一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型屬于無線通信技術領域,具體涉及一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器。
【背景技術】
[0002]RTLSDR模塊被廣泛用于軟件無線電實驗,其覆蓋頻率約為24MHz?1766MHz,基帶最高速率為3.2MHz,采用了 8比特量化。由于其價格低廉,得到了世界范圍內(nèi)的廣泛應用。例如:可以用于144MHz、433MHz等頻段接收實驗,用于1090MHz航空信息接收實驗,用于900MHz移動通信接收實驗等。然而,RTLSDR模塊的覆蓋頻段沒有涉及到中波調(diào)幅廣播535KHz?1535KHZ及短波頻段,而遠距離通信往往采用短波通信。為了擴展RTLSDR模塊的應用頻段,就需要有相應的上變頻器將短波及中波頻段上變頻到RTLSDR模塊能夠覆蓋的頻段,但是,現(xiàn)有技術中還沒有結構簡單、實現(xiàn)方便且成本低、工作可靠性高、實用性強的用于軟件無線電系統(tǒng)中與RTLSDR模塊相配合的上變頻器。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型所要解決的技術問題在于針對上述現(xiàn)有技術中的不足,提供一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器,其電路結構簡單,實現(xiàn)方便且成本低,工作可靠性和穩(wěn)定性高,擴展了 RTLSDR模塊的應用頻段,實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
[0004]為解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案是:一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器,其特征在于:包括依次相接的射頻信號輸入接口 Jl、30MHz低通濾波器、無源混頻器、135MHz高通濾波器和射頻信號輸出接口 J2,以及為無源混頻器提供時鐘信號的140MHz有源晶體振蕩器和為140MHz有源晶體振蕩器供電的+5V電源電路;所述射頻信號輸入接口J1和射頻信號輸出接口 J2均為五腳接線端口,所述無源混頻器為混頻器芯片ADE-11X,所述混頻器芯片ADE-11X的第1引腳、第4引腳和第5引腳均接地,所述30MHz低通濾波器的輸入端與射頻信號輸入接口 J1的第5引腳相接,所述射頻信號輸入接口 J1的第1?4引腳均接地,所述30MHz低通濾波器的輸出端與所述混頻器芯片ADE-1IX的第2引腳相接,所述135MHz高通濾波器的輸入端與所述混頻器芯片ADE-11X的第3引腳相接,所述135MHz高通濾波器的輸出端與射頻信號輸出接口 J2的第5引腳相接,所述射頻信號輸出接口 J2的第1?4引腳均接地,所述混頻器芯片ADE-11X的第6引腳與140MHz有源晶體振蕩器的OUT引腳相接,所述140MHz有源晶體振蕩器的Vdd引腳與+5V電源電路的+5V電壓輸出端相接,所述140MHz有源晶體振蕩器的GND引腳接地。
[0005]上述的一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器,其特征在于:所述30MHz低通濾波器由電阻R15,電感L4、電感L5和電感L6,以及非極性電容C14、非極性電容C15、非極性電容C16和非極性電容C17組成;所述電感L4的一端與非極性電容C14的一端相接且為30MHz低通濾波器的輸入端,所述電感L5的一端和非極性電容C15的一端均與電感L4的另一端相接,所述電感L6的一端和非極性電容C16的一端均與電感L5的另一端相接,所述電阻R15的一端和非極性電容C17的一端均與電感L6的另一端相接,所述非極性電容C14的另一端、非極性電容C15的另一端、非極性電容C16的另一端和非極性電容C17的另一端均接地,所述電阻R15的另一端為30MHz低通濾波器的輸出端。
[0006]上述的一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器,其特征在于:所述135MHz高通濾波器由電感L1、電感L2和電感L3,以及非極性電容C10、非極性電容C11、非極性電容C12和非極性電容C13組成;所述非極性電容C10的一端為135MHz高通濾波器的輸入端,所述電感L1的一端和非極性電容C11的一端均與非極性電容C10的另一端相接,所述電感L2的一端和非極性電容C12的一端均與非極性電容C11的另一端相接,所述電感L3的一端和非極性電容C13的一端均與非極性電容C12的另一端相接,所述電感L1的另一端、電感L2的另一端和電感L3的另一端均接地,所述非極性電容C13的另一端為135MHz高通濾波器的輸出端。
[0007]上述的一種軟件無線電系統(tǒng)用上變頻器,其特征在于:所述+5V電源電路包括三端穩(wěn)壓器芯片78M05和用于接入+8V?+10V供電電源的電源輸入接口 P1,所述電源輸入接口 P1為兩腳接線端口,所述電源輸入接口 P1的第1引腳與+8V?+10V供電電源的輸出端相接,所述電源輸入接口 P1的第2引腳接地,所述三端穩(wěn)壓器芯片78M05的第1引腳通過電阻R12與電源輸入接口 P1的第1引腳相接,且通過并聯(lián)的非極性電容C2和極性電容C3接地,所述電阻R12與電源輸入接口 P1的第1引腳的連接端通過非極性電容C1接地,所述三端穩(wěn)壓器芯片78M05的第2引腳接地,所述三端穩(wěn)壓器芯片78M05的第3引腳為+5V電源電路的+5V電壓輸出端,且通過并聯(lián)的非極性電容C5和極性電容C4接地。所述+5V電源電路的抗干擾性能好,工作可靠性和穩(wěn)定性高。
[0008]本實用新型與現(xiàn)有技術相比具有以下優(yōu)點:
[0009]1、本實用新型的電路結構簡單,設計新穎合理,實現(xiàn)方便且成本低。
[0010]2、本實用新型采用Min1-Circuits公司生產(chǎn)的混頻器芯片ADE-11X,在30MHz低通濾波器、135MHz高通濾波器和140MHz有源晶體振蕩器的配合下,能夠將短波及中波頻段的信號上變頻到大于140MHz的頻段,在RTLSDR模塊能夠覆蓋的頻段內(nèi),方便了 RTLSDR模塊對短波及中波頻段的信號的解調(diào),擴展了 RTLSDR模塊的應用頻段。
[0011]3、本實用新型+5V電源電路的抗干擾性能好,工作可靠性和穩(wěn)定性高。
[0012]4、本實用新型的實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
[0013]綜上所述,本實用新型的電路結構簡單,實現(xiàn)方便且成本低,工作可靠性和穩(wěn)定性高,擴展了 RTLSDR模塊的應用頻段,實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
[0014]下面通過附圖和實施例,對本實用新型的技術方案做進一步的詳細描述。
【附圖說明】
[0015]圖1為本實用新型的電路原理圖。
[0016]附圖標記說明:
[0017]1—30MHz低通濾波器;2—無源混頻器;3 — 135MHz高通濾波器;4一 140MHz有源晶體振蕩器;5 —+5V電源電路。
【具體實施方式】
[0018]如圖1所示,本實用新型包括依次相接的射頻信號輸入接口 Jl、30MHz低通濾波器
1、無源混頻器2、135MHz高通濾波器3和射頻信號輸出接口 J2,以及為無源混頻器2提供時鐘信號的140MHz有源晶體振蕩器4和為140MHz有源晶體振蕩器4供電的+5V電源電路5 ;所述射頻信號輸入接口 J1和射頻信號輸出接口 J2均為五腳接線端口,所述無源混頻器2為混頻器芯片ADE-11X,所述混頻器芯片ADE-11X的第1引腳、第4引腳和第5引腳均接地,所述30MHz低通濾波器1的輸入端與射頻信號輸入接口 J1的第5引腳相接,所述射頻信號輸入接口 J1的第1?4引腳均接地,所述30MHz低通濾波器1的輸出端與所述混頻器芯片ADE-11X的第2引腳相接,所述135MHz高通濾波器3的輸入端與所述混頻器芯片ADE-11X的第3引腳相接,所述135MHz高通濾波器3的輸出端與射頻信號輸出接口 J2的第5引腳相接,所述射頻信號輸出接口 J2的第1?4引腳均接地,所述混頻器芯片ADE-11X的第6引腳與140MHz有源晶體振蕩器4的OUT引腳相接,所述140MHz有源晶體振蕩器4的Vdd引腳與+5V電源電路5的+5V電壓輸出端相接,所述140MHz有源晶體振蕩器4的GND引腳接地。
[0019]如圖1所示,本實施例中,所述30MHz低通濾波器