[发明专利]一种卫星导航系统低噪声放大器在审
| 申请号: | 201410396758.1 | 申请日: | 2014-08-13 |
| 公开(公告)号: | CN104167992A | 公开(公告)日: | 2014-11-26 |
| 发明(设计)人: | 夏森;舒航;邓禹;檀剑飞;吴言群;谢荣婷;朱倩 | 申请(专利权)人: | 芜湖航飞科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H03F1/26 | 分类号: | H03F1/26 |
| 代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
| 地址: | 241000 安徽省芜湖*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 卫星 导航系统 低噪声放大器 | ||
技术领域
本发明涉及卫星导航技术领域,尤其涉及一种卫星导航系统低噪声放大器。
背景技术
全球卫星导航系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的 GPS、俄罗斯的 Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的 WAAS(广域增强系统)、欧洲的 EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的 MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。全球卫星导航系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有全能性、全球性、连续性和实时性的导航、定位和定时的功能,它能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。全球卫星导航系统利用均匀分布在高空的卫星发射测距信号码和载波,用户使用接收装置接收所述测距信号码和载波以获得卫星和接收装置之间的距离,再通过一系列方程演算,便能获得地面点位坐标。然而现有的全球卫星导航系统在接收信号过程中存在很大损耗,在对卫星信号处理过程中要花费相当多的财力和物力,提高了成本,并且其抗干扰能力无法适应不同工作阶段的性能需求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种卫星导航系统低噪声放大器。
为了实现上述目的,本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种卫星导航系统低噪声放大器,包括接收天线、低噪声放大器、中央处理器和导航模块,接收天线用于接收卫星信号,将接收到的卫星信号传送给抗干扰射频通道模块,抗干扰射频通道模块连接低噪声放大器,低噪声放大器依次通过通滤波器和混频电路,混频电路连接到中央处理器,中央处理器将处理之后的数据传输到导航模块中。
所述导航模块包含显示触摸单元、声音输出单元和导航地图单元。
所述低噪声放大器中至少有两个芯片,每个芯片对应具有一种工作模式,适于根据控制信号选择不同的工作模式、对所述抗干扰射频通道模块的信号进行放大处理以产生放大信号,通过在所述低噪声放大器中设置多个芯片,使得低噪声放大器存在多种种工作模式,全球卫星导航系统接收装置中的功能处理模块进行不同功能处理时,方便控制所述低噪声放大器可以选择不同的工作模式工作,以适应所述全球卫星导航系统接收装置在不同工作阶段以及不同应用环境下的性能需求,有效地提高所述全球卫星导航系统接收装置的性能。
本发明的有益效果:先将低噪声放大器放大的信号分别经过通滤波器和混频电路,由于混频时的信号损失较为小,因而在该滤波过程中则可以大为提高滤波的准确度,则相较混频再滤波的过程而言,可更为优先得到信号获得状态的情况,以及最小限度减少滤波及混频所带来的信号损耗;将多种工作模式集成于同一低噪声放大器上,能够节省电路面积、提高电路集成度,降低所述全球卫星导航系统接收装置的成本。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种卫星导航系统低噪声放大器,包括接收天线、低噪声放大器、中央处理器和导航模块,接收天线用于接收卫星信号,将接收到的卫星信号传送给抗干扰射频通道模块,抗干扰射频通道模块连接低噪声放大器,低噪声放大器依次通过通滤波器和混频电路,混频电路连接到中央处理器,中央处理器将处理之后的数据传输到导航模块中,所述导航模块包含显示触摸单元、声音输出单元和导航地图单元,所述低噪声放大器中至少有两个芯片,每个芯片对应具有一种工作模式,适于根据控制信号选择不同的工作模式、对所述抗干扰射频通道模块的信号进行放大处理以产生放大信号,通过在所述低噪声放大器中设置多个芯片,使得低噪声放大器存在多种种工作模式,全球卫星导航系统接收装置中的功能处理模块进行不同功能处理时,方便控制所述低噪声放大器可以选择不同的工作模式工作,以适应所述全球卫星导航系统接收装置在不同工作阶段以及不同应用环境下的性能需求,有效地提高所述全球卫星导航系统接收装置的性能。
本发明的有益效果:先将低噪声放大器放大的信号分别经过通滤波器和混频电路,由于混频时的信号损失较为小,因而在该滤波过程中则可以大为提高滤波的准确度,则相较混频再滤波的过程而言,可更为优先得到信号获得状态的情况,以及最小限度减少滤波及混频所带来的信号损耗;将多种工作模式集成于同一低噪声放大器上,能够节省电路面积、提高电路集成度,降低所述全球卫星导航系统接收装置的成本。
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