【技术实现步骤摘要】
本技术涉及基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,该切换模件具有成本低廉、简易可行、可靠性高的特点。
技术介绍
近年来通信技术获得了惊人的发展,而无线通信技术是其中发展最为迅速的一个分支,今天无线通信技术己经广泛应用到人们生活中的各个领域。接收技术作为通信前端必不可少技术也获得了很大的发展。VHF波段是指频率为30~300MHz的甚高频无线电波,UHF波段则是指频率为300~3000MHz的特高频无线电波。本技术针对国内大部分电台覆盖频段较为单一,或多频段不能共用一个信道的不足,设计了基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,为我国多频段电台研制进行了有益的探索。
技术实现思路
本技术的目的就是为了克服上述已有技术的不足,为适应电台通用化、小型化的发展趋势,而提供一种基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,可使VHF、UHF频段共用一个传输信道,使PCB板布局更为紧凑高效。为了达到上述目的,本技术采用的技术方案是:一种基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,包含有频率合成电路1,射频放大电路2,RF第Ⅰ开关电路3,VHF/UHF低通滤波电路4,RF第Ⅱ开关电路5,共5部分结合构成一个整体,其中:所述频率合成电路1,包括MCU接口电路11,频率合成芯片U112,电源滤波电路13,用以与MCU进行SPI通信,产生VHF/UHF频段本振信号;所述射频放大电路2,包括MMIC放大电路 ...
【技术保护点】
一种基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,包含有频率合成电路(1),射频放大电路(2),RF第Ⅰ开关电路(3),VHF/UHF低通滤波电路(4),RF第Ⅱ开关电路(5),共5部分结合构成一个整体,其特征是:所述频率合成电路(1),包括MCU接口电路(11),频率合成芯片U1 (12),电源滤波电路(13),用以与MCU进行SPI通信,产生VHF/UHF频段本振信号;且:频率合成芯片U1的第1~3脚、第26脚与MCU相连接;频率合成芯片U1的第29脚与电容C5相连接,电容C5另一端接外部晶振;频率合成芯片U1的第25脚接电阻R2与MCU相连接;频率合成芯片U1的第4脚接电阻R3与3.3V电源正极相连,电阻R3另一端接电阻R4,电阻R4另一端接第26脚;频率合成芯片U1的第10、18脚同时与电容C6、电容C7相并联的一端连接,并外接3.3V电源的正极,电容C6、电容C7另一端接地;频率合成芯片U1的第12脚接电容C4,电容C4另一端接射频开关芯片K1的第4脚。
【技术特征摘要】
1.一种基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,包含有频率合成电路(1),射频
放大电路(2),RF第Ⅰ开关电路(3),VHF/UHF低通滤波电路(4),RF第Ⅱ开关电路(5),共5部分
结合构成一个整体,其特征是:
所述频率合成电路(1),包括MCU接口电路(11),频率合成芯片U1(12),电源滤波电路
(13),用以与MCU进行SPI通信,产生VHF/UHF频段本振信号;且:
频率合成芯片U1的第1~3脚、第26脚与MCU相连接;
频率合成芯片U1的第29脚与电容C5相连接,电容C5另一端接外部晶振;
频率合成芯片U1的第25脚接电阻R2与MCU相连接;
频率合成芯片U1的第4脚接电阻R3与3.3V电源正极相连,电阻R3另一端接电阻R4,电阻
R4另一端接第26脚;
频率合成芯片U1的第10、18脚同时与电容C6、电容C7相并联的一端连接,并外接3.3V电
源的正极,电容C6、电容C7另一端接地;
频率合成芯片U1的第12脚接电容C4,电容C4另一端接射频开关芯片K1的第4脚。
2.如权利要求1所述的基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,其特征是:
所述射频放大电路(2),包括MMIC放大电路(21),射频放大器U2(22),用以提供14.5~
16.7dB信号增益,从而保障良好的信号输出特性;且:
射频放大器U2的第1脚通过电容C4与U1的第12脚相连接;
射频放大器U2的第2、3、5、6脚接地;
射频放大器U2的第4脚通过电容C3连至射频开关芯片K1的第5脚,并且第4脚串接电感
L1、电阻R1后接电源正极,电阻R1的2端依次接电容C1、电容C2接地。
3.如权利要求1所述的基于VHF/UHF双频段无线电台的信道切换模件,其特征是:
所述RF第Ⅰ开关电路(3)由RF开关芯片K1组成,用以实现VHF与UHF的通断控制;且:
RF开关芯片K1的第1脚与电容C23相连接;
RF开关芯片K1的第...
【专利技术属性】
技术研发人员:龚道礼,刘婷婷,彭亚红,郭玉,彭大东,张俊,张豪兵,计宏武,王建,常小波,孙立平,刘秀玲,饶郁,陈大涛,许娟,
申请(专利权)人:武汉中元通信股份有限公司,
类型:新型
国别省市:湖北;42
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