CN107018583A - 集cdma/lte两种通信体制于一体的数据传输模件 - Google Patents

集cdma/lte两种通信体制于一体的数据传输模件 Download PDF

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Abstract

本发明为一种集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,包含有:中央处理器电路(1),USB转网口电路(2),加密电路(3),CDMA处理电路(4)和LTE射频处理电路(5)相结合构成一个整体。采用Android操作系统和LC1860平台实现车辆上装备运行参数记录仪实时采集的装备状态数据,在身份认证的基础上完成对装备状态数据的加密,并通过CDMA/LTE无线传输手段传输至基站。本发明可靠性高,维修性好,体积小且重量轻,支持高原、高寒、湿热等复杂环境中的高速数据业务传输,主要用于车辆装备状态的维修保障。

Description

集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件
技术领域
本发明涉及一种数据传输模件,特别是一种集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件。
背景技术
LC1860C是一款六核五模LTE芯片。采用高性能低功耗的CMOS技术,28nm制造工艺,BGA封装,支持全球漫游,最高下行速度可实现150Mbps,其LTE制式与多模能力将充分满足移动互联时代移动终端大数据实时传输的要求。LC1860C具备领先的LTE SOC芯片架构设计,集成AP与Modem能大幅提高芯片集成度并降低功耗与成本,有效解决移动互联网时代无线移动数据传输终端设计的关键环节。
为了满足车辆装备保障需求为基本设计原则,结合安装车体空间狭窄,人员操作不便的实际环境,无线数据传输模块实现一键开机自动运行,无需人员操作,自动完成接收车上装备运行参数记录仪实时采集的装备状态数据,在身份认证的基础上完成对装备状态数据的加密,并通过无线传输手段(LTE或CDMA)传输至基站,通过骨干网,传输至“装备云”。
如何实现抗干扰能力强、适用范围广、在极端环境下可应用于车辆的设备状态实时监控,应急救险等要求的移动设备成为业内人士面临的一个重要课题。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述已有技术的不足,而提供一种设计合理,结构简单,集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,包括有中央处理器电路1,USB转网口电路2,加密电路3,CDMA处理电路4和LTE射频处理电路5相结合构成一个整体,其中:
a、所述中央处理器电路1又包括有中央处理器模块U1和内存DDR/Flash模块U5,用以完成系统的加载及资源的管理;
b、所述USB转网口电路2又包括有USB转网口模块U4,变压器模块U3和网口J1,用以完成AP与装备运行参数记录仪的数据采集功能;
c、所述加密电路3又包括有加密模块接口J2和加密模块U6,用以完成对LTE/CDMA数据的加密功能;
d、所述CDMA处理电路4又包括有CDMA处理模块接口J4和CDMA处理模块U2,用以完成CDMA身份识别,调制放大滤波及与基站的组网功能;
e、所述LTE射频处理电路5又包括有收发模块U8,本振/混频模块U9,滤波器模块U10,功放模块U13,低噪放模块U11,滤波器模块U12,收发切换模块U7和射频插座J3,用以完成频率变换及功率放大的作用。
具体设计分为如下五个方面完成:
第一方面,所述中央处理器电路1用以完成硬件设备的初始化,引导加载内核;内核实现硬件设备驱动的加载、进程调度控制、内存资源管理等功能,最终挂载Android系统。
第二方面,所述USB转网口电路2通过中央处理器电路1的HSIC接口与中央处理器电路1进行交互,用以完成AP与装备运行参数记录仪的数据采集功能。
第三方面,所述加密电路3通过中央处理器电路1的SDIO接口与中央处理器电路1进行通信,用以完成对LTE/CDMA数据的加密功能。
第四方面,所述CDMA处理电路4通过中央处理器电路1的UART接口与中央处理器电路1进行数据通信,用以完成CDMA入网的身份识别、CDMA调制放大滤波及与基站的组网功能;
第五方面,所述LTE射频处理电路5通过中央处理器电路1的DigRF接口与中央处理器电路1进行通信,用以完成频率变换及功率放大的作用。
综上所述,本发明采用中央处理器电路1,USB转网口电路2,加密电路3,CDMA处理电路4和LTE射频处理电路5相结合构成一个整体,支持CDMA数据传输、LTE数据传输、网络数据的采集等功能。具有设计合理、使用便捷、工作可靠、维修性好、操作简单等特点。
附图说明
图1为本发明整体电原理图;
图2为本发明PCB印制板布局示意图;
图中符号说明:
1为中央处理器电路;
2为USB转网口电路;
3为加密电路;
4为CDMA处理电路;
5为LTE射频处理电路;
U1为中央处理器模块;
U2为CDMA处理模块;
U3为变压器模块;
U4为USB转网口模块;
U5为内存DDR/Flash模块;
U6为加密模块;
U7为收发切换模块;
U8为收发模块;
U9为本振/混频模块;
U10为滤波器模块;
U11为低噪放模块;
U12为滤波器模块;
U13为功放模块;
J1为网口;
J2为加密模块接口;
J3为射频插座;
J4为CDMA处理模块接口。
具体实施方式
请参阅图1和图2所示,为本发明具体实施例。
结合图1和图2可以看出:本发明包括有中央处理器电路1,USB转网口电路2,加密电路3,CDMA处理电路4和LTE射频处理电路5相结合构成一个整体,其中:
a、所述中央处理器电路1又包括有中央处理器模块U1和内存DDR/Flash模块U5;且所述中央处理器模块U1的第A40至A90脚分别与内存DDR/Flash模块U5的第1至51脚连接;
b、所述USB转网口电路2又包括有USB转网口模块U4,变压器模块U3和网口J1;且所述所述USB转网口模块U4的第39-40脚分别与中央处理器模块U1的第A20-A21连接,USB转网口模块U4的第8-9脚与变压器模块U3的2-3脚连接;所述变压器模块U3的5-8脚与网口J1的第1-4脚连接;
c、所述加密电路3中的加密模块接口J2的第2-19脚分别与中央处理器电路1中的中央处理器模块U1的第B24至B41脚连接,并且其第1-20脚分别与加密电路3中的加密模块U6的第1-20脚连接;
d、所述CDMA处理电路4又包括有CDMA处理模块接口J4和CDMA处理模块U2;CDMA处理模块接口J4的第6至12脚分别与中央处理器电路1中的中央处理器模块U1的第A31-A37连接,其第1至15脚分别与CDMA处理模块U2的第1至15脚连接;
e、所述LTE射频处理电路5又包括收发模块U8,本振/混频模块U9,滤波器模块U10,功放模块U13,低噪放模块U11,滤波器模块U12,收发切换模块U7和射频插座J3;收发模块U8的第3-8脚与中央处理器模块U1的第A14-A19连接,收发模块U8的的第9-10脚与本振/混频模块U9的第4-5脚连接;混频模块U9的第6脚与滤波器模块U10的第2脚连接,混频模块U9的第7脚与低噪放模块U11的第2脚连接;滤波器模块U10的第3脚与功放模块U13的第4脚连接,功放模块U13的第5脚与收发切换模块U7第2脚连接,低噪放模块U11的第3脚与滤波器模块U12的第3脚连接,滤波器模块U12的第4脚与收发切换模块U7第3脚连接,收发切换模块U7第11脚与射频插座J3连接。
值得特别说明的是:
本发明的主要器件型号依次为:中央处理器模块U1选用联芯科技有限公司自主研发的LC1860C;内存DDR/Flash模块U5选用三星的KMR4Z0001A-B803;收发模块U8选用采用大唐自研宽带射频芯片IRIS411;本振/混频模块U9选用RFFC5071ASB;USB转网口模块U4选用DM9620;其余为工业级元器件。
以上实施例,仅为本发明的较佳实施例,用以说明本发明的技术特征和可实施性;同时以上的描述,对于熟知本技术领域的专业人士应可明了并加以实施,因此其他在未脱离本发明所揭示的前提下所完成的等效的改变或修饰,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (6)

1.一种集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,包括有中央处理器电路(1),USB转网口电路(2),加密电路(3),CDMA处理电路(4)和LTE射频处理电路(5)相结合构成一个整体,其特征是:
a、所述中央处理器电路(1)又包括有中央处理器模块U1和内存DDR/Flash模块U5,用以完成系统的加载及资源的管理;
b、所述USB转网口电路(2)又包括有USB转网口模块U4,变压器模块U3和网口J1,用以完成AP与装备运行参数记录仪的数据采集功能;
c、所述加密电路(3)又包括有加密模块接口J2和加密模块U6,用以完成对LTE/CDMA数据的加密功能;
d、所述CDMA处理电路(4)又包括有CDMA处理模块接口J4和CDMA处理模块U2,用以完成CDMA身份识别,调制放大滤波及与基站的组网功能;
e、所述LTE射频处理电路(5)又包括有收发模块U8,本振/混频模块U9,滤波器模块U10,功放模块U13,低噪放模块U11,滤波器模块U12,收发切换模块U7和射频插座J3,用以完成频率变换及功率放大的作用。
2.如权利要求1所述集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,其特征是:
所述中央处理器电路(1)中的中央处理器模块U1的第A40至A90脚分别与内存DDR/Flash模块U5的第1至51脚连接,用以完成硬件设备的初始化,引导加载内核;内核实现硬件设备驱动的加载、进程调度控制、内存资源管理等功能,最终挂载Android系统。
3.如权利要求1所述集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,其特征是:
所述USB转网口电路(2)中的USB转网口模块U4的第39-40脚分别与中央处理器模块U1的第A20-A21连接,USB转网口模块U4的第8-9脚分别与变压器模块U3的第2-3脚连接,变压器模块U3的第5-8脚与网口J1的第1-4脚连接,通过中央处理器电路(1)的HSIC接口与中央处理器电路(1)进行交互,用以完成AP与装备运行参数记录仪的数据采集功能。
4.如权利要求1所述集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,其特征是:
所述加密电路(3)中的加密模块接口J2的第2-19脚分别与中央处理器模块U1的第B24至B41脚连接,加密模块接口J2的第1-20脚分别与加密模块U6的第1-20脚连接,通过中央处理器电路(1)的SDIO接口与中央处理器电路(1)进行通信,用以完成对LTE/CDMA数据的加密功能。
5.如权利要求1所述集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,其特征是:
所述CDMA处理电路(4)中的CDMA处理模块接口J4的第6至12脚分别与中央处理器模块U1的第A31-A37连接,CDMA处理模块接口J4的第1至15脚分别与CDMA处理模块U2的第1至15脚连接,通过中央处理器电路(1)的UART接口与中央处理器电路(1)进行数据通信,用以完成CDMA入网的身份识别、CDMA调制放大滤波及与基站的组网功能。
6.如权利要求1所述集CDMA/LTE两种通信体制于一体的数据传输模件,其特征是:
所述LTE射频处理电路(5)中的收发模块U8的第3-8脚与中央处理器模块U1的第A14-A19连接,收发模块U8的的第9-10脚与本振/混频模块U9的第4-5脚连接;混频模块U9的第6脚与滤波器模块U10的第2脚连接,混频模块U9的第7脚与低噪放模块U11的第2脚连接;滤波器模块U10的第3脚与功放模块U13的第4脚连接,功放模块U13的第5脚与收发切换模块U7的第2脚连接,低噪放模块U11的第3脚与滤波器模块U12的第3脚连接,滤波器模块U12的第4脚与收发切换模块U7的第3脚连接,收发切换模块U7的第11脚与射频插座J3连接,通过中央处理器电路(1)的DigRF接口与中央处理器电路(1)进行通信,用以完成频率变换及功率放大的作用。
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