[实用新型]一种可远程控制的频谱仪系统有效

专利信息
申请号: 201920408044.6 申请日: 2019-03-28
公开(公告)号: CN210166441U 公开(公告)日: 2020-03-20
发明(设计)人: 张敏 申请(专利权)人: 成都必垦科技有限责任公司
主分类号: G01R23/167 分类号: G01R23/167;G05B19/042
代理公司: 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 51263 代理人: 田甜
地址: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 远程 控制 频谱仪 系统
【说明书】:

实用新型公开了一种一种可远程控制的频谱仪系统,包括依次连接的接收链路、射频接收器和FPGA,所述FPGA上连接有无线信号接收模块;所述接收链路包括双工器、连接在双工器与射频接收器之间的低噪声放大器。频谱仪仅具有FPGA模块,不具有微处理器模块,即数据处理下方到其他设备上,减小设备体积;在FPGA上设置无线信号接收模块,实现远程控制,以适于一些恶劣不便于人体接触的环境使用。

技术领域

本实用新型涉及温室大棚装置领域,更具体的说是涉及一种可远程控制的频谱仪系统。

背景技术

频谱分析仪是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率、频率、失真产物等。现有的频谱仪如申请号为201520015133.6的“一种基于射频直接带通采样的实时频谱仪”,其包括射频输入、数控衰减器、电调带通滤波器、宽带放大器、抗混叠滤波器、ADC、FPGA、DSP、微处理器和显示器;FPGA负责对ADC采样数据进行分析处理和FFT变换以及trigger门限的触发;DSP主要负责数据传输和与FPGA数据的交互和控制;微处理器负责上位机软件的控制和与DSP数据的交互。由于频谱仪同时FPG和微处理器模块,要实现其诸多功能,需要的硬件电路较复杂,导致其体积庞大;且现有的频谱仪需现场控制,不能实现远程控制。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述技术问题提供一种可远程控制的频谱仪系统。

本实用新型通过下述技术方案实现:

一种可远程控制的频谱仪系统,包括依次连接的接收链路、射频接收器和FPGA,所述FPGA上连接有无线信号接收模块;所述接收链路包括双工器、连接在双工器与射频接收器之间的低噪声放大器。现有频谱仪,譬如背景技术中提及的技术,其仅能实现信号的接收。本方案的频谱仪采用双工器实现信号的双向工作,低噪声放大器连接在双工器至射频接收器之间,实现双工器至射频接收器之间信号的下行。本方案的频谱仪仅具有FPGA模块,不具有微处理器模块,即数据处理下放到其他设备上,减小设备体积;在FPGA上设置无线信号接收模块,实现远程控制,以适于一些恶劣不便于人体接触的环境使用。

作为优选,所述射频接收器为芯片AD9364。AD9364为单芯片,具有一RX和一Tx,独立的ADC/DAC具有先进的噪声系数和线性度。每个接收器RX子系统包括独立的自动增益控制AGC、DC偏移校正、正交校正、数字滤波,从而减轻了数字基带的负担。AD9364还具有可以从外部控制的,灵活的手动增益模式。每个通道有两个高动态范围ADC,可将接收到的I和Q信号数字化,并通过可配置的抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应FIR滤波器,来产生一个12位的输出信号。采用芯片AD9364,可实现高调制精度、超低噪音和高度精确的发射功率测量。

作为优选,射频接收器的电源输入端通过稳压电路与电源端口连接,所述稳压电路包括第一场效应管、第二场效应管,所述第一场效应管的漏极与电源端口连接且源极与射频接收器的电源输入端连接,所述第一场效应管的源极上连接有另一端接地的分压电路,所述第一场效应管的漏极与栅极之间连接有第一电阻,所述第一场效应管的栅极与第二场效应管的漏极相连,所述第二场效应管的源极接地且栅极与分压电路的分压端连接。射频接收器是本频谱仪的重要部件,其采用1.3V电源,电源在开关时,其电压不稳,极易产生瞬时浪涌等情况,本方案的稳压电路采用两个场效应管作为开关管实现稳压,其稳压效果好。分压电路一端与第一场效应管的源极连接且另一端接地,构成电压采样,出现上述浪涌时,分压电路分压超过第二场效应管的开启电压,第二场效应管导通,拉低第一场效应管控制端电压,第一场效应管关断,保护后续的射频接收器,使其稳定工作。

进一步的,分压电路包括相串联的第二电阻和第三电阻。

作为优选,无线信号接收模块为以太网模块。

本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

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