一种外置接收机转接板
技术领域
本发明涉及通信术领域,特别是涉及一种外置接收机转接板。
背景技术
对于如CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)的通信系统,需要实现全网同相(频率0.05ppm,相位±3μs),使用GPS(Global PositioningSystem,全球定位系统)的授时系统成为一种主流的方式。GPS授时系统主要由GPS天线、射频线缆和GPS接收机组成。一般采用GPS天线外置,通过射频线缆传输射频信号给整机单板内部的GPS接收机。
对于传统的方案,GPS天线与GPS接收机是分离的,这就导致需要使用昂贵的射频线缆来传输射频信号。不仅造成成本的上升,而且对于远距离传输,信号衰减会增大,需要花费更高的成本采用更高品质的射频线缆才能解决。
为了解决上述问题,现在采用外置接收机方案,将GPS天线与接收机集成到一起并外置,射频信号在外置接收机中直接被处理为数字信号,通过廉价传输介质(比如485双绞线,价格便宜,且理论传输距离可以达到1200m;光纤也可用于此类传输)传输到整机内部。因此使用外置接收机方案不仅可以节省成本,更可以增大传输距离。
但是,在采用外置接收机方案时,一个外置接收机只能为一台整机提供授时信号,很难实现多路授时信号的扩展。
发明内容
本发明要解决的问题是提供一种外置接收机转接板,以克服现有技术中一个外置接收机只能为一台整机提供授时信号,很难实现多路授时信号扩展的缺陷。
为达到上述目的,本发明的技术方案提供一种外置接收机转接板,所述转接板包括连接器、第一电平转换模块、信号扩展模块、第二电平转换模块和外部接口,所述第一电平转换模块分别与所述连接器和信号扩展模块连接,所述第二电平转换模块分别与信号扩展模块和外部接口连接;所述连接器,用于接收外置接收机的授时信号,并将所述授时信号发送到所述第一电平转换模块,所述授时信号包括TX信号、PP1S信号,以及RX信号;所述第一电平转换模块,用于将所述授时信号的电平模式转换为所述信号扩展模块可处理的电平模式,并将转换后的授时信号发送到所述信号扩展模块;所述信号扩展模块,用于将RX信号与PP1S两路信号合成一路信号,并将已经缩减的两路信号进行多路扩展,为多台整机提供授时信号;所述第二电平转换模块,用于将扩展后的多路信号的电平模式转换为整机可处理的电平模式,并将转换后的多路信号发送到所述外部接口;所述外部接口,用于将所述转换后的多路信号分发到多个整机。
进一步,所述转接板还包括防雷模块,用于防止雷电对设备造成损害,所述连接器通过所述防雷模块与所述第一电平转换模块连接。
进一步,所述转接板还包括电源转换模块,用于将整机的电源转换为所述转接板的内部电源。
进一步,所述转接板还包括级联接口,所述级联接口通过线缆与级联用转接板的输入端连接,将所述级联接口的信号传输到所述级联用转接板。
进一步,所述信号扩展模块采用EPLD逻辑芯片。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明通过信号扩展模块,将从外置接收机接受到的RX信号与PP1S两路信号合成一路信号,并将已经缩减的两路信号进行多路扩展,可以为多台整机提供授时信号。
附图说明
图1是本发明的一种GPS授时系统的结构示意图;
图2是本发明实施例的一种外置接收机转接板的结构示意图;
图3是本发明实施例的另一种外置接收机转接板的结构示意图;
图4是本发明实施例的转接板连接线缆示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明的一种GPS授时系统的结构如图1所示,外置接收机通过廉价传输介质(比如485双绞线)连接到本发明的转接板,经过转接板将授时信号传输到整机。外置接收机将GPS天线与接收机集成到一起并外置,射频信号在外置接收机中直接被处理为数字信号。
实施例一
本实施例的一种外置接收机转接板如图2所示,包括连接器、第一电平转换模块、信号扩展模块、第二电平转换模块、外部接口和电源转换模块,所述第一电平转换模块分别与所述连接器和信号扩展模块连接,所述第二电平转换模块分别与信号扩展模块和外部接口连接,所述电源转换模块分别与第一电平转换模块、信号扩展模块、第二电平转换模块和外部接口连接。
连接器用于接收外置接收机的授时信号,并将所述授时信号发送到所述第一电平转换模块,所述授时信号包括TX(Transmit,传送)信号、PP1S信号,以及RX(receive,接收)信号,TX信号即TOD(time of day,时刻)信号。第一电平转换模块用于将所述授时信号的电平模式转换为所述信号扩展模块可处理的电平模式,并将转换后的授时信号发送到所述信号扩展模块。信号扩展模块用于将TX信号与PP1S两路信号合成一路信号,以期减少信号线路占用;同时在逻辑电路内部,将已经缩减的两路信号进行多路扩展,为多台整机提供授时信号。本实施例中所述信号扩展模块采用EPLD(ErasableProgrammable Logic Device,可擦除可编辑逻辑器件)逻辑芯片,且将已经缩减的两路信号扩展为多路,本实施例以扩展为4路为例。第二电平转换模块用于将扩展后的多路信号的电平模式转换为整机可处理的电平模式,并将转换后的多路信号发送到所述外部接口。外部接口用于将所述转换后的多路信号分发到多个整机。电源转换模块用于将整机的电源转换为所述转接板的内部电源。
本实施例中的转接板还包括级联接口,所述级联接口通过线缆与级联用转接板的输入端连接,将所述级联接口的信号传输到所述级联用转接板。
在采用本实施例的转接板进行授时信号的传输时,首先,转接板接收授时信号,授时信号需要从传输的电平模式转换为逻辑芯片可处理的电平模式;然后通过转接板上的逻辑电路,将需要接收的PP1S和TX两路信号合成一路信号,以期减少信号线路占用,同时在逻辑电路内部,将已经缩减的两路信号进行多路扩展,从而可以为多台整机提供授时信号;最后通过电平转换在接口处分发,这样就实现了拓展。
本实施例在转接板到整机的接口上,设计多个输出接口,例如HDMI(HighDefinition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口)或USB(Universal SerialBUS,通用串行总线)接口,其中每个接口含两路收发信号。每个转接板接口通过如图4所示转接板连接线缆分出两个接头,同时分出额外的管脚以支持向下级联。
本实施例的转接板自身同样支持级联。对于级联模式,可以通过线缆将转接板上的其中一个输出接口信号连接到级联用转接板输入端上去,处在级联状态的转接板只能接收到两路收发信号(处于与外置接收机连接状态下的转接板则可以接收到三路信号),通过逻辑检测其中一路是否有信号就可以判断其工作模式。当确定为级联模式则直接将两路信号进行逻辑扩展,从而完成级联。这种级联方式对整机内部设计没有要求,仅通过增加转接板和连接线缆即可实现。
实施例二
本实施例的一种外置接收机转接板如图3所示,与实施例一相比,本实施例的转接板还包括防雷模块,用于防止雷电对设备造成损害,从而可以使得授时信号安全的传送给整机,在转接板上实现防雷的成本低于使用专门的防雷器;所述连接器通过所述防雷模块与所述第一电平转换模块连接。
本发明通过信号扩展模块,将从外置接收机接受到的TX信号与PP1S两路信号合成一路信号,并将已经缩减的两路信号进行多路扩展,可以为多台整机提供授时信号。并且,在本发明的转接板上集成了防雷模块,如果遇到雷电天气,可以防止发生雷击而造成设备的损坏。另外,本发明的转接板含有级联接口,可以通过增加转接板的方式不依赖整机的设计实现级联。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。