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用于微波负载牵引测量的与控制器一体化的复阻抗调配器

阅读:34发布:2021-08-06

专利汇可以提供用于微波负载牵引测量的与控制器一体化的复阻抗调配器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种用于 微波 负载牵引(Load Pull)自动测量的与 控制器 一体化的复阻抗调配器(Tuner)。在 摘要 附图 中,与控制器一体化的复阻抗调配器由 接口 连接器(J)、输入/输出接口及解码 电路 (U1)、 电机 驱动电路(U2)、调配器状态及设置检测电路(U3)、调配器状态显示电路(U4)及电机驱动的机电式复阻抗调配器(U5)组成。J的作用是为了和计算机连接提供接口。U1可采用USB接口芯片或以太网(Ethernet)接口芯片或RS232接口芯片或RS485接口芯片或并行接口芯片或GPIB接口芯片或CAN接口芯片以实现和计算机的通信。该一体化的复阻抗调配器可实现使用方便、减少整个系统占用空间的目的。,下面是用于微波负载牵引测量的与控制器一体化的复阻抗调配器专利的具体信息内容。

1.一种用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器,它由接口连接器 (J)、输入/输出接口及解码电路(U1)、电机驱动电路(U2)、电机驱动的机电式复阻抗 调配器(U5)、调配器状态及设置检测电路(U3)及调配器状态显示电路(U4)组成,其 特征是:接口连接器(J)连接到输入/输出接口及解码电路(U1),输入/输出接口及解码 电路(U1)的第一路通过电机驱动电路(U2)连接到电机驱动的机电式复阻抗调配器(U5) 中,第二路通过调配器状态及设置检测电路(U3)连接到电机驱动的机电式复阻抗调配器 (U5)中,第三路连接到调配器状态显示电路(U4)。
2.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用USB接口芯片与接口连接器(J)连接。
3.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用以太网接口芯片与接口连接器(J)连接。
4.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用RS232接口芯片与接口连接器(J)连接。
5.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用RS485接口芯片与接口连接器(J)连接。
6.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用并行接口芯片与接口连接器(J)连接。
7.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用GPIB接口芯片与接口连接器(J)连接。
8.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:输入/输出接口及解码电路(U1)采用CAN接口芯片与接口连接器(J)连接。
9.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器, 其特征是:调配器状态显示电路(U4)采用LCD液晶显示电路。
10.根据权利要求1所述的用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配 器,其特征是:调配器状态显示电路(U4)采用LED发光二极管显示电路。

说明书全文

所属技术领域

本实用新型涉及一种复阻抗调配器,尤其是一种用于微波负载牵引(Load Pull)自 动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器(Tuner)。

背景技术

微波负载牵引(Load Pull)自动测量系统由计算机及其接口、控制器、复阻抗调配 器(Tuner)组成。目前,世界上仅有两个公司生产微波负载牵引自动测量系统,它们是 加拿大的FOCUS MICROWAVES INC.和美国的MAURY MICROWAVE CORPORATION。FOCUS公司生 产的用于微波负载牵引自动测量的复阻抗调配器(Tuner)需外接一个独立的ISA控制器插 卡或PCI控制器插卡或USB控制器或Ethernet控制器(如专利号为2004200149361的专利), 使整个系统占用空间大,连线长,或者用户要做一些安装和设定工作,使用起来不方便; MAURY公司生产的用于微波负载牵引自动测量的复阻抗调配器(Tuner)则需外接一个独立 的体积庞大的GPIB控制器,控制方式落后,用户要做一些安装和设定工作,使用不方便, 控制器笨重,连线长,占用空间大。
发明内容
为了克服现有的微波负载牵引自动测量系统使用不方便以及占用空间大的不足,本 实用新型提供一种复阻抗调配器(Tuner),尤其是一种用于微波负载牵引(Load Pull) 自动测量的使用方便、能减少整个系统占用空间的与控制器一体化的复阻抗调配器 (Tuner)。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:用于微波负载牵引自动测量的与控 制器一体化的复阻抗调配器(Tuner)由接口连接器、输入/输出接口及解码电路电机驱 动电路、电机驱动的机电式复阻抗调配器、调配器状态及设置检测电路及调配器状态显示 电路组成。计算机的接口通过其接口连接线连接到与控制器一体化的复阻抗调配器 (Tuner)的接口连接器中;接口连接器连接到输入/输出接口及解码电路;而输入/输出 接口及解码电路的第一路通过电机驱动电路连接到电机驱动的机电式复阻抗调配器中以 驱动电机的转动,第二路通过调配器状态及设置检测电路连接到电机驱动的机电式复阻抗 调配器中以读入调配器状态及设置的数据,第三路则连接到调配器状态显示电路以显示当 前的工作状态。输入/输出接口及解码电路可采用USB接口芯片或以太网(Ethernet)接口 芯片,也可采用RS232接口芯片或RS485接口芯片或并行接口芯片,还可采用GPIB接口芯片 或CAN(Controller Area Network)接口芯片,以实现和计算机的通信。如采用USB接口 芯片,它具有连接自动识别功能,它有一个描述符表,记录了本身的要求和性能,当启动 计算机或当与控制器一体化的复阻抗调配器(Tuner)插入计算机接口时,计算机向地址 发送获取描述符/设备的请求,Tuner响应请求,向计算机发送ID数据,告诉计算机它的身 份;计算机再向Tuner发出地址设定的请求,为Tuner提供一个唯一的地址;然后计算机发 出多个获取描述符的请求,以获取更多的Tuner信息。据此,计算机已经得到该Tuner的端 点数目、电源要求、所需总线带宽,并下载驱动程序。至此,Tuner已经被连接,并且已 经自动装上Tuner的驱动程序,可以使用了。这时,计算机从调配器状态及设置检测电路 读入调配器状态及设置的数据,根据这些数据及控制要求,计算机经输入/输出接口及解 码电路再输出相应的控制数据到电机驱动电路,带动电机作相应的动作,从而使电机驱动 的机电式复阻抗调配器实现相应的调配功能,并将调配器的状态数据送到调配器状态显示 电路以显示当前的工作状态。因此,与控制器一体化的复阻抗调配器(Tuner)插入计算 机即可使用,没有多余的连线,实现了使用方便、减少整个系统占用空间的目的。
本实用新型的有益效果是,使用方便、减少整个系统占用空间。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型和计算机及其接口的总体连接框图,它组成一套基本的微波负载牵 引自动测量系统。
图2是本实用新型的结构原理图。
图3是本实用新型实施例电路原理图。
图中
1:计算机,2:计算机接口,3:用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复 阻抗调配器(Tuner),L:接口连接线;
J:接口连接器,U1:输入/输出接口及解码电路,U2:电机驱动电路,U3:调配器状 态及设置检测电路,U4:调配器状态显示电路,U5:电机驱动的机电式复阻抗调配器;
U1-1:USB接口芯片,U1-2:地址解码与输入/输出接口电路。

具体实施方式

在图1中,用于微波负载牵引自动测量的与控制器一体化的复阻抗调配器(Tuner)(3) 经接口连接线(L)连接到计算机(1)的接口(2)中,它组成一套基本的微波负载牵引自 动测量系统。
在图2所示的本实用新型的结构原理图中,其结构由接口连接器(J)、输入/输出接口 及解码电路(U1)、电机驱动电路(U2)、调配器状态及设置检测电路(U3)、调配器状态 显示电路(U4)及电机驱动的机电式复阻抗调配器(U5)组成。J连接到U1,而U1则分三 路,第一路通过U2连接到U5以驱动电机的转动,第二路通过U3连接到U5以读入调配器状态 及设置的数据,第三路则连接到U4以显示当前的工作状态;此外,U2、U3、U4还连接到U5 以获取供电电源。U1可采用USB接口芯片或以太网(Ethernet)接口芯片,也可采用RS232 接口芯片或RS485接口芯片或并行接口芯片,还可采用GPIB接口芯片或CAN(Controller Area Network)接口芯片,以实现和计算机的通信。J的作用是为了和计算机连接提供接 口。
在图3所示的实施例中,输入/输出接口及解码电路(U1)由USB接口芯片(U1-1)及 地址解码与输入/输出接口电路(U1-2)组成,U1-1的USB端口(USBD-,USBD+)通过R1、 R2连接到接口连接器--USB连接器(J)中,而J将通过USB接口连接线(L)连接到图1中的计 算机(1)的USB接口(2)中。U1-1采用Cypress公司的专用USB接口芯片AN2131QC,它集 成了一个改进的8051微处理器内核及USB接口电路,其功能是:对串行数据进行编码和解 码,完成错误纠正、码位填充、以及其它一些USB需要的信号级操作,最后发送数据字节 到USB端口或从USB端口接收数据字节。EEPROM(24LC00/01/64)为储存系统ID的电可擦除 只读存储器,连接到U1-1的I2C接口(SCL、SDA),用于识别系统的类别及特性。U1-1具有 连接自动识别功能,它有一个描述符表,记录了本身的要求和性能,当启动计算机或当该 复阻抗调配器(Tuner)插入USB接口时,计算机向地址0(U1-1第一次连接时必须响应地 址0)发送获取描述符/设备的请求,U1-1响应请求,向计算机发送EEPROM的ID数据,告诉 计算机它的身份;计算机再向U1-1发出地址设定的请求,为U1-1提供一个唯一的地址;然 后计算机发出多个获取描述符的请求,以获取更多U1-1的信息。据此,计算机已经得到U1-1 的端点数目、电源要求、所需总线带宽,并下载驱动程序。至此,U1-1已经被连接,并且 已经自动装上U1-1的驱动程序,可以使用了,这就实现了即插即用。当从计算机USB接口 中拔下Tuner,操作系统则会自动卸载它的驱动程序。此外,晶振Y和C1、C2组成振荡电路。 U1-1的数据总线D0-D7、地址总线A0-A15及读(RD#)写(WR#)信号连接到地址解码与输 入/输出接口电路(U1-2)中,U1-2可采用单片机或CPLD(复杂可编程逻辑器件)或FPGA (现场可编程阵列),也可采用标准的TTL或CMOS解码及输入/输出接口集成电路,U1-2 的3路信号(第一路PA0-PA7,第二路PB0-PB7,第三路PC1-PC7)分别连接到电机驱动电路 (U2)、调配器状态及设置检测电路(U3)、调配器状态显示电路(U4)中。U2采用ULN2803 大电流驱动集成电路,其输入端(A0-A7)连接到U1-2的输出端(PA0-PA7),而其输出端 (Y0-Y7)则连接到电机驱动的机电式复阻抗调配器(U5)的电机数据输入口(B0-B7); U3采用SUNX公司的PM-U24光电传感器阵列组成输入级,其输入端(C0-C7)连接到U5的状 态及设置数据输出端(Q0-Q7),而其输出端(S0-S7)则连接到U1-2的输入口(PB0-PB7); U4采用LCD1602液晶显示模,通过接口(DB7-DB4、RS、R/W、E)与U1-2的PC1-PC7相连; U2、U3、U4的供电电源VCC均由U5提供。通过读信号(RD),U1-2可将电机驱动的机电式复 阻抗调配器(U5)设置的数据、状态等信息经U3输入到U1-2的输入口(PB0-PB7)再送到 数据总线D0-D7中;而通过写信号(WR),U1-2可将数据总线来的控制信号经U2输出到U5 中,带动电机作相应的动作,从而使电机驱动的机电式复阻抗调配器(U5)实现相应的调 配功能;此外,U1-2通过对U4的读写操作可将调配器的工作状态在LCD上显示出来。
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