CN216930505U - 一种便携式雷达信号接收装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种便携式雷达信号接收装置,包括本体,所述本体包括壳体和设置于壳体内部的雷达信号接收模块、雷达信号处理模块以及控制模块,所述雷达信号接收模块的输出端和雷达信号处理模块的输入端连接,所述雷达信号接收模块和雷达信号处理模块的控制端分别和控制模块连接,且所述壳体被分割为第一腔室和第二腔室,所述雷达信号接收模块和控制模块设置于所述第一腔室中,所述雷达信号处理模块设置于所述第二腔室中。本实用新型对于雷达信号接收模块和雷达信号处理模块进行分隔设置,避免产生相互干扰,同时实现有效散热,满足了对于雷达信号接收设备进行内部散热的需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及雷达信号接收设备,尤其涉及一种便携式雷达信号接收装置。
背景技术
雷达信号接收设备可以对回波信号进行放大、变换和处理后,输出信号送给显示器或计算机等终端设备,具有灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强等优点。
但是现有雷达信号接收设备体积较大,不易携带,由于内部功能模块多,模块间走线繁琐,若将其小型化,过于紧凑的内部结构会导致散热效果不佳,减少元件寿命,使得其使用效果大打折扣。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本实用新型提供一种便携式雷达信号接收装置,满足了对于雷达信号接收设备小型化和散热的需求。
为解决上述技术问题,本实用新型提出的技术方案为:
一种便携式雷达信号接收装置,包括本体,所述本体包括壳体和设置于壳体内部的雷达信号接收模块、雷达信号处理模块以及控制模块,所述雷达信号接收模块的输出端和雷达信号处理模块的输入端连接,所述雷达信号接收模块和雷达信号处理模块的控制端分别和控制模块连接,且所述壳体被分割为第一腔室和第二腔室,所述雷达信号接收模块和控制模块设置于所述第一腔室中,所述雷达信号处理模块设置于所述第二腔室中。
进一步的,所述壳体包括前盖板、中框和后覆板,所述前盖板和中框可拆卸连接并形成所述第一腔室,所述中框和后覆板可拆卸连接,并形成所述第二腔室。
进一步的,所述中框设有中间板,所述雷达信号接收模块和控制模块安装于中间板的前表面,所述雷达信号处理模块安装于中间板的后表面。
进一步的,所述雷达信号接收模块包括天线单元和滤波单元,所述雷达信号处理模块包括信号转换单元和单比特接收机,所述天线单元、滤波单元、信号转换单元和单比特接收机依次连接,使得雷达信号被接收并处理完成。
进一步的,所述信号转换单元和单比特接收机插拔连接。
进一步的,所述雷达信号接收模块上设有散热单元,所述雷达信号处理模块和所述散热单元接触。
进一步的,所述散热单元采用平行布置的散热筋,所述中框的一侧设有进气孔且另一侧设有出气孔,所述雷达信号接收模块上还设有风扇,所述风扇设置于所述散热筋和出气孔之间,所述进气孔、散热筋、风扇和出气孔形成风道。
进一步的,所述中框上还安装有定位单元。
进一步的,所述第一腔室内还设有电源,所述中框上还安装有通断控制单元,所述电源通过通断控制单元和雷达信号接收模块以及雷达信号处理模块供电端分别连接。
进一步的,所述中框下部还设有转接件以及支架,所述中框通过转接件和支架连接。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
本实用新型将本体内部分割为用于容纳雷达信号接收模块的第一腔室,和用于容纳雷达信号处理模块的第二腔室,雷达信号接收模块以及雷达信号处理模块独立设置,二者不会产生相互干扰,且前盖板和中框可拆卸连接形成第一腔室,中框和后覆板可拆卸连接形成第二腔室,有利于后期的修理和维护。同时在发热量较小的雷达信号接收模块上设置散热单元,将散热单元和发热量较大的雷达信号处理模块接触,以此来带走发热较大的雷达信号处理模块所产生的热量,进而降低雷达信号接收模块和雷达信号处理模块上的元件的温度,使得本实用新型内部高度集成的同时保持了良好的散热性能,以确保对于所接收的雷达信号具有较高的处理效率。
附图说明
图1为本实用新型实施例一的整体结构示意图。
图2为本实用新型实施例一的本体外部结构图。
图3为本实用新型实施例一的本体爆炸图。
图4为本实用新型实施例一的本体内部结构前部视图。
图5为本实用新型实施例一的本体左视图。
图6为本实用新型实施例一的本体右视图。
图7为本实用新型实施例一的本体内部结构后部视图。
图8为本实用新型实施例一的本体电气连接示意图。
图例说明:1-本体、2-转接件、3-支架、11-壳体、12-雷达信号接收模块、13-雷达信号处理模块、14-控制模块、111-前盖板、112-中框、113-后覆板、114-中间板、101-散热单元、102-进气孔、103-出气孔、104-风扇、121-天线单元、122-滤波单元、131-信号转换单元、132-单比特接收机、301-定位单元、401-电源、501-通断控制单元。
具体实施方式
以下结合说明书附图和具体优选的实施例对本实用新型作进一步描述,但并不因此而限制本实用新型的保护范围。
实施例一
如图1所示,本实施例提出一种便携式雷达信号接收装置,包括本体1、转接件2以及支架3,本体1通过转接件2和支架3连接,其中,本体1和转接件2可拆卸连接,支架3和转接件2也可拆卸连接,可拆卸连接的方式可以为螺纹连接或者插接或者卡扣,本实施例中的支架3采用三角架,保证本体1的安装后放置稳固,当然支架3也可以根据实际需要采用底座、支撑杆等支撑件。
如图2至图5所示,本实施例的本体1包括壳体11和设置于壳体11内部的雷达信号接收模块12、雷达信号处理模块13以及控制模块14,所述雷达信号接收模块12的输出端和雷达信号处理模块13的输入端连接,所述雷达信号接收模块12和雷达信号处理模块13的控制端分别和控制模块14连接,从而对于雷达信号进行接收和处理。
本实施例中,壳体11被分割为第一腔室和第二腔室,所述雷达信号接收模块12和控制模块14设置于所述第一腔室中,所述雷达信号处理模块13设置于所述第二腔室中,将雷达信号接收模块11以及雷达信号处理模块13独立设置,二者不会产生相互干扰,具体的,壳体11包括前盖板111、中框112和后覆板113,所述前盖板111和中框112可拆卸连接并形成所述第一腔室,所述中框112和后覆板113可拆卸连接,并形成所述第二腔室。
为了实现雷达信号接收模块12和雷达信号处理模块13在壳体11中稳固安装,如图3所示,本实施例中,中框112中设有中间板114,雷达信号接收模块12安装于中间板114的前表面,雷达信号处理模块13安装于中间板114的后表面,从而雷达信号接收模块12和雷达信号处理模块13分别独立安装布置,防止二者相互干扰,并且后期针对雷达信号接收模块12或者雷达信号处理模块13进行修理或替换时,只需要开启前盖板111或者后覆板113,极大的降低了修理及维护难度。
如图4所示,本实施例在发热较小的雷达信号接收模块12上设置散热单元101,且散热单元101和雷达信号处理模块13接触,能够带走发热较大的雷达信号处理模块13所产生的热量。与之对应的,如图5和图6所示,本实施例中的中框12右侧开设有进气孔102,且左侧开设有出气孔103,同时前盖板111设有散热孔,进气孔102、出气孔103以及散热孔可以散发壳体11内部的热量。
本实施例中,进气孔102、出气孔103以及散热孔上均设有网罩,防止灰尘从进气孔102、出气孔103以及散热孔进入装置内部影响各电子元件工作。
为了充分散热,如图4所示,本实施例中,散热单元101采用平行布置的散热筋,雷达信号接收模块12上还设有风扇104,风扇104设置于散热筋和出气孔103之间,并朝向散热筋之间的间隙,从而形成由进气孔102、风扇104、散热筋、出气孔103所组成的风道,外部冷空气从进气孔102被吸入,流经散热筋进行吸收热量变为热空气后,被出气孔103排出,使得冷空气能够快速带走壳体11内部的热量,提高整体散热效率,进而降低了雷达信号接收模块12和雷达信号处理模块13上的元件的温度,基于内部较低的温度,本实施例的装置对于所接收的雷达信号具有较高的处理效率。
如图4和图7所示,本实施例中的雷达信号接收模块12包括天线单元121和滤波单元122,雷达信号处理模块13包括信号转换单元131和单比特接收机132,如图8所示,天线单元121、滤波单元122、信号转换单元131和单比特接收机132依次连接,使得雷达信号被接收并处理完成。单比特接收机132可以将模数转换、傅里叶变换以及选频逻辑都集成在同一个芯片上,在显著提高相应的计算效率的同时,可以缩减体积,使得集成后的伪装设备可便于携带。
本实施例中,天线单元121采用喇叭天线,与其他天线相比,喇叭天线在满足带宽需求的同时保持了体型的小巧化。
本实施例中,信号转换单元131和单比特接收机132插拔连接,在避免复杂走线的同时最大化的利用了壳体11内部的安装空间。
如图4和图7所示,本实施例中,本体1中还安装有定位单元301,具体的,定位单元301安装于中框112上,本实施例中的定位单元301采用GPS芯片,中框12上开设有安装孔,GPS芯片安装于对应的安装孔中,通过GPS芯片,本实施例的伪装设备能够在接收相应的雷达信号的同时对相应的目标信号进行具体的定位。
如图4所示,本实施例中,本体1中还安装有电源401和通断控制单元501,具体的,电源401安装于第一腔体中,通断控制单元501安装于中框112上,电源401通过通断控制单元501和滤波单元122、信号转换单元131、单比特接收机132、控制模块14、风扇104、定位单元301供电端分别连接,从而确保各功能元件工作正常。
实施例二
本实施例在实施例一的基础上进行进一步改进,本实施中,通断控制单元501采用开关组,包括4个开关,电源401通过一个开关和定位单元301供电端连接,电源401通过一个开关和风扇104供电端连接,电源401通过一个开关和控制模块14、滤波单元122、信号转换单元131、单比特接收机132供电端分别连接,从而实现对于定位功能、散热功能以及雷达信号接收功能的分别控制。
上述只是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何形式上的限制。虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型。因此,凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应落在本实用新型技术方案保护的范围内。
Claims (10)
1.一种便携式雷达信号接收装置,其特征在于,包括本体(1),所述本体(1)包括壳体(11)和设置于壳体(11)内部的雷达信号接收模块(12)、雷达信号处理模块(13)以及控制模块(14),所述雷达信号接收模块(12)的输出端和雷达信号处理模块(13)的输入端连接,所述雷达信号接收模块(12)和雷达信号处理模块(13)的控制端分别和控制模块(14)连接,且所述壳体(11)被分割为第一腔室和第二腔室,所述雷达信号接收模块(12)和控制模块(14)设置于所述第一腔室中,所述雷达信号处理模块(13)设置于所述第二腔室中。
2.根据权利要求1所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述壳体(11)包括前盖板(111)、中框(112)和后覆板(113),所述前盖板(111)和中框(112)可拆卸连接并形成所述第一腔室,所述中框(112)和后覆板(113)可拆卸连接,并形成所述第二腔室。
3.根据权利要求2所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述中框(112)设有中间板(114),所述雷达信号接收模块(12)和控制模块(14)安装于中间板(114)的前表面,所述雷达信号处理模块(13)安装于中间板(114)的后表面。
4.根据权利要求1所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述雷达信号接收模块(12)包括天线单元(121)和滤波单元(122),所述雷达信号处理模块(13)包括信号转换单元(131)和单比特接收机(132),所述天线单元(121)、滤波单元(122)、信号转换单元(131)和单比特接收机(132)依次连接,使得雷达信号被接收并处理完成。
5.根据权利要求4所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述信号转换单元(131)和单比特接收机(132)插拔连接。
6.根据权利要求1所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述雷达信号接收模块(12)上设有散热单元(101),所述雷达信号处理模块(13)和所述散热单元(101)接触。
7.根据权利要求6所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述散热单元(101)采用平行布置的散热筋,中框(112)的一侧设有进气孔(102)且另一侧设有出气孔(103),所述雷达信号接收模块(12)上还设有风扇(104),所述风扇(104)设置于所述散热筋和出气孔(103)之间,所述进气孔(102)、散热筋、风扇(104)和出气孔(103)形成风道。
8.根据权利要求2所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述中框(112)上还安装有定位单元(301)。
9.根据权利要求2所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述第一腔室内还设有电源(401),所述中框(112)上还安装有通断控制单元(501),所述电源(401)通过通断控制单元(501)和雷达信号接收模块(12)以及雷达信号处理模块(13)供电端分别连接。
10.根据权利要求2所述的便携式雷达信号接收装置,其特征在于,所述中框(112)下部还设有转接件(2)以及支架(3),所述中框(112)通过转接件(2)和支架(3)连接。
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