CN203773055U - 一种gps与北斗二代双模有源导航天线 - Google Patents

一种gps与北斗二代双模有源导航天线 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种GPS与北斗二代双模有源导航天线,包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,双模陶瓷贴片天线与第一级放大器芯片相连接,第一级放大器芯片与声表带通滤波器相连接,声表带通滤波器与第二级放大器芯片相连接,陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号,经过第一级放大电路放大并依次通过声表带通滤波器、再经过第二级放大电路放大,然后输出给GPS或北斗接收导航接收机。本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线,可实现GPS与北斗二代双模同时放大,两级放大,低噪声系数,结构更简单、成本低。

Description

一种GPS与北斗二代双模有源导航天线
技术领域
本实用新型涉及导航天线技术领域,具体涉及一种GPS与北斗二代双模有源导航天线。
背景技术
    如公开号为CN103344969A的中国发明专利公开的一种具有GPS和北斗两种接收模式的双模导航仪,可以同时使用两个星座的卫星,使得卫星的可见数量增加,包括模拟信号处理模块、GPS接收模块、北斗接收模块、处理器模块和电源模块,其中模拟信号处理模块包括天线、低噪声放大器、滤波器和功分器,GPS接收模块包括GPS射频前端模块和基带信号处理模块,北斗接收模块包括北斗射频前端模块、高速A/D、FIFO和FPGA,处理器模块为OMAP双核处理器,包括DSP核和ARM核。卫星导航天线是GPS与北斗二代导航接收机系统中重要的一部分,它的性能直接影响接收机的灵敏度及定位功能,现有卫星导航天线多为GPS或北斗二代单模导航天线,不能同时满足GPS或北斗二代两种接收机系统,导致后期,更换不方便及维护成本较高。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种GPS与北斗二代双模有源导航天线,包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号,经过第一级放大电路放大并依次通过声表带通滤波器、再经过第二级放大电路放大,然后输出给GPS或北斗接收导航接收机。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案。
一种GPS与北斗二代双模有源导航天线,装置于GPS与北斗二代导航接收机系统,它包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,双模陶瓷贴片天线与第一级放大器芯片相连接,第一级放大器芯片与声表带通滤波器相连接,声表带通滤波器与第二级放大器芯片相连接,双模陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号并依次经过第一级放大电路、声表带通滤波器、第二级放大电路放大后输出至GPS或北斗接收导航接收机。
优选的是,所述双模陶瓷贴片天线覆盖GPS与北斗二代卫星信号。
在上述任一技术方案中优选的是,所述双模陶瓷贴片天线为10dB且带宽为20MHz。
在上述任一技术方案中优选的是,所述双模陶瓷贴片天线包括天线辐射体、介质材料、天线地板、馈电探针,所述天线辐射体与介质材料、天线地板、馈电探针相连接。
在上述任一技术方案中优选的是,所述天线辐射体采用切对角方式实现右旋圆极化,切角为2mm。
在上述任一技术方案中优选的是,所述天线辐射体的尺寸为20.3mm×20.3mm。
在上述任一技术方案中优选的是,所述天线辐射体放在25mm×25mm×6mm的载体上。
在上述任一技术方案中优选的是,所述介质材料为高介电常数陶瓷材料。
在上述任一技术方案中优选的是,所述天线地板的尺寸为36mm×36mm。
在上述任一技术方案中优选的是,所述馈电探针沿X轴偏离中心点1.4mm。
第一级放大器芯片与第二级放大器芯片连接,第一级放大器芯片包括第一级低噪声放大器,第二级放大器芯片包括第二级低噪声放大器,低噪声放大器通过天线馈线提供3V或5V电源。GPS与北斗二代导航接收机系统的导航天线接收到-130dBm微软信号强度的GPS或北斗二代卫星信号,并通过第一级低噪声放大器放大至±13dB,低强度GPS或北斗二代卫星信号通过声表带通滤波器滤除有用信号以外的杂波和干扰信号,信号强度衰减至±1.4dB,经声表带通滤波器滤波的低强度GPS或北斗二代卫星信号通过第二级低噪声放大器放大,信号放大至±16dB。GPS或北斗二代卫星信号经过第一级低噪声放大器和第二级低噪声放大器,两级低噪声放大器放大增益为±27dB。两级低噪声放大器采用BFU725F/N1型号的RF晶体管,其截止频率为55GHz,其噪声系数为0.7 dB,其最大增益为28dB的1.5GHz。
声表带通滤波器采用NDF9219型声表滤波器,其频率范围为1559.098-1577.420 MHz,其插损为1.4dB。第一级放大电路与第二级放大电路还包括第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第二感应线圈L2、第三感应线圈L3、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4;所述第一电容C1和第二电容C2分别用于直流耦合、输入匹配、输出匹配;所述第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5用于高频旁路;所述第二感应线圈L2和第三感应线圈L3分别用于输入匹配、输出匹配;所述第一电阻R1、第三电阻R3用于设置RF晶体管静态工作点;所述第二电阻R2、第四电阻R4用于稳定低噪声放大器。
本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线,装置于GPS与北斗二代导航接收机系统,它包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,双模陶瓷贴片天线与第一级放大器芯片相连接,第一级放大器芯片与声表带通滤波器相连接,声表带通滤波器与第二级放大器芯片相连接,双模陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号并依次经过第一级放大电路、声表带通滤波器、第二级放大电路放大后输出至GPS或北斗接收导航接收机。本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线,可实现GPS与北斗二代双模同时放大,两级放大,频带包括GPS和北斗二代信号频率,且两级放大即可满足增益要求,产品体积小,结构更加灵活,成本低。
附图说明
图1为按照本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线的一优选实施例的电路原理图;
图2为按照本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线的一优选实施例的双模陶瓷贴片天线结构示意图;
图3为按照本实用新型的GPS与北斗二代双模有源导航天线的一优选实施例的第一级放大器芯片与第二级放大器芯片连接电路图;
附图标记:
1.天线辐射体,2.介质材料,3.天线地板,4.馈电探针。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细说明,以下描述仅作为示范和解释,并不对本实用新型作任何形式上的限制。
如图1所示,GPS与北斗二代双模有源导航天线,装置于GPS与北斗二代导航接收机系统,它包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,双模陶瓷贴片天线与第一级放大器芯片相连接,第一级放大器芯片与声表带通滤波器相连接,声表带通滤波器与第二级放大器芯片相连接,双模陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号并依次经过第一级放大电路、声表带通滤波器、第二级放大电路放大后输出至GPS或北斗接收导航接收机。双模陶瓷贴片天线覆盖GPS与北斗二代卫星信号,双模陶瓷贴片天线为10dB且带宽为20MHz。
如图2所示,双模陶瓷贴片天线包括天线辐射体、介质材料、天线地板、馈电探针。其中,天线辐射体采用切对角方式实现右旋圆极化,切角为2mm,天线辐射体的尺寸为20.3mm×20.3mm,天线辐射体放在25mm×25mm×6mm的载体上;介质材料为高介电常数陶瓷材料;天线地板的尺寸为36mm×36mm;馈电探针沿X轴偏离中心点1.4mm。
北斗与 GPS 双模有源导航天线包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号,经过第一级放大电路放大并依次通过声表带通滤波器、再经过第二级放大电路放大,然后输出给GPS或北斗接收导航接收机。这种小型化导航天线,实现了GPS与北斗二代双模同时放大,两级放大,低噪声系数,结构更简单、成本低。第一级放大器芯片与第二级放大器芯片连接,所述第一级放大器芯片包括第一级低噪声放大器,所述第二级放大器芯片包括第二级低噪声放大器,低噪声放大器通过天线馈线提供3V或5V电源。GPS与北斗二代导航接收机系统的导航天线接收到-130dBm微软信号强度的GPS或北斗二代卫星信号,并通过第一级低噪声放大器放大至±13dB,低强度GPS或北斗二代卫星信号通过声表带通滤波器滤除有用信号以外的杂波和干扰信号,信号强度衰减至±1.4dB,经声表带通滤波器滤波的低强度GPS或北斗二代卫星信号通过第二级低噪声放大器放大,信号放大至±16dB。GPS或北斗二代卫星信号经过第一级低噪声放大器和第二级低噪声放大器,两级低噪声放大器放大增益为±27dB。两级低噪声放大器采用BFU725F/N1型号的RF晶体管,其截止频率为55GHz,其噪声系数为0.7 dB,其最大增益为28dB的1.5GHz。声表带通滤波器采用NDF9219型声表滤波器,其频率范围为1559.098-1577.420 MHz,其插损为1.4dB。
如图3所示,第一级放大电路与第二级放大电路还包括第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第二感应线圈L2、第三感应线圈L3、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4;所述第一电容C1和第二电容C2分别用于直流耦合、输入匹配、输出匹配;所述第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5用于高频旁路;所述第二感应线圈L2和第三感应线圈L3分别用于输入匹配、输出匹配;所述第一电阻R1、第三电阻R3用于设置RF晶体管静态工作点;所述第二电阻R2、第四电阻R4用于稳定低噪声放大器。

Claims (11)

1.一种GPS与北斗二代双模有源导航天线,装置于GPS与北斗二代导航接收机系统,其特征在于:它包括双模陶瓷贴片天线、第一级放大器芯片、声表带通滤波器、第二级放大器芯片,所述双模陶瓷贴片天线与第一级放大器芯片相连接,所述第一级放大器芯片与声表带通滤波器相连接,所述声表带通滤波器与第二级放大器芯片相连接,所述双模陶瓷贴片天线接收GPS或北斗二代卫星信号并依次经过第一级放大电路、声表带通滤波器、第二级放大电路放大后输出至GPS或北斗接收导航接收机。
2.如权利要求1所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述双模陶瓷贴片天线覆盖GPS与北斗二代卫星信号。
3.如权利要求1所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述双模陶瓷贴片天线为10dB且带宽为20MHz。
4.如权利要求1至3中任一项所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述双模陶瓷贴片天线包括天线辐射体、介质材料、天线地板、馈电探针。
5.如权利要求4所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述天线辐射体与介质材料、天线地板、馈电探针相连接。
6.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述天线辐射体采用切对角方式实现右旋圆极化,切角为2mm。
7.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述天线辐射体的尺寸为20.3mm×20.3mm。
8.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述天线辐射体放在25mm×25mm×6mm的载体上。
9.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述介质材料为高介电常数陶瓷材料。
10.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述天线地板的尺寸为36mm×36mm。
11.如权利要求5所述的GPS与北斗二代双模有源导航天线,其特征在于:所述馈电探针沿X轴偏离中心点1.4mm。
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