CN102944755B - 一种可充电使用的便携式信号放大器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电子测试与电磁泄漏故障排查技术领域,是一种可充电使用的便携式信号放大器。其特征是:金属壳体被内部金属隔板分为信号放大电路屏蔽腔体和电源屏蔽腔体两部分,信号放大电路通过螺钉固定在信号放大电路屏蔽腔体内,电源转换电路、电量显示电路及电池固定设置在电源屏蔽腔体内;两个射频连接器设置信号放大电路屏蔽腔体外侧,通过连接器过孔分别与信号放大电路的输入、输出端导通;电池与电源转换电路及电量显示电路分别导通,电源转换电路穿过金属隔板与信号放大电路导通,电量显示电路与电源屏蔽腔体外侧设置的电池充电端口导通;金属屏蔽盖板盖在金属壳体上方,通过螺钉固定。
Description
技术领域
本发明涉及电子测试与电磁泄漏故障排查技术领域,是一种可充电使用的便携式信号放大器。
背景技术
近年来,在电磁兼容领域,对于产品的抗电磁干扰性能要求越来越高,由于各类电子产品的电磁干扰辐射频段越来越宽,且低频段尤为密集,加上设备结构较为复杂,使得电子设备上许多电路板及结构部位易造成电场泄漏,普通辐射发射测试天线及故障诊断定位工具可以测试到设备较强的对外部的辐射大小,但却不能测试出微弱泄漏量,从而影响对微弱泄漏量的泄漏位置进行准确定位,这无疑对结构形式复杂、干扰频带范围宽的电子设备故障诊断排查工作造成了难题。因此,迫切需要一种可将弱信号放大且体积较小、可充电、便于各个环境下使用的便携式信号放大器,将其与近场探测设备结合使用,可对设备泄漏出的微弱泄漏量的泄漏位置进行准确定位。
发明内容
本发明的目的是提供一种可充电使用的便携式信号放大器,能够将弱信号放大进行测试,同时具有体积小、可充电的优点。
本发明的技术方案是一种可充电使用的便携式信号放大器,它的外部是由金属壳体与金属屏蔽盖板构成的长方体空腔,内部设置信号放大电路、电源转换电路及电量显示电路,并与电池导通,其特征是:金属壳体被内部金属隔板分为信号放大电路屏蔽腔体和电源屏蔽腔体两部分,信号放大电路通过螺钉固定在信号放大电路屏蔽腔体内,电源转换电路、电量显示电路及电池固定设置在电源屏蔽腔体内;两个射频连接器设置信号放大电路屏蔽腔体外侧,通过连接器过孔分别与信号放大电路的输入、输出端导通;电池与电源转换电路及电量显示电路分别导通,电源转换电路穿过金属隔板与信号放大电路导通,电量显示电路与电源屏蔽腔体外侧设置的电池充电端口导通;金属屏蔽盖板盖在金属壳体上方,通过螺钉固定。
所述的信号放大电路是由硅质双极性串联放大芯片与电感、电容并联并焊接构成。
所述的电源转换电路是由稳压芯片与电容导通构成的DC/DC转换电路,其输入端与电池导通,输出端与信号放大电路导通,并设置有开关和电源指示灯。
所述的金属隔板中部有过孔,过孔处设置有馈通滤波器,电源转换电路通过馈通滤波器与信号放大电路导通。
所述的馈通滤波器是对电源滤波的隔腔式穿心电容。
所述的电量显示电路是由三极管、运算放大器、发光二极管及电阻导通构成,电量显示电路与电量显示按键导通。
所述的电池是直流可充电干电池。
所述的射频连接器的类型为N型、BNC型、SMA型或TNC型。
所述的金属屏蔽盖板表面设置有开关过孔、电源指示灯过孔、电量指示灯过孔以及安装螺孔,分别与开关、电源指示灯、电量显示按键以及金属壳体的螺孔位置对应。
这种可充电使用的便携式信号放大器的测试频段是9KHz至4GHz。
本发明的特点是这种可充电使用的便携式信号放大器可将普通射频信号增益放大,将其与近场探测设备结合使用,可对设备泄漏出的微弱泄漏量的泄漏位置进行准确定位,同时具有使用场合广、放大增益高、可充电使用、体积小、可观测剩余电量,极大的提高了工作效率。
附图说明
下面将结合实施例对本发明作进一步的说明:
图1是可充电使用的便携式信号放大器的分拆结构示意图;
图2是可充电使用的便携式信号放大器的组合结构示意图。
图中:1、信号放大电路;2、信号放大电路屏蔽腔体;3、电源转换电路;4、馈通滤波器;5、电量显示电路;6、电量显示按键;7、电池;8、电源充电接口;9、电源屏蔽腔体;10、金属隔板;11、连接器过孔;12、射频连接器;13、开关;14、电源指示灯;15、开关过孔;16、电源指示灯过孔;17、电量指示灯过孔;18、金属屏蔽盖板;19、安装螺孔;20、金属壳体。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种可充电使用的便携式信号放大器是由外部壳料和内部电路共同构成。
其外部是由金属壳体20与金属屏蔽盖板18组成的中空腔体,信号放大电路1、电源转换电路3、电量显示电路5以及电池7设置在空腔中。
电池7作为整个可充电使用的便携式信号放大器的供电电源,采用直流可充电的干电池。
金属壳体20内部设置有金属隔板10,金属隔板10中部设有过孔,并在过孔处安装有馈通滤波器4,馈通滤波器4是对电源滤波的隔腔式穿心电容。
金属隔板10将金属壳体20分为两个腔体,分别是信号放大电路屏蔽腔体2与电源屏蔽腔体9。
信号放大电路1是由硅质双极性串联放大芯片与电感、电容并联并焊接构成,信号放大电路1通过螺钉固定在信号放大电路屏蔽腔体2内。
两个射频连接器12设置信号放大电路屏蔽腔体2外侧,通过连接器过孔11分别与信号放大电路1的输入、输出端导通。
射频连接器12类型为N型、BNC型、SMA型或TNC型。
电源转换电路3、电量显示电路5以及电池7设置在电源屏蔽腔体9内,电池7分别为电源转换电路3和电量显示电路5供电,电源转换电路3穿过金属隔板10,并通过馈通滤波器4与信号放大电路1导通。
电源转换电路3是由稳压芯片与电容导通构成的DC/DC转换电路,它还设置有开关13和电源指示灯14。
电量显示电路5是由三极管、运算放大器、发光二极管及电阻导通构成,电量显示电路5将电源屏蔽腔体9外侧设置的电池充电端口8与电池7导通,同时电量显示电路5与电量显示按键6导通。
金属屏蔽盖板18表面设置有开关过孔15、电源指示灯过孔16、电量指示灯过孔17以及安装螺孔19,分别与开关13、电源指示灯14、电量显示按键6以及金属壳体20的螺孔位置对应。
开关13控制电池7对整个放大器的供电,并由电源指示灯14显示,电量显示按键6显示工作状态或充电状态下电池7的电量。
金属屏蔽盖板18盖在金属壳体20上,且安装螺孔19对应,通过螺丝固定成完整整体。
一种可充电使用的便携式信号放大器的使用场合广、放大增益高、可充电使用、体积小、可观测剩余电量,极大的提高了工作效率,其测试频段是9KHz至4GHz。
本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。
Claims (8)
1.一种可充电使用的便携式信号放大器,它的外部是由金属壳体(20)与金属屏蔽盖板(18)构成的长方体空腔,内部设置信号放大电路(1)、电源转换电路(3)及电量显示电路(5),并与电池(7)导通,其特征是:金属壳体(20)被内部金属隔板(10)分为信号放大电路屏蔽腔体(2)和电源屏蔽腔体(9)两部分,信号放大电路(1)通过螺钉固定在信号放大电路屏蔽腔体(2)内,电源转换电路(3)、电量显示电路(5)及电池(7)固定设置在电源屏蔽腔体(9)内;两个射频连接器(12)设置信号放大电路屏蔽腔体(2)外侧,通过连接器过孔(11)分别与信号放大电路(1)的输入、输出端导通;电池(7)与电源转换电路(3)及电量显示电路(5)分别导通,电源转换电路(3)穿过金属隔板(10)与信号放大电路(1)导通,电量显示电路(5)与电源屏蔽腔体(9)外侧设置的电池充电端口(8)导通;金属屏蔽盖板(18)盖在金属壳体(20)上方,通过螺钉固定;
所述的金属隔板(10)中部有过孔,过孔处设置有馈通滤波器(4),电源转换电路(3)通过馈通滤波器(4)与信号放大电路(1)导通;
所述的金属屏蔽盖板(18)表面设置有开关过孔(15)、电源指示灯过孔(16)、电量指示灯过孔(17)以及安装螺孔(19),分别与开关(13)、电源指示灯(14)、电量显示按键(6)以及金属壳体(20)的螺孔位置对应。
2.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的信号放大电路(1)是由硅质双极性串联放大芯片与电感、电容并联并焊接构成。
3.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的电源转换电路(3)是由稳压芯片与电容导通构成的DC/DC转换电路,其输入端与电池(7)导通,输出端与信号放大电路(1)导通,并设置有开关(13)和电源指示灯(14)。
4.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的馈通滤波器(4)是对电源滤波的隔腔式穿心电容。
5.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的电量显示电路(5)是由三极管、运算放大器、发光二极管及电阻导通构成,电量显示电路(5)与电量显示按键(6)导通。
6.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的电池(7)是直流可充电干电池。
7.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:所述的射频连接器(12)的类型为N型、BNC型、SMA型或TNC型。
8.根据权利要求1中所述的一种可充电使用的便携式信号放大器,其特征是:这种可充电使用的便携式信号放大器的测试频段是9KHz至4GHz。
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