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一种用于测向系统的天线控制器

阅读:222发布:2020-05-17

专利汇可以提供一种用于测向系统的天线控制器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了 无线电测向 领域中的一种用于测向系统的天线 控制器 ,包括 编码器 和译码器,编码器和译码器之间通过控制 连接线 双向连接;编码器位于测向主机内,编码器包括主控单元,主控单元与测向主机内的测向处理器双向连接;译码器位于测向天线阵内,译码器包括译码单元,译码单元与测向天线阵内的测向天线阵 开关 连接。本实用新型用于控制测向天线阵,以提高系统的抗干扰 力 和测向扫描速度。,下面是一种用于测向系统的天线控制器专利的具体信息内容。

1.一种用于测向系统的天线控制器,其特征在于,包括编码器和译码器,所述编码器和所述译码器之间通过控制连接线双向连接;所述编码器位于测向主机内,所述编码器包括主控单元,所述主控单元与所述测向主机内的测向处理器双向连接;所述译码器位于测向天线阵内,所述译码器包括译码单元,所述译码单元与所述测向天线阵内的测向天线阵开关连接。
2.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述控制连接线为多芯线缆。
3.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述主控单元通过主控通信单元与所述测向处理器连接。
4.根据权利要求3所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述主控通信单元的通信接口为SPI串行外设接口、UART通用异步收发器或并口。
5.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述主控单元包括微控制器及其外设电路
6.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述主控单元通过若干路编码通信单元连接所述控制连接线。
7.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述控制连接线通过多路译码通信单元与所述译码单元连接。
8.根据权利要求1所述的用于测向系统的天线控制器,其特征在于,所述译码单元通过多路驱动单元连接所述测向天线阵开关。

说明书全文

一种用于测向系统的天线控制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无线电测向领域,具体的说,是涉及一种针对超短波测向天线阵控制的测向天线控制器。

背景技术

[0002] 现有的无线电测向系统主要由测向主机和测向天线阵组成。测向主机则包括测向处理器和监测接收机等;测向天线阵感应空中的电磁波并转化成带有来向信息的电信号。监测接收机接收该信号,通过变频、滤波、抽取后输出基带数字信号给测向处理器,测向处理器通过测向算法识别来波方向完成测向功能。
[0003] 测向处理器一般通过串口使用有线或无线的方式控制测向天线阵,这种方法一般适用于车载式测向系统,抗干扰性和实时性较差,且对于固定站式测向系统,由于测向天线阵架设在较高的塔上与固定站的测向主机距离较远,导致测向天线阵和测向主机之间的抗干扰能差,同时影响测向速度。如果上移测向主机到铁塔上,则整个测向系统的成本较高且可维护型差。
[0004] 上述缺陷,值得改进。发明内容
[0005] 为了克服现有的技术的不足,本实用新型提供一种用于测向系统的天线控制器。
[0006] 本实用新型技术方案如下所述:
[0007] 一种用于测向系统的天线控制器,其特征在于,包括编码器和译码器,所述编码器和所述译码器之间通过控制连接线双向连接;所述编码器位于测向主机内,所述编码器包括主控单元,所述主控单元与所述测向主机内的测向处理器双向连接;所述译码器位于测向天线阵内,所述译码器包括译码单元,所述译码单元与所述测向天线阵内的测向天线阵开关连接。
[0008] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述控制连接线为多芯线缆。
[0009] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述主控单元通过主控通信单元与所述测向处理器连接。
[0010] 进一步的,所述主控通信单元的通信接口为SPI串行外设接口、UART通用异步收发器或并口。
[0011] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述主控单元包括微控制器及其外设电路
[0012] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述主控单元通过若干路编码通信单元连接所述控制连接线。
[0013] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述控制连接线通过多路译码通信单元与所述译码单元连接。
[0014] 根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述译码单元通过多路驱动单元连接所述测向天线阵开关。
[0015] 根据上述方案的本实用新型,其有益效果在于:本实用新型用于控制测向天线阵,可以提高系统的抗干扰能力,同时增加了测向扫描速度,实时性强;同时本实用新型整体成本低,故障率低,且便于进行后期维护。附图说明
[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。
[0017] 图2为本实用新型编码器的结构框图
[0018] 图3为本实用新型译码器的结构框图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图以及实施方式对本实用新型进行进一步的描述:
[0020] 如图1所示,一种用于测向系统的天线控制器,包括编码器和译码器,编码器和译码器之间通过控制连接线双向连接。
[0021] 编码器位于测向主机内,编码器包括主控单元,主控单元与测向主机内的测向处理器双向连接;译码器位于测向天线阵内,译码器包括译码单元,译码单元与测向天线阵内的测向天线阵开关连接。编码器接收测向处理器的控制命令并编码后通过控制连接线送给译码器,译码器接收编码器的命令并译码后驱动测向天线阵开关实现测向扫描和对测向天线阵的控制功能。
[0022] 如图2所示,编码器包括主控单元、主控通信单元以及多路编码通信单元。
[0023] 主控通信单元由通用通信接口实现,包括串行外设接口(SPI)、通用异步收发器(UART)或并口等实现,但不限于这几种接口,主要用于和测向处理器通信用。
[0024] 主控单元由微控制器(MCU)及其外设电路实现,主控单元连接主控通信单元和通信单元,用于接收测向处理器的命令,通过编码通信单元与译码器部分通信。
[0025] 编码通信单元主要由多路专用数字通信芯片组成,通过差分电平信号用于和测向天线控制器驱动部分的通信,以提高测向系统的长距离传输和抗干扰性。同时随着抗干扰性的提高,且多路并行传输数据提高了控制指令的传输速度,从而提高了侧向系统的扫描速度。
[0026] 如图3所示,译码器包括多路译码通信单元、译码单元以及多路驱动单元。
[0027] 译码通信单元由多路专用数字通信芯片组成,通过差分信号电平与测向控制器编码部分通信。
[0028] 译码单元连接译码通信单元和驱动单元,接收编码器部分的命令并译码后驱动天线开关导通,实现对天线阵的控制。
[0029] 驱动单元主要由多路专用数字驱动芯片组成,用于驱动测向天线阵中天线控制开关。
[0030] 本实用新型用于测向系统中测向天线阵的控制,通过控制测向天线阵中不同频率、不同极化方式的天线开关实现测向扫描和定位功能。
[0031] 应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
[0032] 上面结合附图对本实用新型专利进行了示例性的描述,显然本实用新型专利的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型专利的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本实用新型专利的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围内。
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