介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线技术

技术编号:29930032 阅读:20 留言:0更新日期:2021-09-04 18:56
本发明专利技术提供一种介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线,其中介质移相器包括金属腔体和设于金属腔体内部的电路板和介质板,电路板固定于金属腔体,介质板滑动连接于金属腔体,介质移相器信号相位检测方法包括:预先获取介质板在初始位置时对应的信号相位;获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差;根据介质板在初始位置时对应的信号相位以及电容差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。本发明专利技术根据介质板初始位置的信号相位以及介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差,获取目标位置信号相位,该检测方法,能够方便实时获取介质移相器的信号相位,进而提高电调天线覆盖范围的准确性。进而提高电调天线覆盖范围的准确性。进而提高电调天线覆盖范围的准确性。

【技术实现步骤摘要】
介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线


[0001]本专利技术涉及基站天线
,尤其涉及一种介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线。

技术介绍

[0002]随着通信产业的快速发展,运营商和用户对网络质量的要求不断提高,特别是密集城区和楼层较高地区,网络的优化调整比较频繁,经常需要对基站天线的覆盖范围进行调整。电调天线利用内部移相器调节信号相位可以方便地对天线的覆盖范围进行调整,在移动通信领域得到了广泛的应用。
[0003]电调天线的覆盖范围常常采用介质移相器来进行调整的,通过机械装置带动介质移相器中的介质移动,可通过观察刻度值的方式获取移相器的信号相位,从而改变馈电网络的中的信号相位达到调整天线覆盖范围的目的。
[0004]现有移相器都是一个无源器件,不知道自己实际所处的位置,不明确对应的信号相位,在电调天线调节覆盖范围过程中,由于不知道相位的具体值,导致天线不清楚覆盖范围。现有移相器存在信号相位获取不便,从而影响电调天线覆盖范围准确性的问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供一种介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线,用以解决现有技术中移相器存在信号相位获取不便,从而影响电调天线覆盖范围准确性的问题。
[0006]本专利技术提供一种介质移相器信号相位检测方法,其中介质移相器包括金属腔体和设于金属腔体内部的电路板和介质板,所述电路板固定于所述金属腔体,所述介质板滑动连接于所述金属腔体,所述介质移相器信号相位检测方法包括:
[0007]预先获取介质板在初始位置时对应的信号相位;
[0008]获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差;
[0009]根据所述介质板在初始位置时对应的信号相位以及所述电容差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。
[0010]根据本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法,所述获取介质板在目标位置时对应的信号相位具体包括:
[0011]根据所述介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差,获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电压差;
[0012]根据所述介质板在初始位置时对应的信号相位和所述电压差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。
[0013]根据本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法,所述介质板在目标位置时对应的信号相位具体通过以下公式获取:
[0014]θ1=θ0+k
×
ΔV;
[0015]其中,θ1是介质板在目标位置时对应的信号相位;θ0是介质板在初始位置时对应的
信号相位;k是常量;ΔV是介质板在初始位置和目标位置之间与金属腔体的电压差。
[0016]根据本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法,获取介质板在目标位置时对应的信号相位还包括:
[0017]预先通过试验获取介质板在不同位置与金属腔体间电压的变化量和信号相位变化量之间的关系;
[0018]根据所述介质板在初始位置时对应的信号相位和所述介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电压差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。
[0019]根据本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法,还包括:在介质移相器使用预设时间之后,再次通过试验获取介质板在不同位置与金属腔体间电压的变化量和信号相位变化量之间的关系。
[0020]本专利技术还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述任一项所述介质移相器信号相位检测方法的步骤。
[0021]本专利技术还提供一种介质移相器,包括金属腔体、电路板、介质板和检测模块,所述电路板和所述介质板均设于所述金属腔体内,所述电路板固定于所述金属腔体,所述介质板滑动连接于所述金属腔体,所述检测模块通过导线分别与所述金属腔体和所述电路板连接,用于根据介质板在目标位置和初始位置与所述金属腔体间的电容差获取信号相位。
[0022]根据本专利技术提供的一种介质移相器,所述检测模块包括:电容转电压模块、滤波器和运算放大器,所述电容转电压模块通过导线分别与所述电路板和所述金属腔体连接;所述滤波器分别电连接于所述电容转电压模块和所述运算放大器。
[0023]根据本专利技术提供的一种介质移相器,所述电容转电压模块通过正极导线连接于所述电路板,所述电容转电压模块通过负极导线连接于所述金属腔体。
[0024]本专利技术还提供一种天线,包括上述任一所述的介质移相器。
[0025]本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法、移相器及天线,其中介质移相器信号相位检测方法,根据介质板在初始位置的信号相位以及介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差,可以实时获取介质板在目标位置的信号相位,该检测方法,能够方便实时获取介质移相器的信号相位,进而提高电调天线覆盖范围的准确性,提升无线通信信号的覆盖质量,同时也可以优化通信信号网络。
附图说明
[0026]为了更清楚地说明本专利技术或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0027]图1是本专利技术提供的介质移相器信号相位检测方法的流程示意图;
[0028]图2是本专利技术提供的介质移相器的结构示意图;
[0029]图3是本专利技术提供的电子设备的结构示意图;
[0030]附图标记:
[0031]1:金属腔体;
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2:电路板;
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3:介质板;
[0032]4:正极导线;
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5:负极导线;
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6:场效应晶体管;
[0033]7:滤波器;
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8:运算放大器。
具体实施方式
[0034]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术中的附图,对本专利技术中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0035]下面结合图1至图3描述本专利技术提供的一种介质移相器信号相位检测方法、介质移相器及天线。
[0036]图1是本专利技术提供的介质移相器信号相位检测方法的流程示意图,如图所示,一种介质移相器信号相位检测方法,其中介质移相器包括金属腔体和设于金属腔体内部的电路板和介质板,电路板固定于金属腔体,介质板滑动连接于金属腔体,介质移相器信号相位检测方法包括:预先获取介质板在初始位置时对应的信号相位;获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差;根据介质板在初始位置时对应的信号相位以及电容差,获取介质板在目标位置时对应的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种介质移相器信号相位检测方法,其中介质移相器包括金属腔体和设于金属腔体内部的电路板和介质板,所述电路板固定于所述金属腔体,所述介质板滑动连接于所述金属腔体,其特征在于,所述介质移相器信号相位检测方法包括:预先获取介质板在初始位置时对应的信号相位;获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差;根据所述介质板在初始位置时对应的信号相位以及所述电容差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。2.根据权利要求1所述的介质移相器信号相位检测方法,其特征在于,所述获取介质板在目标位置时对应的信号相位具体包括:根据所述介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电容差,获取介质板在目标位置和初始位置与金属腔体间的电压差;根据所述介质板在初始位置时对应的信号相位和所述电压差,获取介质板在目标位置时对应的信号相位。3.根据权利要求2所述的介质移相器信号相位检测方法,其特征在于,所述介质板在目标位置时对应的信号相位具体通过以下公式获取:θ1=θ0+k
×
ΔV;其中,θ1是介质板在目标位置时对应的信号相位;θ0是介质板在初始位置时对应的信号相位;k是常量;ΔV是介质板在初始位置和目标位置之间与金属腔体的电压差。4.根据权利要求2所述的介质移相器信号相位检测方法,其特征在于,获取介质板在目标位置时对应的信号相位还包括:预先通过试验获取介质板在不同位置与金属腔体间电压的变化量和信号相位变化量之间的关系;根据所述介质板在初始位置时对...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈可陈羿伊王峥邹刚范雄辉
申请(专利权)人:武汉虹信科技发展有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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