CN203734658U - 高速数传电台 - Google Patents

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CN203734658U CN201320892611.2U CN201320892611U CN203734658U CN 203734658 U CN203734658 U CN 203734658U CN 201320892611 U CN201320892611 U CN 201320892611U CN 203734658 U CN203734658 U CN 203734658U
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崔涛
舒杰红
梁远红
蒋新本
马永涛
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Abstract

本实用新型公开了一种高速数传电台,包括天线、射频开关、射频接收电路、射频发射电路及基带信号处理单元;射频接收电路包括第一本振信号发生电路及下变频电路,第一本振信号发生电路包括第一压控振荡器,第一压控振荡器与下变频电路相连;射频发射电路包括第二压控振荡器及射频功放电路,第二压控振荡器与射频功放电路及基带信号处理单元相连。高速数传电台采用双压控振荡器设计,射频接收电路采用压控振荡器和二级混频方式,接收选择性、抗干扰能力大大提高;射频发射电路采用压控振荡器和压控温补晶振进行两点调制,使数据的调制频响更好、失真更小;并采用射频开关来切换,使收发转换时间更快,提高了高速数据通讯的可靠性及高效性。

Description

高速数传电台
技术领域
本实用新型涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种高速数传电台。
背景技术
远距离的串行数据通信在工业控制上得到广泛的应用,而随着无线数传传输技术的成熟,大大拓宽了串行通信控制的应用领域,特别是一些长距离的运动中的控制通信,在无法直接连线的情况下,无线数传传输技术发挥了重要的作用。
无线数传电台是实现数据及语音传输的无线传输设备,主要针对智能电网应用中的用电信息采集,电力负荷控制系统中采用的230MHz无线专网通信技术,实现电力负荷监控、远程抄表、防窃电、配网自动化、线损分析等。230MHz无线通信经过多年的发展,通信速率从最早的1200bps逐步发展到2400bps、4800bps。由于用电需求的增加,用电信息的实时采集显得至关重要,而通信速率的瓶颈严重限制了系统的规模,而且现有电台接收选择性、抗干扰能力差,发射的失真率高,数据通讯的误码率高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足而提供一种高速数传电台。
本实用新型解决现有技术问题所采用的技术方案是:一种高速数传电台,包括天线、射频开关、射频接收电路、射频发射电路及基带信号处理单元;其改进在于:
所述射频接收电路包括第一本振信号发生电路及下变频电路,所述第一本振信号发生电路包括第一压控振荡器,所述第一压控振荡器与所述下变频电路相连,为所述下变频电路提供第一本振信号;
所述射频发射电路包括第二压控振荡器及射频功放电路,所述第二压控振荡器与所述射频功放电路及基带信号处理单元相连。
下面对上述技术方案作进一步阐述:
进一步的,所述射频接收电路还包括第二本振信号发生电路,与所述下变频电路相连,为所述下变频电路提供第二本振信号。
进一步的,所述下变频电路包括
第一混频器,其输入端与所述第一压控振荡器及射频开关相连,用于将所述第一本振信号与所述天线接收的射频信号进行混频得到第一中频信号;
一中频滤波放大器,其输入端与所述第一混频器的输出端相连,用于将所述第一中频信号进行滤波、放大;
第二混频器,其输入端与所述一中频滤波放大器的输出端及第二本振信号发生电路相连,用于将所述第二本振信号与滤波放大后的第一中频信号进行混频,得到第二中频信号;
二中频滤波放大器,其输入端与所述第二混频器的输出端相连,用于将所述第二中频信号进行滤波、放大;
鉴频解调器,其输入端与所述二中频滤波放大器的输出端相连,用于对滤波放大后的第二中频信号进行鉴频,输出端与所述基带信号处理单元相连。
进一步的,所述第一本振信号发生电路还包括第一相位同步电路,所述射频发射电路还包括压控温补晶振及第二相位同步电路,其中,
所述压控温补晶振与所述基带信号处理单元、第一相位同步电路及第二相位同步电路相连,用于根据发射/接收状态产生对应本振信号A、本振信号D,并在发射状态下,接收来自所述基带信号处理单元的中频信号,同时,根据该中频信号及本振信号A生成第一射频信号;
所述第二相位同步电路与第二压控振荡器相连,用于将所述压控温补晶振生成的第一射频信号与第二压控振荡器产生的本振信号B进行同步;
所述第二压控振荡器用于产生本振信号B,并接收来自所述基带信号处理单元的中频信号,同时,根据该中频信号、本振信号B及所述压控温补晶振生成的第一射频信号重新生成第二射频信号,并将重新生成的第二射频信号发送至所述射频功放电路;
所述第一相位同步电路与所述第一压控振荡器相连,用于将所述压控温补晶振生成的本振信号D与所述第一压控振荡器产生的本振信号C进行同步。
进一步的,所述第二本振信号发生电路包括时钟电路及无源晶振,所述无源晶振与所述时钟电路连接,借助该时钟电路的震荡,产生所述第二本振信号。
进一步的,所述下变频电路还包括低噪带通放大器,其输入端与所述射频开关相连,输出端与所述第一混频器相连,用于将所述天线接收的射频信号进行放大,并对所述射频信号中的干扰信号进行衰减后送至所述第一混频器。
进一步的,还包括调制解调器,所述调制解调器与所述基带信号处理单元相连,用于对待发射的信号进行调制,以及对接收的信号进行解调。
进一步的,所述基带信号处理单元包括两点平衡调制电路,所述两点平衡调制电路包括依次连接的第一运算放大器、第二运算放大器、第三运算放大器、数字电位器及第四运算放大器,其中,所述第一运算放大器接收一DC校准信号及来自调制解调器输出的调制信号,进行直流校准;所述第二运算放大器、第三运算放大器及第四运算放大器分别接收所述第一运算放大器的基带信号及用于参考频率校准的控制信号,对所述压控温补晶振的频率进行校准;所述第四运算放大器包含两个输出端,一输出端连接至所述压控温补晶振,另一路输出端连接至所述第二压控振荡器。
进一步的,还包括低通滤波器、功率取样模块及功率控制模块,其中,
所述低通滤波器连接于所述天线与射频开关之间,用于对接收的射频信号或待发射的射频信号进行滤波;
所述功率取样模块与所述低通滤波器相连,用于采集待发射的射频信号的发射功率;
所述功率控制模块的输入端与所述功率取样模块相连,一输出端连接于所述低通滤波器与射频开关之间,另一输出端与所述射频功放电路相连,用于对射频信号的发射功率进行控制。
进一步的,还包括MCU控制模块及驻波比检测电路;
所述MCU控制模块与所述基带信号处理单元相连;
所述驻波比检测电路与所述功率取样模块及MCU控制模块相连,用于检测双向传输功率,并将驻波比值输出至所述MCU控制模块。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的高速数传电台,采用双压控振荡器设计,其中,射频接收电路采用压控振荡器和二级混频方式,使其接收选择性、抗干扰能力大大提高;射频发射电路采用压控振荡器和压控温补晶振进行两点调制,使数据的调制频响更好、失真更小,数据通讯的误码率更低;同时,该电台还采用射频开关切换射频接收电路和发射电路,使收发转换时间更快,提高了高速数据通讯的可靠性及高效性。
附图说明
图1是本实用新型高速数传电台一实施例的原理方框图;
图2是本实用新型高速数传电台另一实施例的原理方框图;
图3是本实用新型高速数传电台实施例中的两点平衡调制电路原理图;
图中:射频接收电路10;低噪带通放大器101;第一混频器102;第一压控振荡器103;第一相位同步电路104;一中频滤波放大器105;第二混频器106;无源晶振107;时钟电路108;二中频滤波放大器109;鉴频解调器110;接收信号场强检测电路111;噪声检测电路112;射频发射电路20;第二压控振荡器201;压控温补晶振202;第二相位同步电路203;射频驱动放大器204;射频功率放大器205;天线30;射频开关40;低通滤波器50;基带信号处理单元60;第一运算放大器601;第二运算放大器602;第三运算放大器603;数字电位器604;第四运算放大器605;调制解调器61;音频功放器70;MCU控制模块80;主板接口81;语音传输接口82;数据传输接口83;电源模块84;功率控制模块90;功率取样模块91;驻波比检测电路92。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
以下将结合附图及具体实施例详细说明本实用新型的技术方案,以便更清楚、直观地理解本实用新型的发明实质。
实施例一
参照图1所示,本实用新型实施例提供了一种高速数传电台,包括天线30、射频开关40、射频接收电路10、射频发射电路20及基带信号处理单元60;其中,天线30用于接收或发射射频信号;射频开关40与天线30相连,用于控制接收/发射模式的切换;射频接收电路10与射频开关40相连,用于接收射频信号,并将射频信号转换成音频信号或数据信号后输入至基带信号处理单元60,通过基带信号处理单元60处理后输出;射频发射电路20与射频开关40相连,用于将基带信号处理单元60输出的信号转化成射频信号后发射出去;基带信号处理单元60与射频接收电路10及射频发射电路20相连,用于对待发射的信号进行处理后输出至射频发射电路20,以及对来自射频接收电路10接收的信号进行处理后输出。
射频发射电路20包括第二压控振荡器201及射频功放电路,第二压控振荡器201与射频功放电路及基带信号处理单元60相连,第二压控振荡器201用于生成本振信号B,该本振信号B被来自基带处理单元60的基带信号调制后形成射频信号,该射频信号再通过射频功放电路放大后,通过天线30进行发射。
射频功放电路包括射频驱动放大器204及射频功率放大器205,射频驱动放大器204将接收的射频信号进行初步放大后输出至射频功率放大器205,通过射频功率放大器205对该射频信号进行功率放大,放大至满足发射功率要求的功率后通过天线30向外发射。
射频接收电路10包括第一本振信号发生电路及下变频电路,第一本振信号发生电路包括第一压控振荡器103,第一压控振荡器103与下变频电路相连,为下变频电路提供第一本振信号,该第一本振信号与接收的射频信号经下变频电路(第一混频器102)下变频后得到第一中频信号,第一中频信号经一中频放大器105后送至第二混频器106,第二混频器106下变频后产生第二中频信号,经第二中频滤波放大器109选频放大后由鉴频解调器110解调出基带信号,基带信号输出至基带信号处理单元60。
本实施例中,射频接收电路10还包括第二本振信号发生电路,与下变频电路相连,为下变频电路提供第二本振信号,对应的,下变频电路采用二级混频方式,第一、第二本振信号对应作为二级混频的本振信号;上述下变频电路具体包括第一混频器102、一中频滤波放大器105、第二混频器106、二中频滤波放大器109及鉴频解调器110,其中,第一混频器102的输入端与第一压控振荡器103及射频开关40相连,用于将第一本振信号与天线30接收的射频信号进行混频得到第一中频信号;一中频滤波放大器105的输入端与所述第一混频器102的输出端相连,用于将第一混频器102输出的第一中频信号进行滤波、放大;第二混频器106的输入端与所述一中频滤波放大器105的输出端及第二本振信号发生电路相连,用于将第二本振信号与滤波放大后的第一中频信号进行混频,得到第二中频信号;二中频滤波放大器109的输入端与第二混频器106的输出端相连,用于将第二混频器106输出的第二中频信号进行滤波、放大;鉴频解调器110的输入端与二中频滤波放大器109的输出端相连,用于对滤波放大后的第二中频信号进行鉴频,其输出端与基带信号处理单元60相连,用于鉴频输出的基带信号输入至基带信号处理单元60。
作为优选的,第一本振信号发生电路还包括第一相位同步电路104,射频发射电路20还包括压控温补晶振202及第二相位同步电路203,其中,压控温补晶振202与基带信号处理单元60、第一相位同步电路104及第二相位同步电路203相连,用于根据发射/接收状态产生对应本振信号A、本振信号D,并在发射状态下,受到来自基带信号处理单元60的基带信号的调制,受调制的信号与第二压控振荡器同步后产生第一射频信号;第二相位同步电路203与第二压控振荡器201相连,用于将压控温补晶振202生成的第一射频信号与第二压控振荡器201产生的本振信号B进行同步;第二压控振荡器201用于产生本振信号B,受到来自基带信号处理单元60的基带信号的调制,结合基带处理单元60输出的基带信号对压控温补晶振的调制,产生了新的第二射频信号,并将重新生成的第二射频信号发送至射频功放电路;第一相位同步电路104与第一压控振荡器103相连,用于将压控温补晶振202提供的本振信号D与第一压控振荡器103产生的本振信号C进行同步。第二本振信号发生电路包括时钟电路108及无源晶振107,无源晶振107与时钟电路108连接,借助时钟电路108的震荡,产生第二本振信号。
进一步的,下变频电路还包括低噪带通放大器101,其输入端与射频开关40相连,输出端与第一混频器102相连,用于将天线30接收的射频信号进行放大,并对射频信号中的干扰信号进行衰减后送至第一混频器102。
本实施例的高速数传电台,还包括调制解调器61及MCU控制模块80,调制解调器61通过主板接口81与基带信号处理单元60相连,用于对待发射的信号进行调制,以及对基带信号处理单元60输出的接收信号进行解调,还原出数据。同时,也可提供内置、外置调制解调器接口,使得最高速率可达19.2Kbps。MCU控制模块80通过主板接口81与基带信号处理单元60相连,电源模块84为MCU控制模块80、基带信号处理单元60等供电。
进一步的,高速数传电台还包括低通滤波器50、功率取样模块91及功率控制模块90,低通滤波器50连接于天线30与射频开关40之间,用于对接收的射频信号进行滤波,滤波后的射频信号再输入至射频接收电路10,或者对待发射的射频信号进行滤波,再通天线30发射出去。功率取样模块91的输入端与低通滤波器50相连,用于采集功率数据,输出端与功率控制模块90连接,将采集的功率数据输出至功率控制模块90,功率控制模块90一输出端连接于低通滤波器50与射频开关40之间,另一输出端与射频功率放大器205相连,根据采集功率数据对射频发射单元输出的射频信号发射功率进行控制。
作为优选的,参照图3所示,基带信号处理单元60包括两点平衡调制电路,两点平衡调制电路包括依次连接的第一运算放大器601、第二运算放大器602、第三运算放大器603、数字电位器604及第四运算放大器605,其中,第一运算放大器601接收来自调制解调器61输出的调制信号及DC校准信号,将基带信号进行直流校准;第二运算放大器602、第三运算放大器603及第四运算放大器605分别接收第一运算放大器601的基带信号及用于参考频率校准的控制信号,用于对压控温补晶振的频率进行校准,从而确保射频频率的准确性;第二运算放大器602、第三运算放大器603及第四运算放大器605分别接收一来自压控温补晶振202的参考频率校准信号,进行平衡调制;第四运算放大器605包含两个输出端,一输出端连接至压控温补晶振202,另一输出端连接至第二压控振荡器201。通过两点平衡调制电路进行直流调制,使其频响更宽,扩大低频响应,有利于数据及语音的高速传输。
本实用新型的高速数传电台,采用双压控振荡器设计(VCO),采用两路压控振荡器分别产生接收和发射所需要的本振信号,其中,射频接收电路采用压控振荡器和二级混频方式,使其接收选择性、抗干扰能力大大提高;射频发射电路采用压控振荡器和压控温补晶振进行两点调制,使数据的调制频响更好、失真更小,数据通讯的误码率更低;同时,电台采用射频开关进行射频接收电路和射频发射电路的切换,使电台的收发转换时间更快,提高了高速数据通讯的可靠性及高效性。另外,基带信号处理单元采用两点平衡调制电路,进行直流调制,使其频响更宽,扩大低频响应,有利于数据及语音的高速传输。
实施例二
参照图2所示,在本实用新型高速数传电台的另一实施例中,该高速数传电台可作为基站电台,当作为基站电台时,需要具备驻波比、输出载波功率及接收场强等通信状态监视功能。因此,在本实施例提供的高速数传电台中,与实施例一相比,本实施例的高速数传电台还包括驻波比检测电路92、接收信号场强检测电路111及噪声检测电路112,驻波比检测电路92与功率取样模块91相连,用于检测双向传输功率,并将驻波比值输出至MCU控制模块80,接收信号场强检测电路111与射频接收电路10中的二中频滤波放大器109相连,用于检测接收信号的场强,并将信号的场强数据输出至MCU控制模块80,噪声检测电路112与鉴频解调器110及MCU控制模块80相连,用于检测杂散信号,并将检测的杂散信号的功率输出至MCU控制模块80,该MCU控制模块80通过通信接口将上述驻波比、场强及杂散信号的功率等数据传输至后台服务器,通过后台服务器继续监控。
本实用新型高速数传电台用于接收和发射射频信号,即具体包括接收和发射两个过程。
接收过程:射频开关40断开射频发射通路接通射频接收通路。当接收语音时,天线30接收的射频信号经低通滤波器50滤波后,由射频开关40送入低噪带通放大器101进行信号放大及对并干扰信号进行衰减,再将放大后的射频信号输入至第一混频器102,同时,第一压控振荡器103与压控温补晶振202产生的本振信号D和本振信号B同步后也输入至第一混频器102,在第一混频器102中,射频信号与第一本振信号混频产生第一中频信号,该第一中频信号的频率为45.1MHz。第一中频信号再由性能很好的一中频滤波放大器105进行滤波,再放大后送入第二混频器106,同时,无源晶振107产生的第二本振信号也输入至第二混频器106,在第二混频器106中,第一中频信号与第二本振信号进行混频产生第二中频信号(该第二中频信号的功率为455KHz),第二中频信号再输入至二中频滤波放大器109进行滤波放大后输入至鉴频解调器110,通过鉴频解调器110鉴频得到音频信号,该音频信号输入至基带信号处理单元60,经过滤波放大后,经过其内部语音传输通道送入音频功放器70,最后由音频功放器70放大后送至主板接口81和语音传输接口82(RJ45端口)输出。当接收数据时,其数据接收过程与语音基本相同,其不同之处在于,在鉴频解调器110鉴频得到的数据信号,输出至基带信号处理单元60,经过基带信号处理单元60放大、直流电平转换后,由主板接口81送给调制解调器61解调还原数据信息,将数据由数据传输接口83(DB9端口)送出。如此,采用压控振荡器和二级混频方式,使其接收选择性、抗干扰能力大大提高。
发射过程:射频开关40断开射频接收通路接通射频发射通路。当发射语音时,语音信号经主板接口81输入至基带信号处理单元60,经基带信号处理单元60放大、限幅、滤波等处理后直接送至第二压控振荡器201,与第二压控振荡器201产生的本振信号B进行调制,受调制的射频信号经射频驱动放大器204及射频功率放大器205放大,最后由低通滤波器50滤除杂散信号后从天线30向外发射。当发射数据时,其调制上与语音不同的是,数据信号先经调制解调器61进行调制,调制后的信号经主板接口81输入至基带信号处理单元60,基带信号处理单元60对调制后的信号进行直流电压变换后,一路送给第二压控振荡器201,与第二压控振荡器201产生的本振信号B进行调制,另一路送到了压控温补晶振202,与压控温补晶振202产生的作为参考信号的本振信号A进行调制,调制后的射频信号,再进一步输入至第二压控振荡器201进一步调制,最终调制成射频信号再输出至射频驱动放大器204及射频功率放大器205进行放大,最后由低通滤波器50滤除杂散信号后从天线30向外发射。如此,采用双压控振荡调制,使数据的调制频响更好,失真更小,数据通讯的误码率也会更低。
本实用新型提供的高速数传电台,首先,采用双压控振荡器设计(VCO),其中,射频接收电路采用压控振荡器和二级混频方式,使其接收选择性、抗干扰能力大大提高;射频发射电路采用压控振荡器和压控温补晶振进行两点调制,使数据的调制频响更好、失真更小,数据通讯的误码率更低;同时,该电台还采用射频开关切换射频接收电路和射频发射电路,使电台的收发转换时间更快,提高了高速数据通讯的可靠性及高效性。其二、通过进一步改进,增设驻波比检测电路,检测双向传输功率,并且通过MCU控制模块将上述驻波比、场强及杂散信号的功率等数据传输至后台服务器,通过后台服务器继续监控;其三、采用两点平衡调制电路,进行直流调制,使其频响更宽,扩大低频响应,有利于数据及语音的高速传输。
本实用新型提供的高速数传电台,集高、低速数传及语音通话功能于一体,适用于各类点对点、星形网络、树形网络等无线数据传输系统,如电力负荷监控、配网自动化、无功补偿、远程抄表、云台控制、自来水管网监测、城市路灯监控、防空警报控制、铁路信号监控、GPS定位系统、小区传呼、电子吊称、自动报靶、防火防盗、水文和气象多参数测报自动化监控等工农业及日常生活自动化系统。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种高速数传电台,包括天线、射频开关、射频接收电路、射频发射电路及基带信号处理单元;其特征在于:
所述射频接收电路包括第一本振信号发生电路及下变频电路,所述第一本振信号发生电路包括第一压控振荡器,所述第一压控振荡器与所述下变频电路相连,为所述下变频电路提供第一本振信号;
所述射频发射电路包括第二压控振荡器及射频功放电路,所述第二压控振荡器与所述射频功放电路及基带信号处理单元相连。
2.根据权利要求1所述的高速数传电台,其特征在于:所述射频接收电路还包括第二本振信号发生电路,与所述下变频电路相连,为所述下变频电路提供第二本振信号。
3.根据权利要求2所述的高速数传电台,其特征在于:所述下变频电路包括
第一混频器,其输入端与所述第一压控振荡器及射频开关相连,用于将所述第一本振信号与所述天线接收的射频信号进行混频得到第一中频信号;
一中频滤波放大器,其输入端与所述第一混频器的输出端相连,用于将所述第一中频信号进行滤波、放大;
第二混频器,其输入端与所述一中频滤波放大器的输出端及第二本振信号发生电路相连,用于将所述第二本振信号与滤波放大后的第一中频信号进行混频,得到第二中频信号;
二中频滤波放大器,其输入端与所述第二混频器的输出端相连,用于将所述第二中频信号进行滤波、放大;
鉴频解调器,其输入端与所述二中频滤波放大器的输出端相连,用于对滤波放大后的第二中频信号进行鉴频,输出端与所述基带信号处理单元相连。
4.根据权利要求1所述的高速数传电台,其特征在于:所述第一本振信号发生电路还包括第一相位同步电路,所述射频发射电路还包括压控温补晶振及第二相位同步电路,其中,
所述压控温补晶振与所述基带信号处理单元、第一相位同步电路及第二相位同步电路相连,用于根据发射/接收状态产生对应本振信号A、本振信号D,并在发射状态下,接收来自所述基带信号处理单元的中频信号,同时,根据该中频信号及本振信号A生成第一射频信号;
所述第二相位同步电路与第二压控振荡器相连,用于将所述压控温补晶振生成的第一射频信号与第二压控振荡器产生的本振信号B进行同步;
所述第二压控振荡器用于产生本振信号B,并接收来自所述基带信号处理单元的中频信号,同时,根据该中频信号、本振信号B及所述压控温补晶振生成的第一射频信号重新生成第二射频信号,并将重新生成的第二射频信号发送至所述射频功放电路;
所述第一相位同步电路与所述第一压控振荡器相连,用于将所述压控温补晶振生成的本振信号D与所述第一压控振荡器产生的本振信号C进行同步。
5.根据权利要求2所述的高速数传电台,其特征在于:所述第二本振信号发生电路包括时钟电路及无源晶振,所述无源晶振与所述时钟电路连接,借助该时钟电路的震荡,产生所述第二本振信号。
6.根据权利要求3所述的高速数传电台,其特征在于:所述下变频电路还包括低噪带通放大器,其输入端与所述射频开关相连,输出端与所述第一混频器相连,用于将所述天线接收的射频信号进行放大,并对所述射频信号中的干扰信号进行衰减后送至所述第一混频器。
7.根据权利要求4所述的高速数传电台,其特征在于:还包括调制解调器,所述调制解调器与所述基带信号处理单元相连,用于对待发射的信号进行调制,以及对接收的信号进行解调。
8.根据权利要求7所述的高速数传电台,其特征在于:所述基带信号处理单元包括两点平衡调制电路,所述两点平衡调制电路包括依次连接的第一运算放大器、第二运算放大器、第三运算放大器、数字电位器及第四运算放大器,其中,所述第一运算放大器接收一DC校准信号及来自调制解调器输出的调制信号,进行直流校准;所述第二运算放大器、第三运算放大器及第四运算放大器分别接收所述第一运算放大器的基带信号及用于参考频率校准的控制信号,对所述压控温补晶振的频率进行校准;所述第四运算放大器包含两个输出端,一输出端连接至所述压控温补晶振,另一路输出端连接至所述第二压控振荡器。
9.根据权利要求7所述的高速数传电台,其特征在于:还包括低通滤波器、功率取样模块及功率控制模块,其中,
所述低通滤波器连接于所述天线与射频开关之间,用于对接收的射频信号或待发射的射频信号进行滤波;
所述功率取样模块与所述低通滤波器相连,用于采集待发射的射频信号的发射功率;
所述功率控制模块的输入端与所述功率取样模块相连,一输出端连接于所述低通滤波器与射频开关之间,另一输出端与所述射频功放电路相连,用于对射频信号的发射功率进行控制。
10.根据权利要求9所述的高速数传电台,其特征在于:还包括MCU控制模块及驻波比检测电路;
所述MCU控制模块与所述基带信号处理单元相连;
所述驻波比检测电路与所述功率取样模块及MCU控制模块相连,用于检测双向传输功率,并将驻波比值输出至所述MCU控制模块。
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