[实用新型]一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路有效
申请号: | 202021313161.3 | 申请日: | 2020-07-07 |
公开(公告)号: | CN212137678U | 公开(公告)日: | 2020-12-11 |
发明(设计)人: | 宋大凤;严谨;庞悦;胡丹 | 申请(专利权)人: | 成都天奥信息科技有限公司 |
主分类号: | H04B7/185 | 分类号: | H04B7/185 |
代理公司: | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 | 代理人: | 袁英 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 ad9364 射频 芯片 卫星 地面 通信 电路 | ||
1.一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述的卫星地面通信电路包括AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器、时钟电路、电源电路、射频信号发射电路和射频信号接收电路;
所述FPGA基带处理器通过数据线与控制线连接ARM整机控制器和AD9364射频芯片,由ARM整机控制器向FPGA基带处理器发送驱动AD9364射频芯片的控制命令,并实现信号数据在AD9364射频芯片与射频信号发射电路以及AD9364射频芯片与射频信号接收电路之间的发射与接收;
所述射频信号发射电路连接AD9364射频芯片的信号输出端,将AD9364射频芯片输出的射频信号处理为上行信号进行发射;所述射频信号接收电路连接AD9364射频芯片的信号输入端,将接收的下行信号进行处理后作为AD9364射频芯片的输入射频信号;
所述电源电路的电源输出端分别连接AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器的电源输入端;
所述时钟电路的时钟信号输出端分别连接AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器的时钟信号输入端。
2.如权利要求1所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述时钟电路包括晶振和时钟芯片;所述晶振的输出端连接时钟芯片的输入端,为所述时钟芯片提供标准原时钟信号;所述时钟芯片的三个输出端分别连接AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器的时钟信号输入端,为所述AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器提供参考时钟。
3.如权利要求2所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述晶振的控制输入端连接AD9364射频芯片的DAC控制输出端,用以接收AD9364射频芯片内置DAC电路的辅助控制信号,输出预设的源时钟晶振信号。
4.如权利要求2所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述晶振的频率为32.768MHz。
5.如权利要求1所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述电源电路包括DC电源和电源芯片;所述DC电源的输出端连接电源芯片的电源输入端,为电源芯片提供基础供电电源;所述电源芯片的三个输出端分别连接AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器,为AD9364射频芯片、FPGA基带处理器、ARM整机控制器分别提供所需的驱动电源。
6.如权利要求5所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述电源芯片采用ADP7118A和TPS7A8101,DC电源为LTM4622。
7.如权利要求1所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述射频信号发射电路包括低噪声放大器、上变频器和功放模块;所述低噪声放大器的输入端连接AD9364射频芯片的射频信号输出端;所述低噪声放大器的输出端连接上变频器的输入端;所述上变频器的输出端连接功放模块的输入端;所述AD9364射频芯片的射频信号经由射频信号发射电路生成射频上行信号。
8.如权利要求1所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述射频信号接收电路包括低噪声放大器和下变频器;所述低噪声放大器的输出端连接下变频器的输入端;所述下变频器的输出端连接AD9364射频芯片的射频信号接收端;所述射频信号接收电路接收射频下行信号,经由低噪声放大器和下变频器生成用于AD9364射频芯片接收的射频信号。
9.如权利要求1所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述ARM整机控制器还设置有连接上位机的数据传输端口,用以ARM整机控制器为上位机提供用于数据信息查阅的接口和数据信息发送的接口。
10.如权利要求9所述的一种基于AD9364射频芯片的卫星地面通信电路,其特征在于,所述数据传输端口采用USB接口,为ARM整机控制器与上位机提供高速数据传输端口。
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