一线制射频模块的制作方法

文档序号:11198348阅读:972来源:国知局
一线制射频模块的制造方法与工艺

本实用新型涉及通信领域,特别涉及一种一线制射频模块。



背景技术:

北斗卫星导航定位系统,是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统(CNSS),是除美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。该系统由三颗卫星组成北斗卫星定位系统,地面部分分为地面控制中心以及北斗用户接收终端,总共三部分组成。北斗定位系统可向用户提供全天候、二十四小时的即时定位服务,定位精度可达数十纳秒的同步精度,其精度与GPS相当。

目前,北斗用户接收终端的作用就是从众多的电波中选出规定的频带,并放大到调制解调器所需求的电平值后再由调制解调器解调出基带信号,进而进行数字处理。

而现有的射频模块与用户接收终端通过多个射频接口连接,多个射频接口连接十分不便,容易出现误操作。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种一线制射频模块,信号的接收和发送共用一个射频插座,方便射频插座的连接。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种一线制射频模块,包括接收模块;

所述接收模块包括合路器一、天线一、连接于天线一以进行信号低噪声放大处理的接收组件一、天线二、以及连接于天线二以进行信号低噪声放大处理的接收组件二;

所述合路器一具有第一分路端口、第二分路端口和合路端口,所述接收组件一的输出端连接于合路器一的第一分路端口,所述接收组件二的输出端连接于合路器二的第二分路端口;

还包括:

合路器二,其具有第一分路端口、第二分路端口和合路端口,所述合路器一的合路端口连接于合路器二的第一分路端口;

射频插座,其输入端通过一全双工射频电缆线连接于合路器二的合路端口;

发射模块,其包括发射组件和天线三,所述发射组件具有输入端和输出端,其输入端连接于合路器二的第二分路端口以进行信号低噪声放大处理,所述天线三连接于发射组件的输出端以进行信号发射。

优选的,所述接收组件一包括以信号流向顺序连接的滤波器一、低噪声放大器一、低噪声放大器二、声表滤波器一和低噪声放大器三。

优选的,所述接收组件二包括以信号流向顺序连接的滤波器二、低噪声放大器四、低噪声放大器五、声表滤波器二和低噪声放大器六。

优选的,所述发射组件包括以信号流向顺序连接的低噪声放大器七、滤波器三、低噪声放大器八、低噪声放大器九、低噪声放大器十和滤波器四。

优选的,该一线制射频模块还包括:

远程组件,其包括启动部、微控制器一和无线电发送电路,所述启动部具有若干接口,每一接口均耦接有一按键,该启动部用于仅在检测到与预设的接口耦接的按键被同时操作时输出一检测信号至微控制器一中,所述微控制器一通过无线电发送电路将检测信号进行发送;

本地组件,其包括无线电接收电路和微控制器二,所述微控制器二通过无线电接收电路接收检测信号,并从其输出端输出相应的控制信号;

开关元件,其具有输入端和输出端,该开关元件的输出端连接在发射组件与合路器二的第二分路端口之间的回路上,其输入端耦接于微控制器二的输出端,并响应于控制信号以导通发射组件与合路器二的第二分路端口之间的回路。

综上所述,本实用新型对比于现有技术的有益效果为:

本实用新型采用同时接收S频段和B3频段的信号,并能两频段的信号通过一个射频插座进行接收,并通过该射频插座发射L频段的信号,只需要一个射频插座即可实现接收和发射,方便了用户的插接,节约了成本,也便于用于防止用户射频插座连接错误。

附图说明

图1为实施例一的系统框图;

图2为实施例二的系统框图;

图3为远程组件的结构示意图;

图4为启动部的电路图;

图5为本地组件的结构示意图。

附图标记:1、接收模块;101、接收组件一;102、接收组件二;2、发射模块;201、发射组件;3、本地组件;4、远程组件;41、壳体;42、启动部;421、按键;5、开关元件。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例一:

如图1所示,一种一线制射频模块,包括接收模块1、发射模块2、合路器二和射频插座。

接收模块1包括合路器一、天线一、连接于天线一以进行信号低噪声放大处理的接收组件一101、天线二、以及连接于天线二以进行信号低噪声放大处理的接收组件二102。

合路器一具有第一分路端口、第二分路端口和合路端口,所述接收组件一101的输出端连接于合路器一的第一分路端口,所述接收组件二102的输出端连接于合路器二的第二分路端口。

接收组件一101包括以信号流向顺序连接的滤波器一、低噪声放大器一、低噪声放大器二、声表滤波器一和低噪声放大器三。接收组件二102包括以信号流向顺序连接的滤波器二、低噪声放大器四、低噪声放大器五、声表滤波器二和低噪声放大器六。

合路器二具有第一分路端口、第二分路端口和合路端口,合路器一的合路端口连接于合路器二的第一分路端口。

射频插座采用12V电压供电,射频插座的输入端通过一全双工射频电缆线连接于合路器二的合路端口。

发射模块2包括发射组件201和天线三,发射组件201具有输入端和输出端,其输入端连接于合路器二的第二分路端口以进行信号低噪声放大处理,天线三连接于发射组件201的输出端以进行信号发射。

发射组件201包括以信号流向顺序连接的低噪声放大器七、滤波器三、低噪声放大器八、低噪声放大器九、低噪声放大器十和滤波器四。

本实施例中,天线一接收的是S频段的信号,S频段信号的频率在2GHz到4GHz之间;天线二接收的是B3频段的信号,B3频段信号的频率在1.25GHz到1.28GHz之间。经过合路器一的两个分路端口分别接口S频段和B3频段的信号后,合路器一从其合路端口将两个信号同时传输到合路器二的第一分路端口中,合路器二的合路端口将S频段和B3频段的信号传输到射频插座中进行输出,以方便北斗手持终端通过射频接口接收;

值得说明的是,射频插座通过一全双工射频电缆线与合路器二的合路端口相连,根据全双工通讯的特点,其允许数据在两个方向上同时传输,因此,北斗手持终端发射L频段信号时,合路器二的合路端口射频插座接收到L频段的信号,合路器二的第二分路端口将此L频段的信号传输至发射组件201的输入端,经过发射组件201进行信号低噪声放大处理,并通过天线三进行发射传输。

滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路,其作用是让信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的衰减。本实施例中的滤波器一、滤波器二、滤波器三、滤波器四均采用介质滤波器。

低噪声放大器是一种噪声系数很低的放大器,由于在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰严重,因此通过低噪声放大器能有效的提高输出的信噪比。

声表滤波器主要作用原理是利用压电材料的压电特性,利用输入与输出换能器将电波的输入信号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的信号,以达到过滤不必要的信号及杂讯,以有效提高收讯品质。

值得说明的是,S频段、B3频段通过低噪声放大器三和低噪声放大器六后,其输入输出驻波均小于1.5,噪声系数为1.3±0.1,增益为40db。

发射模块2的输出功率为40dBm。

实施例二:

如图2、图3、图5所示,该一线制射频模块还包括:

远程组件4,其包括壳体41、设于壳体41内的启动部42、微控制器一、无线电发送电路、以及用于提供电能的电源,启动部42具有若干接口,每一接口均耦接有一按键421,本实施例中按键421采用自锁按键421。该启动部42用于仅在检测到与预设的接口耦接的按键421被同时操作时输出一检测信号至微控制器一中,微控制器一通过无线电发送电路将检测信号进行发送;

本地组件3,其包括无线电接收电路和微控制器二,微控制器二通过无线电接收电路接收检测信号,并从其输出端输出相应的控制信号;

开关元件5,其具有输入端和输出端,该开关元件5的输出端连接在发射组件201与合路器二的第二分路端口之间的回路上,其输入端耦接于微控制器二的输出端,并响应于控制信号以导通发射组件201与合路器二的第二分路端口之间的回路。本实施例中,开关元件5采用三极管Q1,三极管Q1的集电极连接在合路器二的第二分路端口上,三极管Q1的发射极连接在发射组件201的输入端上,三极管Q1的基极连接于本地组件3中微控制器二的输出端,并响应于控制信号以导通发射组件201与合路器二之间的回路。

如图4所示,启动部42包括:

接口一S1,其一端耦接于电压Vcc;

接口二S2,其一端耦接于电压Vcc;

接口三S3,其一端耦接于电压Vcc;

接口四S4,其一端耦接于电压Vcc;

反相器一F1,其一端耦接于接口一S1的另一端;

与门电路一U1,其具有第一输入端、第二输入端和输出端,其第一输入端耦接于接口二S2的另一端,其第二输入端耦接于接口三S3的另一端;

反相器二F2,其一端耦接于接口四S4的另一端;

与门电路二U2,其具有第一输入端、第二输入端、第三输入端和输出端,其第一输入端耦接于反相器一F1的输出端,其第二输入端耦接于与门电路一U1的输出端,其第三输入端耦接于反相器二F2的输出端。

值得说明的是,只有当用户先通过启动部42的预设的接口耦接的按键421被同时操作,才使得启动部42输出高电平的检测信号到微控制器一中,微控制器一将此信号进行发送,本地组件3中的微控制器二通过无线电接收电路接收到此检测信号,并持续输出高电平的控制信号至三极管Q1的基极,控制三极管Q1处于持续导通状态,使得合路器二的第二分路端口能将L频段的信号传输至发射组件201中。

此种设置的目的,提供了该发射组件201的另一组开关,以使得该发射组件201是否进入工作达到可控的状态;

并且在携带有该一线制射频模块的北斗手持终端丢失时,能通过远程组件4控制该发射组件201不进行发射工作;

启动部42多个按键421的设置,且仅当与预设的接口耦接的按键421被同时操作时,才能使得该发射组件201进入发射状态,一方面避免了无关人员的使用,其次能够避免用户平时的误操作。

以上所述仅是本实用新型的示范性实施方式,而非用于限制本实用新型的保护范围,本实用新型的保护范围由所附的权利要求确定。

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