一种用于TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器
技术领域
本发明涉及一种中频电缆拉远传输方法中将电缆减少至多芯单电缆的关键设备,尤其是涉及一种用于TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器。
背景技术
在传统的移动通信系统无线基站设备中,基站的室外设备仅安装了功放/低噪放模块,以4个或6个功放低噪放模块加控制模块组成基站的射频子系统。用射频电缆拉至基站的室内设备,这种拉远方案,不可能解决拉远距离和多电缆的问题。在中国专利申请号为200510001653.2的“基站设备实现射频拉远的中频传输方法及中频接口”中,提出了一种第三代移动通信TD-SCDMA系统中基站设备与远端子系统间的中频电缆拉远传输方法,可以将射频拉远小于60m提高到300m。该方法仅解决了传输距离的拉远而未减少所需电缆的数量,三扇区基站传输电缆的数量仍需多达30或21根,因此为选址、安装等带来明显的不便。因此,减少电缆数量是解决TD-SCDMA 基站选址、安装的重要课题。
在已有的,用同轴电缆传输射频同时又能传输电源的避雷器技术中,只有单根电缆的技术。
发明内容
鉴于此,本发明是为彻底解决上述问题而提供一种第三代移动通信TD-SCDMA系统中的基站室内设备与远端子系统间的中频电缆拉远多电缆改为单电缆传输的关键部件,使三扇区基站传输电缆的数量由21根减少至3根的一种用于TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种用于TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器,是在TD-SCDMA基站中频拉远子系统的传输中,实现由单根多芯同轴电缆传输多路中频、直流电源、校准信号和参考源并具防雷功能的关键发明。在多芯同轴电缆中的每一根中频电缆都能传输中频和直流电源。校准信号和参考源,是通过多芯同轴馈线馈电组合避雷器实现传输的。
在避雷器腔体000内设置有7个(可以是2、3......9个腔,这里以7个腔为例)相互分隔的独立腔体结构,其输入、输出的射频连接器分别连接各腔体结构之间,各腔体结构之间对中频信号实现了极高的电磁隔离度。
在避雷器第1-第6个腔体内设置有中频防雷、直流馈电电路及均衡器。第7个腔体有校准电路、参考源防雷及双工器电路。
其中6路中频馈电避雷器为同样电路形式的同轴信号馈线馈电避雷器,它由第一级防雷,隔离级和第二级防雷构成并通过均衡器输出。
与第1-第6路中的中频防雷入端的传输线上并联的各直流电源馈电器,分别经设置的中频隔离滤波器连接至直流电源连接器。
在第7个腔体中有校准电路、参考源防雷电路及双工器电路并通过双工器分两路输出。
上述的TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器第1-第6个腔体(可以是2、3......8腔)内设置的中频防雷、直流馈电电路及均衡器以及第7(最后一个腔)个腔体的校准电路、参考源防雷及双工器电路,在各腔体中它们全部用微带传输线设计的,并以表面贴装元件和微带电路构成微带防雷电路,各微带电路结构分别有用于与外电路相连接的输入端和输出端的射频连接器。
本发明的输入端与7芯(可以是2-9芯,这里以7芯为例)同轴电缆的专用电缆连接器连接,输出端的第1-第6个射频连接器传输中频信号,且有防雷功能。直流电源输出端子,输出第1-第6路电源合成以后的直流电流。反之,直流电源输出端子可馈入直流电流,分别由第1-第6路传输。
附图说明
图1用于TD-SCDMA基站中频拉远子系统的传输中,七芯同轴馈线馈电组合避雷器的位置200,图1中表述了用本发明传输六路中频信号实现防雷、六路中频同轴电缆分路或和路同时传输直流电源,第七路校准电路、参考源防雷和分路的全过程;
图2七芯同轴馈线馈电组合避雷器;
图3七芯同轴馈线馈电组合避雷器中的1-6路中频防雷及直流馈电电路1;
图4七芯同轴馈线馈电组合避雷器中的第7路中频防雷及双工电路99;
具体实施方式
图1所示的是TD-SCDMA基站中频拉远子系统单电缆传输使用本发明的一种典型方式。可以看出,本发明把TD-SCDMA基站的室内设备和室外中频拉远的远端子系统联接在一起。其信号过程为:室内设备3加入了六路(可以是2-8路中频信号)中频信号,直流电源分六路(2-8路)也从中频口进入,第7路(最后一路)加入校准信号、参考源。通过由七芯同轴电缆组件4、5接入室外中频拉远子系统1。本发明在TD-SCDMA基站中频拉远子系统的传输中,由多芯同轴馈线馈电组合避雷器2实现单根多芯同轴电缆传输多路中频、直流电源、校准信号和参考源并具防雷功能。所述多芯同轴馈线馈电组合避雷器2在避雷器腔体000内设置有2-9个相互分隔的独立腔体结构,其输入、输出的射频连接器300、400分别连接在各腔体上,各腔体结构之间的隔离板900对中频信号实现了极高的电磁隔离。
本实施例是以七芯为例。
在避雷器腔体000内设置有7个相互分隔的独立腔体结构,其输入、输出的射频连接器300、400分别连接各腔体结构之间。各腔体结构之间有隔离板900对各路中频信号实现了极高的电磁隔离度。
在图2中,避雷器第1-第6个腔体内都设置有中频防雷、直流馈电电路及均衡器100,100中包含有:中频防雷、直流馈电电路及均衡器(见图3)。中频馈电避雷器为同样电路形式的多芯同轴信号馈线馈电避雷器,中频防雷、直流馈电电路及均衡器100中的中频防雷电路由第一级防雷22,隔离级11、55和第二级防雷44、33构成并通过均衡器66输出。
避雷器第1-第6路中直流馈电电路的中频防雷入口处并联的各直流电源馈电电路,分别经设置有中频隔离滤波器77、88的另一并联通路连接至直流电源连接器800。
在避雷器第7个腔体中有校准电路、参考源防雷电路及双工器电路200。双工器分两路输出500、700。200由第一级防雷22,隔离级11、55和第二级防雷44、33构成并通过双工器99输出(见图4)。
上述的TD-SCDMA基站中的多芯同轴馈线馈电组合避雷器第1-第6个腔体内都设置有中频防雷、直流馈电电路及均衡器以及第7个腔体的校准电路、参考源防雷及双工器电路全部用微带传输线设计的,并以表面贴装元件和微带电路构成微带防雷电路,各微带电路结构分别有用于与外电路相连接的输入端和输出端的射频连接器。
本发明的输入端与7芯(同轴)电缆的专用电缆连接器连接,输出端的第1-第6个射频连接器传输中频信号,且有防雷功能。直流电源输出端子800,输出第1-第6路电源合成以后的直流电流。反之,直流电源输出端子800可馈入直流电流,分别由第1-第6路传输。
本发明中所说的防雷电路、隔离级、均衡器、双工器等其它没提供具体电路图的基本电路,本领域普通技术人员可以采用现有的电路元器件模块,也可以使用现有通用元件来实现,如防雷电路可以由电阻、电容、气体放电管、瞬态二极管等构成;隔离级可以由电容、电感等构成;均衡器可以由电容、电阻、电感等构成;双工器可以由电容、电感等构成。