本實用新型專利技術公開了一種多頻段互調測試系統開關矩陣,包括矩陣開關模塊、主控模塊、電源模塊、網口和上位機,矩陣開關模塊與主控模塊相連,電源模塊與矩陣開關模塊和主控模塊連接,并且主控模塊通過網口與上位機連接。本實用新型專利技術通過本地網絡模式連接控制,采用標準化機箱,具有切換速度快,配置靈活,可擴展性強等特點,滿足客戶多元化、自動化的測試需求,提高了測試效率與精度,增強了測試系統的可靠性與安全性。
【技術實現步驟摘要】
本技術涉及多頻段互調測試
,更具體地說,特別涉及一種多頻段互調測試系統開關矩陣。
技術介紹
在自動化測試系統中多頻段互調測試系統開關矩陣主要功能是實現測試系統與被測試部件、組合部件單元之間的信號交換,提高測試效率。隨著通信電子技術的發展,自動化測試設備在工業及軍事領域的應用越來越廣泛,測試設備的種類越來越多,測試要求類型越來越復雜,測試信號頻率越來越高,由于被測單元種類多,被測通道數量大,現有的開關矩陣切換通道少,配置不靈活,已不能滿足現代通信測試設備高速、高效率和配置靈活的要求。因此有必要設計一種多頻段互調測試系統開關矩陣。
技術實現思路
本技術的目的就在于提供一種多頻段互調測試系統開關矩陣,提供一種通過本地網絡模式,具有靈活配置,高擴展性方式的多頻段互調測試系統開關矩陣。為了達到上述目的,本技術采用的技術方案如下:一種多頻段互調測試系統開關矩陣,包括矩陣開關模塊、主控模塊、電源模塊、網口和上位機,所述矩陣開關模塊與所述主控模塊相連,所述電源模塊與所述矩陣開關模塊和所述主控模塊連接,并且所述主控模塊通過所述網口與所述上位機連接。進一步地,所述矩陣開關模塊包括功率放大系統和測試模塊系統,所述功率放大系統包括射頻開關J1、射頻開關J2、射頻開關J9-J12和射頻開關J13-J16,所述測試模塊系統包括射頻開關J3、射頻開關J4和射頻開關J6-J8;所述射頻開關J1和所述射頻開關J2是兩個1/4射頻開關,與射頻信號輸入端連接;所述射頻開關J3通過射頻開關J5和射頻開關J6射頻開關擴展為21個檢測端口,所述射頻開關J4通過射頻開關J7和射頻開關J8射頻開關擴展為21個檢測端口;所述射頻開關J1的第一端口連接所述射頻開關J9的C端口,所述射頻開關J9的第一至第六端口為輸出信號端口;所述射頻開關J1的第二端口連接所述射頻開關J10的C端口,所述射頻開關J10的第一至第六端口為輸出信號端口;所述射頻開關J1的第三端口連接所述射頻開關J1的C端口,所述射頻開關J1的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J1的第四端口連接所述射頻開關J12的C端口;所述射頻開關J12的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J2開關的第一端口連接所述射頻開關J13開關的端口“C”,所述射頻開關J13的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J2的第二端口接所述射頻開關J14的C端口,所述射頻開關J14的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J2的第三端口連接所述射頻開關J15的C端口,所述射頻開關J15開關的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J2的第四端口連接所述射頻開關J16的C端口,所述射頻開關J16開關的第一至第六端口為輸出信號端口;所述射頻開關J3的第一端口連接J5開關的C端口,所述射頻開關J5的第一至第八端口為輸出信號端口Port1-Port8,所述射頻開關J3的第二端口連接J6開關的C端口,所述射頻開關J6的第一至第八端口為輸出信號端口Port9-Port16,所述射頻開關J3的第三至第七端口分別連接端口Port17-Port21,所述射頻開關J3的第八端口為NC端口;所述射頻開關J4的第一端口連接所述射頻開關J7的C端口,所述射頻開關J7的第一至第八端口為輸出信號端口Port1-Port8,所述射頻信號J4的第二端口連接所述射頻開關J8的C端口,所述射頻開關J8的第一至第八端口為輸出信號端口Port9-Port16,所述射頻開關J4的第三端口連接端口Port17,所述射頻開關J4的第四端口連接端口Port18,所述射頻開關J4的第五端口連接端口Port19,所述射頻開關J4的第六端口連接端口Port20,所述射頻開關J4的第七端口連接端口Port21,所述射頻開關J4的第八端口為NC端口。進一步地,所述網口4通過本地網絡模式與所述上位機5連接。與現有技術相比,本技術的優點在于:本技術的多頻段互調測試系統開關矩陣通過本地網絡模式連接控制,采用標準化機箱,具有切換速度快,配置靈活,可擴展性強等特點,可在工業及軍事領域廣泛應用,滿足提高測試效率和精度,增加測試系統的可靠性與安全性。附圖說明為了更清楚地說明本技術實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本技術的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。圖1是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣系統框圖。圖2是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣中射頻開關J1以及射頻開關J9-J12的連接結構圖。圖3是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣中射頻開關J2以及射頻開關J13-J16的連接結構圖。圖4是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣中射頻開關J3、射頻開關J5和射頻開關J6的連接結構圖。圖5是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣中射頻開關J4、射頻開關J7和射頻開關J8的連接結構圖。圖6是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣模塊原理圖。圖7是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣控制原理圖。圖8是本技術所述的多頻段互調測試系統開關矩陣網絡原理圖。具體實施方式下面結合附圖對本技術的優選實施例進行詳細闡述,以使本技術的優點和特征能更易于被本領域技術人員理解,從而對本技術的保護范圍做出更為清楚明確的界定。參閱圖1所示,本技術提供一種多頻段互調測試系統開關矩陣,包括矩陣開關模塊1、主控模塊2、電源模塊3、網口4和上位機5,所述矩陣開關模塊1與所述主控模塊2相連,所述電源模塊3與所述矩陣開關模塊1和所述主控模塊2連接,并且所述主控模塊2通過所述網口4與所述上位機5連接。參閱圖2-圖5所示,所述矩陣開關模塊1包括功率放大系統和測試模塊系統,所述功率放大系統包括射頻開關J1、射頻開關J2、射頻開關J9-J12和射頻開關J13-J16,所述測試模塊系統包括射頻開關J3、射頻開關J4和射頻開關J6-J8;所述射頻開關J1和所述射頻開關J2是兩個1/4射頻開關,與射頻信號輸入端連接;所述射頻開關J3通過射頻開關J5和射頻開關J6擴展為21個檢測端口,所述射頻開關J4通過射頻開關J7和射頻開關J8射頻開關擴展為21個檢測端口;所述射頻開關J1的端口“1”連接所述射頻開關J9的端口“C”,所述射頻開關J9的端口“1”-“6”為輸出信號端口;所述射頻開關J1的端口“2”連接所述射頻開關J10的端口“C”,所述射頻開關J10的端口“1”-“6”為輸出信號端口;所述射頻開關J1的端口“3”連接所述射頻開關J1的端口“C”,所述射頻開關J1的端口“1”-“6”為輸出信號端口,所述射頻開關J1的端口“4”連接所述射頻開關J12的端口“C”;所述射頻開關J12的端口“1”-“6”為輸出信號端口,所述射頻開關J2開關的端口“1”連接所述射頻開關J13開關的端口“C”,所述射頻開關J13的端口“1”-“6”為輸出信號端口,所述射頻開關J2的端口“2”接所述射頻開關J14的端口“C”,所述射頻開關J14的端口“1”-“6”為輸出信號端口,所述射頻開本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種多頻段互調測試系統開關矩陣,其特征在于:矩陣開關模塊(1)、主控模塊(2)、電源模塊(3)、網口(4)和上位機(5),所述矩陣開關模塊(1)與所述主控模塊(2)相連,所述電源模塊(2)與所述矩陣開關模塊(1)和所述主控模塊(2)連接,并且所述主控模塊(2)通過所述網口(4)與所述上位機(5)連接。
【技術特征摘要】
1.一種多頻段互調測試系統開關矩陣,其特征在于:矩陣開關模塊(1)、主控模塊(2)、電源模塊(3)、網口(4)和上位機(5),所述矩陣開關模塊(1)與所述主控模塊(2)相連,所述電源模塊(2)與所述矩陣開關模塊(1)和所述主控模塊(2)連接,并且所述主控模塊(2)通過所述網口(4)與所述上位機(5)連接。2.根據權利要求1所述的多頻段互調測試系統開關矩陣,其特征在于:所述矩陣開關模塊(1)包括功率放大系統和測試模塊系統,所述功率放大系統包括射頻開關J1、射頻開關J2、射頻開關J9-J12和射頻開關J13-J16,所述測試模塊系統包括射頻開關J3、射頻開關J4和射頻開關J6-J8;所述射頻開關J1和所述射頻開關J2是兩個1/4射頻開關,與射頻信號輸入端連接;所述射頻開關J3通過射頻開關J5和射頻開關J6射頻開關擴展為21個檢測端口,所述射頻開關J4通過射頻開關J7和射頻開關J8射頻開關擴展為21個檢測端口;所述射頻開關J1的第一端口連接所述射頻開關J9的C端口,所述射頻開關J9的第一至第六端口為輸出信號端口;所述射頻開關J1的第二端口連接所述射頻開關J10的C端口,所述射頻開關J10的第一至第六端口為輸出信號端口;所述射頻開關J1的第三端口連接所述射頻開關J1的C端口,所述射頻開關J1的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J1的第四端口連接所述射頻開關J12的C端口;所述射頻開關J12的第一至第六端口為輸出信號端口,所述射頻開關J2開關的第一端口連接所述射頻開關J13開關的端口“C”,所述射頻開關J13的第一至第六端...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李榮明,朱斌,吳雪,
申請(專利權)人:南京納特通信電子有限公司,
類型:新型
國別省市:江蘇;32
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