CN201774644U - 一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,包括控制模块、电源模块和至少两个射频开关,控制模块的控制信号输入端连接矢量网络分析仪的通信端口,控制模块的触发信号输出端连接矢量网络分析仪的触发信号输入端,每个射频开关连接控制模块,每个射频开关的射频通信端口连接矢量网络分析仪的激励信号输出端口或测试信号输入端口,与矢量网络分析仪的激励信号输出端口连接的射频开关具有两个射频开关激励信号输出端口,与矢量网络分析仪的测试信号输入端口连接的射频开关具有两个射频开关测试信号输入端口。本实用使一台矢量网络分析仪可以对应两个或两个以上的用户,同时不影响正常使用速度,这样可极大降低生产设备的使用成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,具体涉及一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备。
技术背景
矢量网络分析仪是由激励信号源、信号分离装置(功分器和定向耦合器)、接收机、处理显示单元四个主要部分组成。矢量网络分析仪主要用来测试被测器件的反射特性和传输特性。矢量网络分析仪的一般是二/三/四个测试端口,但只能是一个用户使用,也就是说一台网络分析仪只能是一个操作者。如果需要四端口由两个不同的用户分别使用是无法做到的,或者更多的端口由更多的用户使用也无法做到。由于目前矢量网络分析仪的价格都非常高,现在还没有能使一台网络分析仪可以供两个或两个以上的用户使用,同时不影响正常使用速度的扩展端口。
发明内容
本实用新型的目的是针对上述技术问题,提供一种能使一台网络分析仪可以供两个或两个以上的用户使用的矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,该端口设备不影响正常使用速度。
为实现此目的,本实用新型所设计一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,它包括控制模块、电源模块和至少两个射频开关,其中控制模块连接电源模块,控制模块的控制信号输入端连接矢量网络分析仪的通信端口,控制模块的触发信号输出端连接矢量网络分析仪的触发信号输入端,每个射频开关通过控制线连接控制模块,每个射频开关的射频通信端口连接矢量网络分析仪的激励信号输出端口或测试信号输入端口,与矢量网络分析仪的激励信号输出端口连接的射频开关具有两个射频开关激励信号输出端口,与矢量网络分析仪的测试信号输入端口连接的射频开关具有两个射频开关测试信号输入端口,所述射频开关激励信号输出端口与射频开关测试信号输入端口之间用于连接被测器件。
所述控制模块包括MCU,所述MCU通过RS232串口连接矢量网络分析仪的通信端口。
所述MCU的控制信号输出端CTL通过电阻R1连接三极管N1的基极,三极管N1的发射极接地GND,三极管N1的集电极通过电阻R2连接电源VCC,三极管N1的集电极还连接射频开关的控制信号端。
所述射频开关为2~4个,每个射频开关均为单刀双掷射频开关。
本实用新型的优点在于:由控制模块、电源模块和至少两个射频开关组成的矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,能使一台矢量网络分析仪可以对应两个或两个以上的用户,同时不影响正常使用速度,这样可以极大降低生产设备的使用成本,提高矢量网络分析仪的利用率。
附图说明
图1为本实用新型连接矢量网络分析仪的原理框图;
图2为本实用新型中控制模块的MCU部分的电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
如图1~2所示的一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,它包括控制模块、电源模块和至少两个射频开关,其中控制模块连接电源模块,电源模块用于给控制模块供电,控制模块的控制信号输入端连接矢量网络分析仪ENA的通信端口M,控制模块的触发信号输出端连接矢量网络分析仪ENA的触发信号输入端K,控制模块的触发信号输出端输出占空比为45%的方波控制矢量网络分析仪ENA的触发,从而实现信号通道扫描同步。每个射频开关通过控制线连接控制模块,每个射频开关的射频通信端口C连接矢量网络分析仪ENA的激励信号输出端口P或测试信号输入端口Q,与矢量网络分析仪ENA的激励信号输出端口P连接的射频开关具有两个射频开关激励信号输出端口P1,与矢量网络分析仪ENA的测试信号输入端口Q连接的射频开关具有两个射频开关测试信号输入端口Q1,所述射频开关激励信号输出端口P1与射频开关测试信号输入端口Q1之间用于连接被测器件。
上述技术方案中,控制模块包括MCU,该MCU通过RS232串口连接矢量网络分析仪ENA的通信端口。MCU的控制信号输出端CTL通过电阻R1连接三极管N1的基极,三极管N1的发射极接地GND,三极管N1的集电极通过电阻R2连接电源VCC,三极管N1的集电极还连接射频开关的控制信号端。控制模块的MCU通过RS232串口与矢量网络分析仪ENA进行通信,响应矢量网络分析仪ENA控制命令,从而控制MCU的控制信号输出端CTL输出状态信号进入控制射频开关控制信号端进而控制射频开关的切换,达到通道选择的目的。
上述技术方案中,MCU的型号优选为MSP430F1232。
上述技术方案中,所述射频开关为2~4个,每个射频开关优选单刀双掷射频开关SPDT。
本实用新型的工作原理为:控制模块的触发信号输出端输出占空比为45%的方波控制矢量网络分析仪ENA的触发,控制模块的MCU通过RS232串口与矢量网络分析仪ENA进行通信,响应矢量网络分析仪ENA控制命令,从而控制MCU的控制信号输出端CTL输出状态信号进入控制射频开关控制信号端进而控制射频开关的切换,实现通道选择,一个射频开关的射频开关激励信号输出端口P1输出矢量网络分析仪ENA传来的激励信号给被测器件,被测器件输出测试信号进入射频开关测试信号输入端口Q1传给矢量网络分析仪ENA进行信号分析。这样实现了一台矢量网络分析仪ENA可以对应两个或两个以上的用户,同时不影响正常使用速度。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (4)
1.一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,其特征在于:它包括控制模块、电源模块和至少两个射频开关,其中控制模块连接电源模块,控制模块的控制信号输入端连接矢量网络分析仪的通信端口,控制模块的触发信号输出端连接矢量网络分析仪的触发信号输入端,每个射频开关通过控制线连接控制模块,每个射频开关的射频通信端口连接矢量网络分析仪的激励信号输出端口或测试信号输入端口,与矢量网络分析仪的激励信号输出端口连接的射频开关具有两个射频开关激励信号输出端口,与矢量网络分析仪的测试信号输入端口连接的射频开关具有两个射频开关测试信号输入端口,所述射频开关激励信号输出端口与射频开关测试信号输入端口之间用于连接被测器件。
2.根据权利要求1所述的矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,其特征在于:所述控制模块包括MCU,所述MCU通过RS232串口连接矢量网络分析仪的通信端口。
3.根据权利要求2所述的矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,其特征在于:所述MCU的控制信号输出端CTL通过电阻R1连接三极管N1的基极,三极管N1的发射极接地GND,三极管N1的集电极通过电阻R2连接电源VCC,三极管N1的集电极还连接射频开关的控制信号端。
4.根据权利要求1所述的矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备,其特征在于:所述射频开关为2~4个,每个射频开关均为单刀双掷射频开关。
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