CN206850777U - 一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了系统集成的自动化测试技术领域的一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,包括2G/3G移动终端输入端口和4G移动终端输入端口,所述2G/3G移动终端输入端口与衰减器M1串接,所述衰减器M1的另一端串接有功分器D1,所述功分器D1分别与2G/3G综测仪端口和耦合器C1的其中一端连接,所述功分器D3的另一端分别连接有矢量信号源端口和模拟信号源端口,所述开关S2的另一端串接有滤波器组,所述滤波器组与频谱分析仪端口串接,本实用新型能节省约一倍的测试时间,同时2G/3G和4G移动终端测试系统合二为一,在减少仪表数量的同时也大大提高了仪表的使用效率,能大大节省测试时间和减少资金的投入。
Description
技术领域
本实用新型涉及系统集成的自动化测试技术领域,具体为一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置。
背景技术
移动终端射频一致性测试,一般都是手动测试或者通过自动化系统进行自动测试,而自动测试系统一般都是单线程测试,即一次只能测试一个制式的一台移动终端。但是随之移动通信技术的不断发展,目前市面上的移动终端大多都为多制式设备。多制式移动终端的射频一致性指标测试的数据量非常庞大,特别是4G移动终端测试项目组合后可能达到100多项,测试如此多的指标,即使是自动化测试系统,所需要耗费的时间也是很长的。测试时间长的一个主要原因是测试系统需要等待仪表执行测试和返回测试结果。这些等待时间加起来可能占了整个测试时间的一半。为此,我们提出了一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置投入使用,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,包括2G/3G移动终端输入端口和4G移动终端输入端口,所述2G/3G移动终端输入端口与衰减器M1串接,所述衰减器M1的另一端串接有功分器D1,所述功分器D1分别与2G/3G综测仪端口和耦合器C1的其中一端连接,所述耦合器C1分别与开关S1和开关S2其中的一个端口连接,所述4G移动终端输入端口与衰减器M2串接,所述衰减器M2的另一端连接有功分器D2,所述功分器D2的另一端分别与4G综测仪端口和耦合器C2连接,所述耦合器C2分别连接有开关S1和开关S2,所述开关S1的另一端串接有功分器D3,所述功分器D3的另一端分别连接有矢量信号源端口和模拟信号源端口,所述开关S2的另一端串接有滤波器组,所述滤波器组与频谱分析仪端口串接。
优选的,所述功分器D1、D2和D3为频率段500MHz-13GHz的三功分器。
优选的,所述衰减器M1、M2为带宽5~50GHz的位移型光衰减器。
优选的,所述耦合器C1和C2的两个输出端口的输出信号的幅度相等。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型能节省系统造价和充分利用仪表资源,除综测仪之外的其他共用仪表,如信号源、频谱仪能通过功分器和电子开关等的切换实现资源的交替使用,通过本并行测试装置,能节省约一倍的测试时间,同时2G/3G和4G移动终端测试系统合二为一,在减少仪表数量的同时也大大提高了仪表的使用效率,能大大节省测试时间和减少资金的投入。
附图说明
图1为本实用新型测试结构电路原理图;
图2为本实用新型系统测试原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,包括2G/3G移动终端输入端口和4G移动终端输入端口,所述2G/3G移动终端输入端口与衰减器M1串接,所述衰减器M1的另一端串接有功分器D1,所述功分器D1分别与2G/3G综测仪端口和耦合器C1的其中一端连接,所述耦合器C1分别与开关S1和开关S2其中的一个端口连接,所述4G移动终端输入端口与衰减器M2串接,所述衰减器M2的另一端连接有功分器D2,所述功分器D2的另一端分别与4G综测仪端口和耦合器C2连接,所述耦合器C2分别连接有开关S1和开关S2,所述开关S1的另一端串接有功分器D3,所述功分器D3的另一端分别连接有矢量信号源端口和模拟信号源端口,所述开关S2的另一端串接有滤波器组,所述滤波器组与频谱分析仪端口串接。
其中,所述功分器D1、D2和D3为频率段500MHz-13GHz的三功分器,所述衰减器M1、M2为带宽5~50GHz的位移型光衰减器,所述耦合器C1和C2的两个输出端口的输出信号的幅度相等。
工作原理:测试装置后面板连接测试所需的仪表,测试时2G/3G移动终端和测试装置前面板的2G/3G移动终端输入端口通过射频线缆相连,装置内部与2G/3G综测仪直接连接,同时在信号源或频谱仪资源不冲突时,也可以切换到信号源或频谱仪资源路径上;4G移动终端和测试装置前面板的4G移动终端输入端口的连接方式与2G/3G移动终端连接方式相似。通过图1可以看出,2G/3G和4G移动终端分别有各自独立的测试路径,这也是并行测试的基础。
请参阅图2,关于仪表资源共用和冲突的解决,是使用图2中工控机内部安装的自动测试软件的多线程控制技术来处理的,其处理流程如下:如果2G/3G移动终端正在使用信号源或频谱分析仪进行测试,而此时4G移动终端也正好需要信号源或频谱分析仪进行测试,多线程控制模块发现当前资源被占用,则命令4G移动终端测试线程跳过当前测试项目,继续其他项目的测试,等线程检测到信号源或频谱分析仪资源空闲时,再重新测试该项目。经过实际测试和统计,仪表资源冲突的情况只占整个测试周期的十分之一不到,在没有资源冲突的情况下,2G/3G移动终端和4G移动终端是完全并行测试的,所以测试效率能提高接近1倍。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,包括2G/3G移动终端输入端口和4G移动终端输入端口,其特征在于:所述2G/3G移动终端输入端口与衰减器M1串接,所述衰减器M1的另一端串接有功分器D1,所述功分器D1分别与2G/3G综测仪端口和耦合器C1的其中一端连接,所述耦合器C1分别与开关S1和开关S2其中的一个端口连接,所述4G移动终端输入端口与衰减器M2串接,所述衰减器M2的另一端连接有功分器D2,所述功分器D2的另一端分别与4G综测仪端口和耦合器C2连接,所述耦合器C2分别连接有开关S1和开关S2,所述开关S1的另一端串接有功分器D3,所述功分器D3的另一端分别连接有矢量信号源端口和模拟信号源端口,所述开关S2的另一端串接有滤波器组,所述滤波器组与频谱分析仪端口串接。
2.根据权利要求1所述的一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,其特征在于:所述功分器D1、D2和D3为频率段500MHz-13GHz的三功分器。
3.根据权利要求1所述的一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,其特征在于:所述衰减器M1、M2为带宽5~50GHz的位移型光衰减器。
4.根据权利要求1所述的一种多制式公众移动通信终端射频一致性并行测试装置,其特征在于:所述耦合器C1和C2的两个输出端口的输出信号的幅度相等。
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CN111367783A (zh) * | 2018-12-25 | 2020-07-03 | 北京微播视界科技有限公司 | 应用程序的测试方法、装置及电子设备 |
CN111741154A (zh) * | 2020-07-15 | 2020-10-02 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 一种手机射频指标测试系统 |
CN115632696A (zh) * | 2022-10-12 | 2023-01-20 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 星间链路待测设备的自动化测试系统及方法 |
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