一种微型直放站功率校表装置制造方法及图纸

技术编号:15217951 阅读:101 留言:0更新日期:2017-04-26 01:12
本实用新型专利技术公开了一种微型直放站功率校表装置,包括信号源、微型直放站和频谱仪,所述微型直放站包括MCU处理单元,以及与MCU处理单元连接的电源转换单元、指示灯、按键电路和检波电路,所述信号源和频谱仪均与检波电路连接。本实用新型专利技术可简化非线性校准过程,提高生产过程中功率校准的效率,降低生产成本。

Power calibration device for miniature repeater

The utility model discloses a micro repeater power meter calibration device, which comprises a signal source, micro repeater and spectrum analyzer, the miniature repeater including MCU processing unit, and a conversion unit, and MCU processing unit connected to the power supply indicator, the key circuit and the detection circuit, the signal source and the the spectrum analyzer is connected with a detection circuit. The utility model can simplify the non-linear calibration process, improve the efficiency of power calibration in the production process and reduce the production cost.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及通信及设备监控
,更具体地说,特别涉及一种微型直放站功率校表装置。
技术介绍
由于检波管的非线性性,微型直放站的功率检测缺乏一致性,微型直放站的生产过程中需要对每台设备进行功率校准。对于线性校准,通常采用固定的修正值可以解决,对生产效率的影响较小。对于非线性校准,通常的方式是在程序设计上增加数据表的导入和导出接口,还增加读取实时电压采样值的接口,生产过程中生产人员记录每个功率值对应的电压采样值,保存一张表里面,然后通过数据表导入接口把数据表保存到微型直放站的存储器里面,正常工作时,当微型直放站采样到一个电压值时,通过查表的方式得到对应的功率值。上述的非线性校准过程过于复杂,对生产效率的影响较大。为此,有必要设计一种微型直放站功率校表装置。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种微型直放站功率校表装置,用以解决现有技术中功率非线性校表时间长,效率低的问题。为了达到上述目的,本技术采用的技术方案如下:一种微型直放站功率校表装置,包括信号源、微型直放站和频谱仪,所述微型直放站包括MCU处理单元,以及与MCU处理单元连接的电源转换单元、指示灯、按键电路和检波电路,所述信号源和频谱仪均与检波电路连接。进一步地,所述MCU处理单元的型号为LPC824M201JHI33。与现有技术相比,本技术的优点在于:本技术可简化非线性校准过程,提高生产过程中功率校准的效率,降低生产成本。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术所述微型直放站功率校表装置的框架图。图2是本技术所述微型直放站功率校表装置的硬件框架图。图3是本技术所述微型直放站功率校表装置中电源转换单元的电路图。图4是本技术所述微型直放站功率校表装置中MCU处理单元的电路图。图5是本技术所述微型直放站功率校表装置中检波电路的电路图。图6是本技术所述微型直放站功率校表装置中按键电路的电路图。图7是本技术所述微型直放站功率校表方法的流程图。具体实施方式下面结合附图对本技术的优选实施例进行详细阐述,以使本技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本技术的保护范围做出更为清楚明确的界定。参阅图1所示,本技术提供一种微型直放站功率校表装置,包括信号源、微型直放站和频谱仪。其中,信号源作为信号输入,频谱仪作为输出功率参考,微型直放站通过软件算法,结合外部输入,完成功率校表工作。参阅图2所示,所述微型直放站包括MCU处理单元,以及与MCU处理单元连接的电源转换单元、指示灯、按键电路和检波电路,所述信号源和频谱仪均与检波电路连接。参阅图3所示,电源转换单元提供微型直放站正常工作所需电源。参阅图4所示,MCU处理单元检测检波电路送过来的功率电压值,实现功率校表算法,MCU处理单元的型号为LPC824M201JHI33。参阅图5所示,检波电路具体包括对数检波器U3024、电阻R3017、电阻R3019、电阻R3020、电阻R3025、电阻R3046、电阻R3048、电阻R3004、电阻R3016、电阻R3005、电阻R3007、电阻R3013、电阻R3095、电阻R3097、电阻R3160、电容C3020、电容C3151、电容C3016、电容C3013、电容C3150和电容C3132,该检波电路主要把功率转换成电压相关量,供MCU处理单元采样处理。参阅图6所示,按键电路输入人工指令,完成人机交互,而指示灯显示MCU处理单元的运行状态。所述频谱仪用于显示输出功率强度值,给微型直放站功率校表的方法提供参考。本技术提供的微型直放站功率校表装置配备本地调试串口,一个运行指示灯,配置简单,指示明确,使用方便。再结合图1-图7所示,本技术的微型直放站功率校表方法,具体包括以下步骤:第一步:调整信号源输入,使得频谱仪显示功率为-1dBm;第二步:按住按键1.5秒以上松开,微型直放站进入功率校表流程;第三步:按一下按键松开,微型直放站功率校表算法记录-1dBm时的电压采样值;第四步:调整信号源输入,使得频谱仪显示功率为5dBm;第五步:按一下按键松开,微型直放站功率校表算法记录5dBm时的电压采样值;第六步:调整信号源输入,使得频谱仪显示功率为11dBm;第七步:按一下按键松开,微型直放站功率校表算法记录11dBm时的电压采样值;第八步:调整信号源输入,使得频谱仪显示功率为17dBm;第九步:按一下按键松开,微型直放站功率校表算法记录17dBm时的电压采样值;第十步:调整信号源输入,使得频谱仪显示功率为23dBm;第十一步:按一下按键松开,微型直放站功率校表算法记录23dBm时的电压采样值;第十二步:微型直放站功率校表算法自动生成功率表并保存。本技术所提供的微型直放站功率校表方法可简化非线性校准过程,提高生产过程中功率校准的效率,降低生产成本。虽然结合附图描述了本技术的实施方式,但是专利所有者可以在所附权利要求的范围之内做出各种变形或修改,只要不超过本技术的权利要求所描述的保护范围,都应当在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微型直放站功率校表装置,其特征在于,包括信号源、微型直放站和频谱仪,所述微型直放站包括MCU处理单元,以及与MCU处理单元连接的电源转换单元、指示灯、按键电路和检波电路,所述信号源和频谱仪均与检波电路连接。

【技术特征摘要】
1.一种微型直放站功率校表装置,其特征在于,包括信号源、微型直放站和频谱仪,所述微型直放站包括MCU处理单元,以及与MCU处理单元连接的电源转换单元、指示灯、按键电路...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑崇剑张振周健
申请(专利权)人:广州市大喜通信技术有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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