一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统技术方案

技术编号:35073731 阅读:17 留言:0更新日期:2022-09-28 11:37
本实用新型专利技术公开了一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,包括PC端、待测设备、标准接收设备和旋转载物台,所述PC端通过串口分别与所述待测设备、标准接收设备和旋转载物台进行通讯连接,所述待测设备通过Zigbee网络分别与所述标准接收设备和旋转载物台无线通讯连接,所述待测设备放置于所述旋转载物台之上。本实用新型专利技术的检测系统可对各种类型的天线进行辐射方向图的测量,且具有节约成本、测试结果稳定准确的优点。成本、测试结果稳定准确的优点。成本、测试结果稳定准确的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统


[0001]本技术涉及天线检测装置
,特别涉及一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统。

技术介绍

[0002]近年来,随着无线电的不断发展与普及,市场对于无线电产品的要求不断提高,天线作为传输数据的重要媒介,天线的好坏直接决定了通讯成功率与延时等,因此天线性能的保证就显得尤为重要。天线性能的测试通常是通过测量天线的辐射方向图进行的,现有的天线性能测试方法包括人工测试方法、软件测试方法和微波暗室测试方法,人工测试方法是通过人工转动待测设备并发送多条指令使待测设备进入测试模式,并人工记录测试数据来获得天线各方向性能,该方法实际控制测试过程繁杂且数据较为主观,加上人工转动待测设备容易偏差,导致测试结果波动较大;软件测试方法受限于PCB板材、参考地平面、墙体等因素未能全部考虑在内,使得结果与实际相差甚远;微波暗室测试方法需要用到一整套天线测试设备,价格极其昂贵,不适用于在日常研发摸底阶段使用。

技术实现思路

[0003]为解决上述问题,本技术提供了一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统。
[0004]本技术采用以下技术方案:
[0005]一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,包括PC端、待测设备、标准接收设备和旋转载物台,所述PC端通过串口分别与所述待测设备、标准接收设备和旋转载物台进行通讯连接,所述待测设备通过Zigbee网络分别与所述标准接收设备和旋转载物台无线通讯连接,所述待测设备放置于所述旋转载物台之上。/>[0006]进一步地,所述待测设备包括射频模块、待测天线以及模拟结构,所述射频模块与待测天线通过IPEX座或顶针或焊接的方式连接。
[0007]进一步地,所述标准接收设备包括内置射频模块、标准天线以及模拟结构,所述标准天线采用棒状天线或单极天线。
[0008]进一步地,所述旋转载物台包括壳体、转盘以及位于所述壳体内部的伺服电机、传动装置、射频模组和充电式锂电池。
[0009]进一步地,所述传动装置由主动齿轮和从动齿轮组成,所述主动齿轮固定在所述伺服电机的转动头上,所述从动齿轮为卡齿位于内侧的圆环状齿轮,所述主动齿轮用于带动所述从动齿轮沿水平面转动。
[0010]进一步地,所述转盘位于所述壳体的上方,且所述转盘粘贴在所述从动齿轮上。
[0011]进一步地,所述转盘的顶部刻有圆周刻度,所述转盘的侧面刻有0
°
指示线;所述壳体的外侧面环绕刻有圆周刻度。
[0012]进一步地,所述圆周刻度的范围为0
°‑
360
°

[0013]进一步地,所述伺服电机通过所述主动齿轮控制所述转盘以1
°
步进水平转动。
[0014]进一步地,所述壳体的外侧面还设有电源开关、指示灯以及锂电池充电接口。
[0015]采用上述技术方案后,本技术与
技术介绍
相比,具有如下优点:
[0016]1、本技术将待测设备放置于旋转载物台上,利用PC端通过串口向待测设备下达测试指令,待测设备通过Zigbee网络与标准接收设备轮流互发数据包来获取丢包率与RSSI均值,并将测试结果发送给PC端打印出来,每完成一次测试,待测设备便通过Zigbee网络控制旋转载物台自动旋转一个角度,然后继续测试,直到待测设备360
°
全方位数据测试完成,测试过程仅需向待测设备下达一次开始测试指令,简单便捷,且通过伺服电机控制旋转载物台的精确转动,无需人工转动旋转载物台,偏差小,测试结果更加稳定、准确;
[0017]2、本技术的检测系统通过实际设备搭载天线模拟安装环境在开阔场地进行测试的方式,可对各种类型的天线,如单级天线、半波偶极子天线、IFA、PIFA和微带天线等进行辐射方向图的测量,且不需要做电路上的改动,可调整匹配网络或是天线谐振以优化天线性能,并能够大幅节约成本。
附图说明
[0018]图1为本技术检测系统的结构示意图;
[0019]图2为本技术的旋转载物台的结构示意图;
[0020]图3为本技术的传动装置的结构示意图。
[0021]附图标记说明:
[0022]100、壳体;200、转盘;210、0
°
指示线;300、传动装置;310、主动齿轮;320、从动齿轮;321、圆环状齿轮;330、电源开关;340、指示灯;350、锂电池充电接口。
具体实施方式
[0023]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0024]在本技术中需要说明的是,术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示本技术的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本技术的限制。
[0025]实施例
[0026]如图1

3所示,一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,包括PC端、待测设备、标准接收设备和旋转载物台,所述PC端通过串口分别与所述待测设备、标准接收设备和旋转载物台进行通讯连接,所述待测设备通过Zigbee网络分别与所述标准接收设备和旋转载物台无线通讯连接,所述待测设备放置于所述旋转载物台之上。
[0027]所述待测设备包括射频模块、待测天线以及模拟结构,所述射频模块与待测天线通过IPEX座方式连接。
[0028]所述标准接收设备包括内置射频模块、标准天线以及模拟结构,所述标准天线采用棒状天线。
[0029]所述旋转载物台包括壳体100、转盘200以及位于所述壳体100内部的伺服电机、传动装置300、射频模组和充电式锂电池。
[0030]所述传动装置300由主动齿轮310和从动齿轮320组成,所述主动齿轮310固定在所述伺服电机的转动头上,所述从动齿轮320为卡齿位于内侧的圆环状齿轮321,所述主动齿轮310用于带动所述从动齿轮320沿水平面转动。
[0031]所述转盘200位于所述壳体100的上方,且所述转盘200粘贴在所述从动齿轮320上。所述转盘200的顶部刻有圆周刻度(附图中部分圆周刻度未示出),所述转盘200的侧面刻有0
°
指示线210;所述壳体100的外侧面环绕刻有圆周刻度(附图中部分圆周刻度未示出)。所述圆周刻度的范围为0
°‑
360
°
。所述转盘200为圆柱形盖子,当所述转盘200盖在所述壳体100顶部时,粘贴在所述转盘200底部的从动齿轮320刚好与主动齿轮310的卡齿相卡接,使得主动齿轮310可带动从动齿轮320转动。
[0032]所述伺服电机通过所述主动齿轮310控制所述转盘200以本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,其特征在于:包括PC端、待测设备、标准接收设备和旋转载物台,所述PC端通过串口分别与所述待测设备、标准接收设备和旋转载物台进行通讯连接,所述待测设备通过Zigbee网络分别与所述标准接收设备和旋转载物台无线通讯连接,所述待测设备放置于所述旋转载物台之上。2.如权利要求1所述的一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,其特征在于:所述待测设备包括射频模块、待测天线以及模拟结构,所述射频模块与待测天线通过IPEX座或顶针或焊接的方式连接。3.如权利要求2所述的一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,其特征在于:所述标准接收设备包括内置射频模块、标准天线以及模拟结构,所述标准天线采用棒状天线或单极天线。4.如权利要求3所述的一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,其特征在于:所述旋转载物台包括壳体、转盘以及位于所述壳体内部的伺服电机、传动装置、射频模组和充电式锂电池。5.如权利要求4所述的一种用于智能家居中测量天线辐射方向图的检测系统,其特征在于:所述传动装置由主动齿轮和从动齿轮组成,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈清福林圳鹏余延光陈连杰潘翔宇易文斌余智翔纪晨
申请(专利权)人:厦门立林科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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