CN112928992A - Ook调制解调电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种OOK调制解调电路,其包括微处理器、调制单元、解调单元及单点接地单元;微处理器用于接收由所述解调单元输入的OOK信号,或输出信号到调制单元以转换为OOK信号输出,微处理器设有连接数字地的接地针脚;单点接地单元的一端连接接地针脚,其另一端连接微处理器的模拟地,用于实现数字地与模拟地的单点接地。通过设置单点接地单元,以实现高频信号地与数字信号地之间的隔离,避免产生地环流,可大大减轻不同信号地之间的干扰,继而达到提升EMI抑制性能的作用,以达到改善产品易用性的目的,使得该OOK调制解调电路在满足AISG的要求下,在不同端口的电调控制器中的通用性强,便于在不同的电调控制器的移植。
Description
技术领域
本发明涉及天线电调控制器技术领域,尤其涉及一种OOK调制解调电路。
背景技术
目前,AISG(Antenna Interface Standards Group,天线接口标准协议组)组织发布了AISG3.0标准。AISG3.0协议较AISG2.0协议为系统创建更开放式的天馈系统控制和监测规范。支持AISG模式的智能合路器,通过AISG链路管理控制智能合路器,并充当从基站到RET设备DC/OOK的透传。智能合路器透传开关通断及优先级可以通过AISG链路进行配置监测并在配置失效时进行告警上报。
随着越来越多电调控制器采用OOK开关键控的控制方式,存在EMI超标、多端口多设备共存兼容的问题。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种改善EMI性能的OOK调制解调电路。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
一种OOK调制解调电路,包括微处理器、调制单元、解调单元及单点接地单元;
所述微处理器与所述调制单元、解调单元电连接,用于接收由所述解调单元输入的OOK信号,或输出信号到所述调制单元以转换为OOK信号输出,所述微处理器设有连接数字地的接地针脚;
所述解调单元用于实现OOK信号的检波并将检波转换为所述微处理器的有效数字信号;
所述调制单元用于把所述微处理器的输出信号转换为OOK信号以输出;
所述单点接地单元的一端连接所述接地针脚,其另一端连接所述微处理器的模拟地,用于实现数字地与模拟地的单点接地,且所述解调单元及调制单元的一端连接所述微处理器,所述解调单元及调制单元的另一端与所述微处理器的模拟地连接。
进一步设置:所述单点接地单元包括零欧姆电阻,所述零欧姆电阻的一端连接所述微处理器的接地针脚,其另一端连接所述微处理器的模拟地。
进一步设置:所述OOK调制解调电路RF端口与其收发信号端之间连接有匹配网络,所述匹配网络用于调节所述OOK调制解调电路与外部连接电路的阻抗匹配和带通滤波。
进一步设置:所述匹配网络包括由串联电感及并联在电感上的电容构成的无源网络,所述无源网络与所述微处理器的模拟地连接。
进一步设置:所述匹配网络与所述解调单元之间设有用于保护所述OOK调制解调电路收发信号端的防护电路,所述防护电路包括瞬态二极管,其一端与所述OOK调制解调电路的RF端口连接,另一端接入所述微处理器的模拟地。
进一步设置:所述瞬态二极管上并联有用作滤波的滤波电容。
进一步设置:所述调制单元的输出端与其RF端口之间设有用于衰减信号的衰减电阻。
进一步设置:所述微处理器的电源接入端与外接电源之间设有电源滤波网络。
进一步设置:所述电源滤波网络与所述微处理器之间设有电源去耦单元,所述电源去耦单元包括多个并联的去耦电容。
进一步设置:所述微处理器上设有外接晶振单元,所述外接晶振单元包括振荡器芯片及并联于所述振荡器芯片上的振荡电容,所述外接晶振单元与所述接地针脚连接。
相比现有技术,本发明的方案具有以下优点:
1.在本发明的OOK调制解调电路中,通过设置单点接地单元,以实现高频信号地与数字信号地之间的隔离,避免产生地环流,可大大减轻不同信号地之间的干扰,继而达到提升EMI抑制性能的作用,以达到改善产品易用性的目的,使得该OOK调制解调电路在满足AISG的要求下,其在不同端口的电调控制器中的通用性强,便于在使用OOK开关键控电路的电调控制器中的移植。
2.在本发明的OOK调制解调电路中,通过设置防护电路,以实现该OOK调制解调电路在受到外部浪涌冲击时,可有效保护其收发信号端,以确保所述OOK调制解调电路的可靠性及稳定性。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明OOK调制解调电路的一个实施例的电气结构框图;
图2为本发明OOK调制解调电路的一个实施例的电气关系连接图;
图3为本发明的一个实施例中的单点接地单元的示意图;
图4为本发明的一个实施例中的匹配网络的示意图;
图5为本发明的一个实施例中电源滤波网络的示意图。
图中,100、处理模块;1、微处理器;2、解调单元;3、调制单元;4、单点接地单元;41、零欧姆电阻;5、匹配网络;6、防护电路;7、电源滤波网络;71、电源滤波电感;72、电源滤波电容;8、电源去耦单元;9、外接晶振单元;10、直流隔离电感;11、滤波电容;12、去耦电容;13、上拉电阻;14、下拉电阻;15、衰减电阻。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
请参见图1至图4,本发明涉及一种OOK调制解调电路,其解决了现有电调控制器中存在的电气指标和系统稳定性的问题,实现了OOK调制解调电路EMI性能提升,EMI是指电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰,通过改善EMI性能可改善产品的易用性,有利于产品的推广。
请结合图1和图2,所述OOK调制解调电路包括微处理器1、调制单元3、解调单元2及单点接地单元4,其中,所述微处理器1、调制单元3与解调单元2集成在处理模块100中,且调制单元3与所述解调单元2均与所述微处理器1电连接,使得所述微处理器1可实现OOK信号的解调与调制,集成化程度高。同时,所述解调单元2用于实现OOK信号的检波并将检波转换为所述微处理器1的有效数字信号;所述调制单元3用于把所述微处理器1的输出信号转换为OOK信号并以输出。
进一步的,请结合图3,所述单点接地单元4包括一个零欧姆电阻41,所述零欧姆电阻41的一端连接所述微处理器1上用于连接数字地的接地针脚,其另一端与所述微处理器1的模拟地连接。并且所述解调单元2和所述调制单元3的一端连接到所述微处理器1,其另一端连接模拟地。
零欧姆电阻是并非真正电阻值为0的电阻,而是实际的电阻值很小的电阻,零欧姆电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,从而实现高频信号地与数字信号的隔离,避免所述OOK调制解调电路的模拟部分工作于高频大信号环境下,由此种混合“地”产生的寄生电容而导致高频模拟信号衰减过大,从而在所述OOK调制解调电路中采用单点接地可大大减轻不同信号地之间的干扰,继而达到提升EMI抑制性能的作用。
此外,在其他实施例中,还可采用磁珠或10μH的电感连接数字地和模拟地。
进一步的,请结合图4,所述OOK调制解调电路的收发信号端与其RF端口之间设有匹配网络5,所述匹配网络5由串联电感及并联在电感上的电容构成的无源网络。
具体地,本实施例中设有三个串联的电感,且一一对应每个电感上并联有电容,通过由收发信号端所传输的OOK信号能量在电容和电感之间转换发生损耗或者泄露到外部,从而实现收发信号端与所述外部连接电路的阻抗匹配和带通滤波。
所述无源网络与模拟地连接,且其还接入直流12伏电源,并在所述无源网络与所述直流12伏电源之间设有直流隔离电感10。
请结合图2,经所述匹配网络5由所述RF端口输入的OOK信号先经过一个电容,以通过所述电容隔绝OOK信号中的直流信号。
本实施例中的RF端口均与所述解调单元2的输入端及所述调制单元3的输出端连接。
所述匹配网络5与所述解调单元2之间设有用于保护所述OOK调制解调电路收发信号端的防护电路6,所述防护电路6包括并联在所述匹配网络5与所述解调单元2之间的瞬态二极管,所述瞬态二极管接入模拟地。并且,在所述瞬态二极管上还并联有一个滤波电容11,以用于滤除OOK信号中的高频信号,同时所述滤波电容11还与所述微处理器1的BIAS端口连接。
当所述OOK调制解调电路中的电压过高以击穿所述滤波电容11时,使得所述瞬态二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,可对所述微处理器1进行有效的保护,使其免受各种浪涌脉冲的损坏。
同时,所述微处理器1的RES端口连接有上拉电阻13和下拉电阻14,所述上拉电阻13还连接到所述微处理器1的BIAS端口,通过所述上拉电阻13和下拉电阻14来吸收电路中的反射,从而以调节所述OOK调制解调电路的发射功率。
进一步的,所述调制单元3的输出端串联有用于衰减信号的衰减电阻15,得输出阻抗加上电阻阻值的总阻抗等于传输线阻抗,这样就能保证阻抗的连续性,减小所输出的OOK信号的反射。
请结合图5,所述微处理器1的电源接入端与外接电源之间设有电源滤波网络7,所述电源滤波网络7包括电源滤波电感及并在所述电源滤波电感71上的电源滤波电容72。同时在所述电源滤波网络7与所述微处理器1之间设有电源去耦单元8,所述电源去耦单元8包括多个并联的去耦电容。从而通过所述电源滤波网络7和电源去耦单元8以为所述微处理器1提供稳定的输入单元,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
进一步的,所述微处理器1上设有外接晶振单元9,所述外接晶振单元9包括振荡器及并联于所述振荡器芯片上的振荡电容,所述外接晶振单元9与所述接地针脚连接。通过所述振荡电容以匹配负载频率的作用,使得电路更容易起振,频率更为稳定,从而通过在所述微处理器1上设置外接晶振单元,以提高所述微处理器1运行的可靠性及稳定性。
本发明的OOK调制解调电路中,通过所述解调单元2以实现OOK信号的检波并将检波转换为所述微处理器1的有效信号,随后该有效信号经所述微处理器1处理后输出至所述调制电路中,以将由所述微处理器1处理后的信号转换后OOK信号以输出。此外,在所述OOK调制解调电路中设置单点接地单元4,以实现高频信号地与数字信号地之间的隔离,避免产生地环流,可大大减轻不同信号地之间的干扰,继而达到提升EMI抑制性能的作用,以达到改善产品易用性的目的,使得该OOK调制解调电路在满足AISG的要求下,其在不同端口的电调控制器中的通用性强,便于在使用OOK开关键控电路的电调控制器中的移植。
同时在OOK调制解调电路设置防护电路6,以实现该OOK调制解调电路在受到外部浪涌冲击时,可有效保护其收发信号端,以确保所述OOK调制解调电路的可靠性及稳定性。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,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。
Claims (10)
1.一种OOK调制解调电路,其特征是:包括微处理器、调制单元、解调单元及单点接地单元;
所述微处理器与所述调制单元、解调单元电连接,用于接收由所述解调单元输入的OOK信号,或输出信号到所述调制单元以转换为OOK信号输出,所述微处理器设有连接数字地的接地针脚;
所述解调单元用于实现OOK信号的检波并将检波转换为所述微处理器的有效数字信号;
所述调制单元用于把所述微处理器的输出信号转换为OOK信号以输出;
所述单点接地单元的一端连接所述接地针脚,其另一端连接所述微处理器的模拟地,用于实现数字地与模拟地的单点接地,且所述解调单元及调制单元的一端连接所述微处理器,所述解调单元及调制单元的另一端与所述微处理器的模拟地连接。
2.根据权利要求1所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述单点接地单元包括零欧姆电阻,所述零欧姆电阻的一端连接所述微处理器的接地针脚,其另一端连接所述微处理器的模拟地。
3.根据权利要求1所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述OOK调制解调电路RF端口与其收发信号端之间连接有匹配网络,所述匹配网络用于调节所述OOK调制解调电路与外部连接电路的阻抗匹配和带通滤波。
4.根据权利要求3所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述匹配网络包括由串联电感及并联在电感上的电容构成的无源网络,所述无源网络与所述微处理器的模拟地连接。
5.根据权利要求3所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述匹配网络与所述解调单元之间设有用于保护所述OOK调制解调电路收发信号端的防护电路,所述防护电路包括瞬态二极管,其一端与所述OOK调制解调电路的RF端口连接,另一端接入所述微处理器的模拟地。
6.根据权利要求5所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述瞬态二极管上并联有用作滤波的滤波电容。
7.根据权利要求1所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述调制单元的输出端与其RF端口之间设有用于衰减信号的衰减电阻。
8.根据权利要求1所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述微处理器的电源接入端与外接电源之间设有电源滤波网络。
9.根据权利要求8所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述电源滤波网络与所述微处理器之间设有电源去耦单元,所述电源去耦单元包括多个并联的去耦电容。
10.根据权利要求1所述的OOK调制解调电路,其特征是:所述微处理器上设有外接晶振单元,所述外接晶振单元包括振荡器芯片及并联于所述振荡器芯片上的振荡电容,所述外接晶振单元与所述接地针脚连接。
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