一种射频扼流装置及包括该装置的天线系统的制作方法

文档序号:7851906阅读:233来源:国知局
专利名称:一种射频扼流装置及包括该装置的天线系统的制作方法
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种射频扼流装置及包括该装置的天线系统。
背景技术
在通信系统中,随着通信技术的发展,多频和超宽带天线技术得到广泛应用,而偏置T型头是给塔顶放大器与天线系统馈电的一种射频扼流装置。如图I所示,目前市场上射频扼流装置扼流电感用的是一般空心绕线电感,其电感Q值低,分布电容大,工作频带窄,只能工作在800MHz_2GHz范围内;随着LTE (Long Ter m Evolution)技术的发展,工作在700ΜΗζ-2600ΜΗζ设备需求越来越多,天线频带越来越宽,需要多频射频扼流装置与天线系统配套使用,无形中增加了运营成本,并且目前系统在AISG (Antenna InterfaceStandards Group)信号处的隔离度不够,AISG信号与主信号存在相互干扰。

发明内容
本发明的主要目的在于提供一种射频扼流装置,旨在解决现在射频扼流装置工作频带窄以及在AISG信号处的隔离度不够的问题。本发明是这样实现的,一种天线装置,一种射频扼流装置,其特征在于,包括第一端口、第二端口、第三端口、隔直电容、第一电感以及第二电感;所述第一端口,用于通过所述隔直电容与第二端口传输射频信号;所述隔直电容,一端与第一端口连接,另一端与第二端口连接,用于传输所述射频信号;所述第二端口,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号;所述第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第二端口连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流;所述调制解调器,与第三端口连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端口输出处理后的控制信号与直流;所述第三端口,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流;所述第二电感,一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接。上述结构中,所述第一电感与第二电感为锥形空心绕线电感。上述结构中,所述锥形空心绕线电感的角度范围为5°到25°。本发明的另一目的在于提供一种包括上述射频扼流装置的天线系统,包括第一端口、第二端口、第三端口、隔直电容、第一电感以及第二电感;所述第一端口,用于通过所述隔直电容与第二端口传输射频信号;所述隔直电容,一端与第一端口连接,另一端与第二端口连接,用于传输所述射频信号;所述第二端口,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号;所述第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第二端口连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流;所述调制解调器,与第三端口连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端口输出处理后的控制信号与直流;所述第三端口,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流;所述第二电感,一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接。在本发明中,第二电感的一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接,很好的展宽了射频扼流装置工作频带,并使得所述装置在AISG信号处隔离度变的更好,另本发明的AISG信号是从第三端口输入,从第二端口输出,而第二接口连接器与第、一接口连接器耦合信号的隔离度至少有30dB以上,因此不会影响AISG信号工作。


图I是目前一般空心绕线电感的示意图;图2是本发明实施例提供的一种射频扼流装置的结构示意图;图3是本发明实施例提供的锥形空心绕线电感的示意图;图4是本发明实施例提供的一种射频扼流装置的装配图。
具体实施例方式为了使本发明的目的、原理及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。本发明的主要目的在于提供一种射频扼流装置,利用一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接的第二电感来展宽所述装置的工作频带以及使得所述装在AISG处的信号隔离度更好。图2示出了本发明实施例提供的一种射频扼流装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明相关的部分,详述如下。本发明是这样实现的,一种射频扼流装置,包括第一端口、第二端口、第三端口、隔直电容、第一电感以及第二电感;所述第一端口 100,用于通过所述隔直电容与第二端口 300传输射频信号;所述隔直电容200,一端与第一端口 100连接,另一端与第二端口 300连接,用于传输所述射频信号;所述第二端口 300,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号;所述第一电感400,一端分别与所述隔直电容200以及第二端口 300连接,另一端与调制解调器500连接,用于传输所述控制信号与直流;所述调制解调器500,与第三端口 600连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端口 600输出处理后的控制信号与直流;所述第三端口 600,与调制解调器500连接,用于输出控制信号与直流;所述第二电感700,一端分别与所述第一端口 100以及隔直电容500连接,另一端与地连接。在本发明实施例中,第二电感700的一端分别与所述第一端口 100以及隔直电容200连接,另一端与地连接,很好的展宽了射频扼流装置工作频带,并使得所述装置在AISG信号处隔离度变的更好,另本发明实施例的AISG信号是从第三端口 600输入,从第二端口300输出,而第二端口 300连接器与第一端口 100连接器耦合信号的隔离度至少有30dB以上,因此不会影响AISG信号工作。图3示出了本发明实施例提供的一种锥形空心绕线电感的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明相关的部分,详述如下。作为本发明一实施例,所述第一电感400与第二电感700为锥形空心绕线电感。在本发明实施例中,利用锥形空心绕线电感Q值高,分布电容小,阻射频,通直流,且具有将电源与有源器件隔离的特性,大大展宽了所述射频扼流装置的带宽,从而使宽带射频扼流装置可以广泛应用于GSM、CDMA, WCDMA, TD-SCDMA频段,满足目前实际应用需求,降低运营成本。

作为本发明一实施例,所述锥形空心绕线电感的角度800范围为5°到25°。在本发明实施例中,实验证明锥形空心电感的角度800范围在5°到25°时对展宽所述射频扼流装置的带宽效果最佳。图4示出了本发明实施例提供的一种射频扼流装置的装配结构,详述如下。所述射频扼流装置的装配结构包括第一锥形空心绕线电感400、第二锥形空心绕线电感700、射频扼流装置盒体900、第一端口连接器1200、第二端口连接器1300、第二锥形空心绕线电感装配位置1000以及第一锥形空心绕线电感装配位置1100 ;所述射频扼流装置的第一端口连接器1200与第二端口连接器1300与射频扼流装置盒体900加工在一起,所述第一锥形空心绕线电感400的粗端与第一锥形空心绕线电感装配位置1100连接,所述第二锥形空心绕线电感700的粗端与第二锥形空心绕线电感装配位置1000连接,所述的第一锥形空心绕线电感400的细端与第二锥形空心绕线电感700的细端分别与所述射频扼流装置的电路板中2个空心绕线电感通孔的位置连接,并固定在射频扼流装置盒体900上。在本发明实施例中,所述射频扼流装置的装配简单,节省了产品装配的时间,加快了产品的生产速度。本发明的另一目的在于提供一种包括上述射频扼流装置的天线系统,包括第一端口、第二端口、第三端口、隔直电容、第一电感以及第二电感;所述第一端口,用于通过所述隔直电容与第二端口传输射频信号;所述隔直电容,一端与第一端口连接,另一端与第二端口连接,用于传输所述射频信号;所述第二端口,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号;所述第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第二端口连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流;所述调制解调器,与第三端口连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端口输出处理后的控制信号与直流;所述第三端口,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流;所述第二电感,一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接。
在本发明中,将装配连接好的射频扼流装置连接到测试设备,测得本发明方案的射频扼流装置插入损耗、驻波比满足当前行业指标要求,工作频带比原来的产品通带宽了将近50%,AISG信号隔离度高2倍多,使得AISG信号与主信号不会互相干扰。本发明在-40°C + 85°C温度范围试验结果具有良好的性能,能完全符合目前行业指标要求。以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精
神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
权利要求
1.ー种射频扼流装置,其特征在干,包括第一端ロ、第二端ロ、第三端ロ、隔直电容、第一电感以及第ニ电感; 所述第一端ロ,用于通过所述隔直电容与第二端ロ传输射频信号; 所述隔直电容,一端与第一端ロ连接,另一端与第二端ロ连接,用于传输所述射频信号; 所述第二端ロ,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号; 所述第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第ニ端ロ连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流; 所述调制解调器,与第三端ロ连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端ロ输出处理后的控制信号与直流; 所述第三端ロ,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流; 所述第二电感,一端分别与所述第一端ロ以及隔直电容连接,另一端与地连接。
2.如权利要求I所述的射频扼流装置,其特征在于,所述第一电感与第二电感为锥形空心绕线电感。
3.如权利要求2所述的射频扼流装置,其特征在干,所述锥形空心绕线电感的角度范围为5。到25。。
4.ー种包括如权利要求I所述射频扼流装置的天线系统,其特征在于,包括第一端ロ、第二端ロ、第三端ロ、隔直电容、第一电感以及第ニ电感; 所述第一端ロ,用于通过所述隔直电容与第二端ロ传输射频信号; 所述隔直电容,一端与第一端ロ连接,另一端与第二端ロ连接,用于传输所述射频信号; 所述第二端ロ,用于接收来自基站的直流,并传输控制信号与射频信号; 所述第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第ニ端ロ连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流; 所述调制解调器,与第三端ロ连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端ロ输出处理后的控制信号与直流; 所述第三端ロ,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流; 所述第二电感,一端分别与所述第一端ロ以及隔直电容连接,另一端与地连接。
全文摘要
本发明涉及一种射频扼流装置,包括第一端口,用于通过所述隔直电容与第二端口传输射频信号;隔直电容,一端与第一端口连接,另一端与第二端口连接,用于传输所述射频信号;第二端口,用于接收来自基站的直流并传输控制信号与射频信号;第一电感,一端分别与所述隔直电容以及第二端口连接,另一端与调制解调器连接,用于传输所述控制信号与直流;调制解调器,与第三端口连接,用于接收所述控制信号与直流,处理所述控制信号,向第三端口输出处理后的控制信号与直流;第三端口,与调制解调器连接,用于输出控制信号与直流;第二电感,一端分别与所述第一端口以及隔直电容连接,另一端与地连接。在本发明中,很好的展宽了射频扼流装置工作频带。
文档编号H04B1/10GK102710277SQ20121016343
公开日2012年10月3日 申请日期2012年5月24日 优先权日2012年5月24日
发明者姚兵兵, 张敏, 闫亚琴 申请人:摩比天线技术(深圳)有限公司
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