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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410668707.X(22)申请日 2014.11.20H04B 17/12(2015.01)G01R 31/00(2006.01)G01R 27/28(2006.01)(71)申请人中国人民解放军65049部队地址 116600 辽宁省大连市金州新区金港路198号(72)发明人吴晓彬 张久峰 莫凤杰 刘佳(74)专利代理机构大连智慧专利事务所 21215代理人周志舰(54) 发明名称天线调谐器检测系统(57) 摘要本发明公开了一种天线调谐器检测系统,属于通信与计算机应用技术领域。本发明一种天调检测系统包括主控制单元、替换控制器、。
2、阻抗测量单元、功率发生单元、虚拟示波单元;主控制单元分别与替换控制器、功率发生单元、阻抗测量单元、虚拟示波单元相连、以实现对替换控制器、阻抗测量单元、功率发生单元、虚拟示波单元的控制。本发明所需硬件电路简单,制作成本较低,稳定性好,具备实现集成化、产品化的潜力,具有较高的经济效益。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书15页 附图6页(10)申请公布号 CN 104410467 A(43)申请公布日 2015.03.11CN 104410467 A1/2页21.一种天线调谐器检测系统,其特征在于:包括主控制单元、天线调谐器、替换控制。
3、器、阻抗测量单元、功率发生单元、虚拟示波单元;其中:主控制单元分别与天线调谐器、功率发生单元、阻抗测量单元、虚拟示波单元电性相连;替换控制器替代安装在天线调谐器的原控制器位置处,主控制单元与替换控制器形成主从控制关系、使得主控制单元获得对天线调谐器的控制权,阻抗测量单元与天调调谐网络相连、以测量天调调谐网络的阻抗值,功率发生单元与天调检测部分相连、为天调检测部分提供功率信号,虚拟示波单元用于显示检测过程中的指令信号和功率信号的波形;主控制单元在不依赖发射机的情况下控制替换控制器、并依靠与虚拟示波单元的配合对天调控制部分进行检测;或者:主控制单元在不依赖发射机的情况下控制天调控制部分及其上的替换。
4、控制器、并依靠阻抗测量单元的配合对天调调谐网络进行检测;或者:主控制单元在不依赖发射机的情况下控制天调控制部分及其上的替换控制器、并依靠功率发生单元和虚拟示波单元的相互配合对天调检测部分进行检测。2.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:主控制单元通过天线调谐器的控制口与天调控制部分相连,主控制单元依靠与虚拟示波单元的配合对天调控制部分进行检测。3.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:阻抗测量单元的两个测量端与天调调谐网络的射频入口、射频出口相连,主控制单元依靠与阻抗测量单元对天调调谐网络进行检测。4.根据权利要求3所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:还包括第一。
5、阻抗测量端通断电路、第二阻抗测量端通断电路,第一阻抗测量端通断电路、第二阻抗测量端通断电路分别连接阻抗测量单元的两个测量端。5.根据权利要求4所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:阻抗测量单元的两个测量端通过第一阻抗测量端通断电路和第二阻抗测量端通断电路与天调调谐网络的射频入口和射频出口相连,主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路和第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以实现阻抗测量单元的两个测量端分别与调谐网络射频入口和射频出口的连接或断开;主控制单元控制替换控制器使得天调控制部分对天调调谐网络中的所有继电器分别吸合或释放、以使得天调调谐网络中的所有阻抗元件从天调调谐网络中断开,主控制单元控制第。
6、一阻抗测量端通断电路吸合、以及控制第二阻抗测量端通断电路吸合,实现阻抗测量单元的两个测量端与天调调谐网络的连通,使用阻抗测量单元测量天调调谐网络的“固有阻抗”值;主控制单元控制替换控制器使得天调控制部分对天调调谐网络中的所有继电器分别吸合或释放、进而使得天调调谐网络中只有任意一个待检测的阻抗元件与天调调谐网络的射频入口和射频出口相连;主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以及第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放实现对天调调谐网络中该任意一个待检测阻抗元件阻抗值的测量。6.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:功率发生单元通过天线调谐器的射频口与天调检测部分相连,主控制单。
7、元通过天线调谐器的控制口与天调控制部权 利 要 求 书CN 104410467 A2/2页3分相连,主控制单元依靠功率发生单元和虚拟示波单元的相互配合对天调检测部分进行检测。7.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:主控制单元是嵌入式计算机、或者台式计算机、或者笔记本计算机。8.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:还包括与主控制单元相连的显示器单元和打印机单元。9.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:替换控制器的存储器中存储有天调调谐网络的拓扑结构信息。10.根据权利要求1所述的天线调谐器检测系统,其特征在于:替换控制器的存储器中存储有天调调谐网络。
8、分别呈现容性、感性和纯阻性三种状态下阻抗检测部分、相位检测部分、驻波比检测部分的正常值。权 利 要 求 书CN 104410467 A1/15页4天线调谐器检测系统 技术领域0001 本发明属于通信与计算机应用技术领域,更具体地说,涉及一种有关天线调谐器的自动检测技术。背景技术0002 现有技术中天线调谐器(本文中简称“天调”)是大功率短波无线通信系统中的必备部分,天线调谐器是连接在发射机(电台)与天线之间的阻抗匹配设备,天线调谐器目前广泛应用于地面、车载、船载及航空的大功率短波电台中。图1A给出了天线调谐器的内部结构,天线调谐器2包括控制部分201、检测部分203、调谐网络202三部分,控制。
9、部分201、检测部分203、调谐网络202也可以称为天调控制部分、天调检测部分、天调调谐网络。天调控制部分接受电台发射机的调谐指令,天调控制部分控制天调调谐网络不断进行调整、以使得天调调谐网络的阻抗值与天线匹配;天调检测部分对天调调谐网络和天线的匹配情况不断进行检测、并反馈给天调控制部分。天线调谐器的外围接口包括控制口211、射频口213和天线口212,控制口211和射频口213与发射机相连,天线口212与天线相连。天调调谐网络是由大量的电容、电感等阻抗元件以及继电器按照一定的拓扑结构排列组成的复杂二端口网络,任何型号的天调调谐网络都有一个射频入口和一个射频出口,射频入口和射频出口是天调调谐网。
10、络的两个端口,射频出口和天线相连。0003 现有技术中对天调控制部分进行检测的时候,通常需要发射机配合,人工操作发射机,使发射机向天线调谐器发送调谐指令,通过观察反馈给发射机的调谐结果显示、并用独立示波器捕捉测量瞬时信号样式来对天调控制部分进行检测。0004 图1B给出了一个简单的天调调谐网络内部的典型结构,网络内部由若干阻抗元件组成,在形式上可以分为串联型电容(如图1B中电容C4)、并联型电容(如图1B中电容C5、C6、C7)、串联型电感(如图1B中电感L1、L2、L3)、并联型电感(如图1B中电感L8)4种类型。每个阻抗元件都对应有一个继电器,工作时天调控制部分通过控制使得调谐网络中这些 。
11、继电器吸合与释放,从而控制各阻抗元件是否接入网络,改变调谐网络的网络拓扑结构。例如,继电器K1的吸合将使电感L1被短路,即电感L1将不被接入至网络中;继电器K5的断开将使电容C5被断路,即电容C5将不被接入至网络中。0005 现有技术中对调谐网络进行检测的时候,需要将调谐网络中的任一阻抗元件分别断开后独立检测阻抗值以确定阻抗值是否正常;对每个阻抗元件进行独立检测的时候需要利用电烙铁将每个阻抗元件的支路分别断开,检测完阻抗值后再将每个阻抗元件的支路焊接连接好,检测工作量非常大,效率非常低。0006 图1B是天调调谐网络的简化原型,实际调谐网络中阻抗元件数量要远多于图1B中的阻抗元件,实际调谐网络。
12、中阻抗元件一般为数十个。基于调谐网络这种元件种类少、元件数量大、连接形式呈动态变化的特性,在天线调谐器的维修中,有关调谐网络的维修甚为繁琐。目前常见的对于调谐网络的维修依靠人工手段完成,基本方法是逐一测量网络中每个阻抗元件的参数,通过判定参数值是否正常来推断阻抗元件或对应继电器的故障。说 明 书CN 104410467 A2/15页50007 由于无法隔断任意一个阻抗元件与整个调谐网络的电连接,在调谐网络电路上直接测量阻抗元件的参数值基本不可能,现有技术中的测量方式必须将调谐网络电路上的任意一个阻抗元件拆焊下来、人工使用万用表单独测量。如果调谐网络的阻抗元件数量达到数十个、则整个检修过程将非常。
13、耗时费力,并且破坏调谐网络原有电路容易造成新的故障。现有技术中人工维修要求维修人员对被测天调调谐网络的电路组成、原理、网络拓扑结构有相当程度的了解,并且具备较高的维修能力和经验。0008 现有技术中对天调检测部分进行维修的时候,需要在天调的天线口先后分别连接容性、感性、纯阻性负载,然后用发射机在天调的射频口输入一定功率和频率的射频信号,然后用万用表测量天调检测部分的驻波比检测值、相位检测值,并与正常值进行比对。0009 由于天线调谐器的调谐过程受控制部分中原控制器内部的程序控制,调谐过程是自动、瞬时完成的,维修人员无法介入控制调谐过程,难以捕捉调谐过程中的发射机发给天线调谐器的指令信号、功率信。
14、号和天线调谐器控制部分发出的驱动信号等,目前依靠人工对天线调谐器的检测非常困难。发明内容0010 本发明为了有效地解决以上技术问题,给出了一种天线调谐器检测系统。0011 本发明的一种天线调谐器检测系统,其特征在于:包括主控制单元、天线调谐器、替换控制器、阻抗测量单元、功率发生单元、虚拟示波单元;其中:0012 主控制单元分别与天线调谐器、功率发生单元、阻抗测量单元、虚拟示波单元电性相连;替换控制器替代安装在天线调谐器的原控制器位置处,主控制单元与替换控制器形成主从控制关系、使得主控制单元获得对天线调谐器的控制权,阻抗测量单元与天调调谐网络相连、以测量天调调谐网络的阻抗值,功率发生单元与天调检。
15、测部分相连、为天调检测部分提供功率信号,虚拟示波单元用于显示检测过程中的指令信号和功率信号的波形;0013 主控制单元在不依赖发射机的情况下控制替换控制器、并依靠与虚拟示波单元的配合对天调控制部分进行检测;或者:0014 主控制单元在不依赖发射机的情况下控制天调控制部分及其上的替换控制器、并依靠阻抗测量单元的配合对天调调谐网络进行检测;或者:0015 主控制单元在不依赖发射机的情况下控制天调控制部分及其上的替换控制器、并依靠功率发生单元和虚拟示波单元的相互配合对天调检测部分进行检测。0016 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:主控制单元通过天线调谐器的控制口与天调控制部分相连,主控制单元。
16、依靠与虚拟示波单元的配合对天调控制部分进行检测。0017 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:阻抗测量单元的两个测量端与天调调谐网络的射频入口、射频出口相连,主控制单元依靠与阻抗测量单元对天调调谐网络进行检测。0018 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:还包括第一阻抗测量端通断电路、第二阻抗测量端通断电路,第一阻抗测量端通断电路、第二阻抗测量端通断电路分别连接阻抗测量单元的两个测量端。0019 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:说 明 书CN 104410467 A3/15页60020 阻抗测量单元的两个测量端通过第一阻抗测量端通断电路和第二阻抗测量端通断电路与天调调谐网络的射。
17、频入口和射频出口相连,主控制单元 控制第一阻抗测量端通断电路和第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以实现阻抗测量单元的两个测量端分别与调谐网络射频入口和射频出口的连接或断开;0021 主控制单元控制替换控制器使得天调控制部分对天调调谐网络中的所有继电器分别吸合或释放、以使得天调调谐网络中的所有阻抗元件从天调调谐网络中断开,主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路吸合、以及控制第二阻抗测量端通断电路吸合,实现阻抗测量单元的两个测量端与天调调谐网络的连通,使用阻抗测量单元测量天调调谐网络的“固有阻抗”值;0022 主控制单元控制替换控制器使得天调控制部分对天调调谐网络中的所有继电器分别吸合或释放、进而。
18、使得天调调谐网络中只有任意一个待检测的阻抗元件与天调调谐网络的射频入口和射频出口相连;主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以及第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放实现对天调调谐网络中该任意一个待检测阻抗元件阻抗值的测量。0023 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:功率发生单元通过天线调谐器的射频口与天调检测部分相连,主控制单元通过天线调谐器的控制口与天调控制部分相连,主控制单元依靠功率发生单元和虚拟示波单元的相互配合对天调检测部分进行检测。0024 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:主控制单元是嵌入式计算机、或者台式计算机、或者笔记本计算机。0025 根据以上所述的天线。
19、调谐器检测系统,优选:还包括与主控制单元相连的显示器单元和打印机单元。0026 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:替换控制器的存储器中存储有天调调谐网络的拓扑结构信息。0027 根据以上所述的天线调谐器检测系统,优选:替换控制器的存储器中存储有天调调谐网络分别呈现容性、感性和纯阻性三种状态下阻抗检测部分、相位检测部分、驻波比检测部分的正常值。0028 本发明的一种天线调谐器检测方法,其特征在于,所述检测方法包括:0029 S1用替换控制器置换天调控制部分的原控制器,主控制单元通过天调的控制口与天调控制部分相连,检测系统开机后、主控制单元对天调控制部分上的替换控制器进行初始化操作,并控制阻。
20、抗测量单元、虚拟示波单元上电,准备对天调控制部分进行检测;0030 S2主控制单元向天调控制部分发出检测信息后,如果主控制单元接收到控制部分的回复信息后确认天调控制部分没有故障,则直接进入S3步骤;如果主控制单元没有接收到天调控制部分的回复信息后确认天调控制部分有故障,使用虚拟示波单元查找具体的故障位置;0031 S3主控制单元控制替换控制器使调谐网络中的所有继电器吸合或释放、以使得所有阻抗元件从调谐网络中断开,使用阻抗测量单元测量调谐网络的“固有阻抗”值;0032 S4为检测调谐网络中任一阻抗元件的阻抗值,主控制单元控制替换控制器对调谐网络中的继电器分别吸合或释放、以使得调谐网络中只有任一待。
21、检测的阻抗元件与调谐网络的两端相连;说 明 书CN 104410467 A4/15页70033 S5为检测调谐网络中已独立出的任意一个阻抗元件阻抗值,主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以及第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放实现对该阻抗元件阻抗值的独立测量;0034 S6主控制单元获得阻抗测量单元测量到的调谐网络中该任一阻抗元件阻抗值后减去调谐网络的“固有阻抗”值后获得该阻抗元件的实际阻抗值,对该阻抗元件的实际阻抗值进行存储;0035 S7主控制单元根据调谐网络拓扑结构检查是否完成对天调调谐网络中的所有阻抗元件的测量,如果完成则转至S8、否则重新跳转至S4;0036 S8主控制单。
22、元依据测量到的调谐网络中所有阻抗元件的阻抗值、对调谐网络的故障情况进行综合分析;根据每个阻抗元件的实际阻抗值,将调谐网络中所有阻抗元件分别归入“误差合理”组和“误差超标”组;0037 S9如果调谐网络中阻抗元件全部归入“误差超标”组,主控制单元经过判断确认调谐网络故障不是由其自身引起的,而是由于用户在连接阻抗测量单元时连接错误造成的,否则转至S10;0038 S10如果调谐网络中阻抗元件部分归入“误差超标”组,主控制单元经过判断确认“误差超标”组中与阻抗元件对应的继电器部分发生故障,否则转至S11;0039 S11主控制单元依次分析“误差合理组”中所有阻抗元件的实测值与理论值之间的误差,如果阻。
23、抗元件的实测值与理论值之间的误差超过了30的范围,主控制单元经过判断确认阻抗元件存在故障;0040 S12功率发生单元在主控制单元控制之下产生一定频率的功率信号,功率信号发送给天调中的检测部分;0041 主控制单元控制天调替换控制器使调谐网络分别呈现容性、感性和纯阻性;调谐网络在呈现容性、感性和纯阻性三种状态下,天调替换控制器均依次对检测部分的阻抗检测部分、相位检测部分、驻波比检测部分进行检测,天调替换控制器将检测结果反馈给主控制单元;0042 S13主控制单元将反馈过来的检测结果与天调检测部分中阻抗检测部分、相位检测部分、驻波比检测部分的正常值进行比对并给出判定结果;0043 S14根据步骤。
24、S13中的判断结果显示检测结果与正常值存在误差时,主控制单元控制虚拟示波单元测量故障电路的波形和电压进而查找故障点。0044 根据以上所述的天线调谐器检测方法,优选,所述步骤S2中:0045 如果替换控制器不能收到主控制单元发出的检测指令,虚拟示波单元逐级测量天线调谐器中控制部分的接口电平转换电路中的收支路,直到找到故障位置。0046 根据以上所述的天线调谐器检测方法,优选,所述步骤S2中:0047 如果替换控制器能收到主控制单元发出的检测指令,但是没有发出回复数据;虚拟示波单元测量天线调谐器中控制部分的电源、复位、时钟电路,直到找到故障位置。0048 根据以上所述的天线调谐器检测方法,优选,。
25、所述步骤S2中:0049 如果替换控制器收到主控制单元发出的检测指令,并发出回复数据,虚拟示波单元逐级测量天线调谐器中控制部分的接口电平转换电路中的发支路,直到找到故障位置。0050 根据以上所述的天线调谐器检测方法,优选,所述检测方法还包括S15:主控制单说 明 书CN 104410467 A5/15页8元控制显示器单元或打印机单元对分析结果进行显示或打印。0051 本发明通过设置主控制单元以及配套的替换控制器、阻抗测量单元、功率发生单元、虚拟示波单元,可以有效地完成对天调控制部分、天调检测部分、天调调谐网络的检测工作,使用本发明的天线调谐器的检测系统和方法可以大大提高了检测过程的工作效率。。
26、0052 本发明通过巧妙地设计阻抗测量单元的测量端与被测调谐网络的连接关系,并配合控制改变调谐网络中的网络拓扑结构,实现仅仅利用阻抗测量单元的两个测量端口即可测量调谐网络整体的阻抗值、以及调谐网络中的任意一个阻抗元件的阻抗值。这样就有效地避免了人工维修中必须将调谐网络中的阻抗元件拆焊下来使用万用表单独测量的繁琐过程,实现了 测量过程的自动化和智能化。0053 本发明还通过在主控制单元中设置好故障分析算法、利用计算机软件智能化地完成故障阻抗元件的判定以及可能故障形式的认定。这使得维修人员省去了逐个分析网络阻抗值的复杂过程,将这项任务交给更适合于此的计算机程序来完成,从而实现了故障分析的智能化。0。
27、054 本发明的调谐网络检测时间可以在12分钟的范围内,如果包括检测前替换天调控制部分的原控制器及连接测量线缆的时间,则调谐网络总体检测时间可以控制在10分钟以内;相比之下现有技术中的人工检测维修调谐网络过程一般需要耗时一两天时间。本发明的调谐网络检测方法和检测系统可以使得维修人员不需要对天调调谐网络有过多了解,故障的检测、分析和判断完全由系统自动化地完成,维修人员往往只需坐等主控制单元的“诊断结论”即可。0055 本发明所需硬件电路简单,制作成本较低,稳定性好,具备实现集成化、产品化的潜力,具有较高的经济效益,故障分析的准确率很高。本发明可以大大缩短天线调谐器调谐网络的故障检测及维修时间,简。
28、化维修过程,可完全免去人工拆焊阻抗元件的过程,整个检修过程自动化程度高,无需人工分析自动给出结果。附图说明0056 附图1A是现有技术中天线调谐器的结构示意图;0057 附图1B是现有技术中天调调谐网络的结构示意图;0058 附图2A是本发明天线调谐器检测系统的结构示意图;0059 附图2B是本发明天调调谐网络检测系统的结构示意图;0060 附图3是本发明天调调谐网络的故障检测流程图;0061 附图4A是本发明天调控制部分与调谐网络的连接结构示意图;0062 附图4B是本发明天调控制部分与调谐网络阻抗测量单元的连接结构示意图;0063 附图5是本发明一种用于具体检测的调谐网络图。具体实施方式0。
29、064 图2A是本发明天线调谐器检测系统的结构示意图;本发明的一种天线调谐器检测系统包括主控制单元1、天线调谐器2(天线调谐器2即是天调 2,天调2包括控制部分201、调谐网络202、检测部分203)、替换控制器2011、阻抗测量单元3、功率发生单元4、虚拟示波单元5;其中:说 明 书CN 104410467 A6/15页90065 主控制单元1可以是嵌入式计算机、或者台式计算机、或者笔记本计算机,这里可以根据具体使用场合以及使用的方便性确定具体的计算机类型。检测还包括与主控制单元相连的显示器单元和打印机单元,显示器单元和打印机单元完全可以使用现有技术中的产品或设备,故在图中没有标识出显示器单。
30、元和打印机单元。替换控制器2011的存储器中有天调调谐网络的拓扑结构信息,该拓扑结构信息用于替换控制器2011根据主控制单元1的指示对天调调谐网络202中的阻抗测量元件进行测量,替换控制器2011的存储器中存储有与主控制单元1进行配合工作的程序,使得主控制单元1和替换控制器2011之间形成主从控制关系。0066 主控制单元1分别与天线调谐器2、阻抗测量单元3、功率发生单元4、虚拟示波单元5相连,实现对天线调谐器2、阻抗测量单元3、功率发生单元4、虚拟示波单元5的控制;0067 替换控制器2011替代安装在天线调谐器2的原控制器位置处,主控制单元1与替换控制器2011形成主从控制关系、使得主控制。
31、单元1获得对天线调谐器2的控制权,阻抗测量单元3与调谐网络202相连、以测量调谐网络202中每一个阻抗元件的阻抗值,功率发生单元4与检测部分203相连、为天线调谐器2中检测部分203提供功率信号,虚拟示波单元5用于显示检测过程中的指令信号和功率信号的波形;0068 主控制单元1在不依赖发射机的情况下控制替换控制器2011、并依靠和虚拟示波单元5的相互配合完成对控制部分201的检测;利用本发明对天线调谐器2中控制部分201进行检测时,主控制单元1通过控制口向天线调谐器2的控制部分201发出检测指令(一串约定的串行数据)、到达替换控制器2011的接收数据端,如果替换控制器2011能够正确接收检测指。
32、令,立即进行指令回复(一串约定的串行数据)。为了便于使用虚拟示波单元5测试观察,不论是主控制单元1向替换控制器2011发出的检测指令、还是替换控制器2011进行的回复指令都是连续的发出,因此用虚拟示波单元5进行测试时都能够观察到稳定的波形。0069 如果主控制单元1能够收到替换控制器2011的回复数据,则说明天线调谐器2中控制部分201的电源、复位、时钟、接口电平转换电路是正常的;如果主控制单元1不能收到替换控制器2011的回复数据,则可能 有以下几种情况:0070 情况一,替换控制器2011不能收到主控制单元1发出的检测指令。这时,用虚拟示波单元5逐级测量天线调谐器2中控制部分201的接口电。
33、平转换电路的收支路,直到找到故障位置;0071 情况二,替换控制器2011能收到主控制单元1发出的检测指令,但是没有发出回复数据;这说明替换控制器2011不能正常工作,这时,用虚拟示波单元5测量天线调谐器2中控制部分201的电源、复位、时钟电路,直到找到故障位置;0072 情况三,替换控制器2011收到主控制单元1发出的检测指令,并发出了回复数据,这时用虚拟示波单元5逐级测量天线调谐器2中控制部分201的接口电平转换电路的发支路,直到找到故障位置;0073 主控制单元1在不依赖发射机的情况下控制替换控制器2011、并依靠阻抗测量单元3完成对调谐网络202的检测;利用本发明对天线调谐器调谐网络进。
34、行检测时,通常首先检测天线调谐器2中控制部分201,在天线调谐器2中控制部分201无故障时,再对天线调谐器调谐网络进行检测。主控制单元1通过控制口发出检测指令(一串约定的串行数据),说 明 书CN 104410467 A7/15页10替换控制器2011根据指令,控制天线调谐器调谐网络,将每一支路分别接入测量回路。阻抗测量单元3测量每一支路的阻抗值,并将测量值传送给主控制单元1。从而使主控制单元1获得调谐网络每一支路的阻抗值,并与实际值进行比对,给出判定结果。0074 主控制单元1在不依赖发射机的情况下控制替换控制器2011、并依靠功率发生单元4和虚拟示波单元5的相互配合完成对检测部分203的检。
35、测。利用本发明的检测系统和方法对天线调谐器进行检测时,通常先检测天调控制部分和调谐网络;在天线调谐器控制部分和调谐网络无故障时,再对天线调谐器检测部分进行检测。主控制单元1通过控制口发出检测指令(一串约定的串行数据),替换控制器2011根据指令,控制天线调谐器调谐网络,使天线口212的阻抗分别呈现容性、感性和纯阻。0075 主控制单元1控制功率发生单元4产生一定频率和功率的信号,信号通过射频口提供给天线调谐器,替换控制器2011检测相应的IO端口(阻抗检测、相位检测、驻波比检测)电平,并向主控制单元1进行回复,主控制单元1将检测结果与正确值进行比对,给出判定结果。当某一支路(阻抗检测、相位检测。
36、、驻波比检测)出现问题时,用虚拟示波单元5测量该支路 波形和电压,进一步查找故障点。0076 图2B是本发明天调调谐网络检测系统的结构示意图;天调调谐网络检测系统包括主控制单元1、天线调谐器2、替换控制器2011、阻抗测量单元3、第一阻抗测量端通断电路301和第二阻抗测量端通断电路302。阻抗测量单元3通过串口102与主控制单元1连接并进行通信;替换控制器2011通过串口102与主控制单元1连接并进行通信;主控制单元1通过通用输入输出接口101与第一阻抗测量端通断电路301和第二阻抗测量端通断电路302相连,实现对第一阻抗测量端通断电路301和第二阻抗测量端通断电路302的控制。0077 阻抗。
37、测量单元3的两个测量端连接任意阻抗元件两端可对其参数值进行测量,阻抗测量单元3的两个测量端通过第一阻抗测量端通断电路301和第二阻抗测量端通断电路302与天线调谐器2中调谐网络202的两端相连接。由于天调控制部分的原控制器一般为通用51系列单片机,所以替换控制器2011也选用通用51系列单片机,替换控制器2011内部有与主控制单元1进行主从配合的控制程序;替换控制器2011可完成与主控制单元1的数据通信,并在相应管脚产生控制信号,工作时替换天调控制部分201中的原控制器,用于控制天调控制部分201的内部电路。0078 主控制单元1上运行有调谐网络自动检测应用程序,该程序能够完成与阻抗测量单元3。
38、以及替换控制器2011的数据通信,能够控制通用输入输出接口101产生控制信号,使各部分协同运作,并可将测量数据汇总、分析,给出结论。阻抗检测通断电路301以及阻抗检测通断电路302主要由继电器及其辅助电路构成。0079 替换控制器2011置换天调控制部分201上的原控制器,主控制单元1与天调控制部分201相连进而实现对替换控制器2011的控制,主控制单元1和替换控制器2011存在主从控制关系;阻抗测量单元3与主控制单元1相连,以实现主控制单元1对阻抗测量单元3的控制、以及阻抗测量单元3的测量值直接传送给主控制单元1;阻抗测量单元3通过第一阻抗测量端通断电路301和第二阻抗测量端通断电路302与天调调谐网络202的射频入口和射频出口相连,主控制单元控制第一阻抗测量端通断电路和第二阻抗测量端通断电路的吸合或释放、以实现阻抗测量单元的两个测量端分别与调谐网络两端的连接或断开;0080 主控制单元1控制替换控制器2011使得天调控制部分201对调谐网络 202中的说 明 书CN 104410467 A10。