发射信号单元、S频段卫星接收单元、S频段卫星发射单元、ACU控制信号单元。室外信号处理模块B包括与室内信号处理模块A对应的电源单元、北斗射频接收和发射信号单元、S频段卫星接收单元、S频段卫星发射单元、ACU控制信号单元。

其中电源单元由外部供电至电源模块17,电源模块17分两路输出,其中一路输出到稳压电路10,为本信号处理模块各单元供电,另外一路输出经电感器18、同轴信号端口1、传输电缆为室外信号处理模块B馈电,室外信号处理模块B的电源模块17可以为室外其他模块供电。室内信号处理模块A可使用外部蓄电池向电源模块17供电,也可使用直流电源供电。供电电压+16V~+36V、电流≤3A,电感器18除了可以传输电压及信号的同时,对带外信号有一定的抑制作用。

北斗射频信号接收和发射单元是一个宽频信号单元,信号涵盖1258~1578MHz。北斗射频信号接收和发射单元由北斗射频信号接收和发射端口、三工器、同轴信号端口组成。使用时,室外信号处理模块B的北斗射频信号接收和发射单元,通过北斗射频信号接收和发射端口11接收下级模块的射频信号并输入,经过三工器13处理,从同轴信号端口1输出,经同轴电缆传输到室内信号处理模块A,从室内信号处理模块A的同轴信号端口1进入,经三工器13处理后,从室内信号处理模块A的北斗射频信号接收和发射端口11发射出去,传递给下级模块;而室内信号处理模块A的北斗射频信号接收和发射端口11,接收下级模块的射频信号,经过三工器13处理,从同轴信号端口1输出,经同轴电缆传输到室外信号处理模块B,从室外信号处理模块B的同轴信号端口1进入,经三工器13处理后,从室外信号处理模块B的北斗射频信号接收和发射端口11发射出去,传递给下级模块;接收发射之间实现全双工模式。

S频段卫星接收单元接收频率为2170MHz-2200MHz,发射频率为1980MHz-2010MHz。S频段卫星接收单元由射频RX信号端口、三工器、同轴信号端口组成。工作时,室外信号处理模块B接收到下级模块的信号,从射频RX信号端口12进入,经三工器13处理,从室外信号处理模块B的同轴信号端口1发射出去,经同轴电缆,从室内信号处理模块A的同轴信号端口1进入模块,经三工器13处理,从室内信号处理模块A的射频RX信号端口12发射出去,传递给下级模块;同时,室内信号处理模块A接收到下级模块的信号,从射频TX信号端口13进入,经三工器13处理,从室内信号处理模块A的同轴信号端口1发射出去,经同轴电缆,从室外信号处理模块B的同轴信号端口1进入模块,经三工器13处理,从室外信号处理模块B的射频RX信号端口12发射出去,传递给下级模块。接收发射之间实现全双工模式。

ACU控制信号单元工作时,室外信号处理模块B的同轴信号端口1接收室内信号处理模块A发出的3.579MHz信号,射频信号经过低通滤波器2,滤掉带外信号,进入检波电路3,检波后输出到比较器4,处理后输出到逻辑非门20,逻辑非门20处理后经室外信号处理模块B的TTL数据TX信号端口16传输,输出到给外部计算机,此过程即OOK解调过程。同时外部计算机发出信号,经室外信号处理模块B的TTL数据RX信号端口15进入模块,信号经逻辑非门21处理后,一路传输到逻辑非门22,处理后传输到射频开关8;另一路直接传输到射频开关8,这两路信号为射频开关8提供控制信号,控制开关的通断。晶振24提供16MHz频率,经过逻辑非门23输出到射频开关8的入口,在射频开关8打开时,射频开关8输出16MHz频率,在射频开关8关闭时,射频开关8无输出,此过程即OOK调制过程。经射频开关8输出的16MHz频率经高通滤波器9处理后,经室外信号处理模块B的同轴信号端口1输出到传输电缆,传输到室内信号处理模块A的同轴信号端口1。进入室内信号处理模块A的射频信号经过高通滤波器9,滤掉带外信号,进入检波电路3,检波输出到比较器4,处理后输出到逻辑非门20,逻辑非门20处理后经室内信号处理模块A的TTL数据TX信号端口16传输,输出到给外部计算机,此过程即OOK解调过程;同时外部计算机发出信号,经室内信号处理模块A的TTL数据RX信号端口15进入模块,信号经逻辑非门21处理后一路传输到逻辑非门22,处理后传输到射频开关8;另一路直接传输到射频开关8,这两路信号为射频开关8提供控制信号,控制开关的通断。晶振25提供3.579MHz频率,经过逻辑非门23输出给射频开关8的入口,在射频开关8打开时,射频开关8输出3.579MHz频率,此过程即OOK调制过程。3.579MHz频率经低通滤波器2处理后,经室内信号处理模块A的同轴信号端口1输出到传输电缆,传输到室外信号处理模块B的同轴信号端口1。

本实施例所述的同轴传输套件为可将S频段卫星射频接收、S频段卫星射频发射、电源、ACU控制信号和北斗射频接收信号通过一根射频电缆进行传输,并在另一端将其还原,保证信号的可靠稳定中继传输。

应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1