本实用新型专利技术涉及通信模块技术领域,且公开了一种低功耗多频段无线通信模块,包括保护壳体以及NBIOT通信盒,所述保护壳体内部开设有与NBIOT通信盒相适配的安装槽,所述NBIOT通信盒安装在安装槽内部,所述保护壳体的两侧均开设有多个散热孔,多个所述散热孔内均固定有滤网,所述保护壳体的两侧均固定有延伸板,所述延伸板上等距开设有多个第一螺纹孔,所述螺纹孔内设置有与其相适配的紧固螺栓。该低功耗多频段无线通信模块,通过在NBIOT通信盒外侧设置保护壳体,使检修人员在对NBIOT通信盒进行检修时无须拆卸螺栓即可将NBIOT通信盒从保护壳体内取出,避免由于NBIOT通信盒多次拆装后螺纹孔与螺栓之间会出现滑丝现象,以至于需要重新打孔,方便实用。方便实用。方便实用。
【技术实现步骤摘要】
一种低功耗多频段无线通信模块
[0001]本技术涉及通信模块
,具体为一种低功耗多频段无线通信模块。
技术介绍
[0002]随着我国社会的不断发展,科学技术的不断更新,随着智能城市、大数据时代的来临,无线通信将实现万物连接。很多企业预计未来全球物联网连接数将是千亿级的时代。窄带物联网成为万物互联网络的一个重要分支。NBIOT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级;NBIOT是IOT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网。NBIOT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NBIOT设备电池寿命可以提高至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
[0003]目前市场上的一些无线通信模块装置:
[0004]在检修过程中,由于无线通信模块装置多是直接采用螺栓固定的原因,检修时需要打开螺栓然后才能将无线通信模块装置拆下,且当无线通信模块装置多次拆装后螺纹孔与螺栓之间会出现滑丝现象,需要重新打孔,费时费力,比较麻烦。
技术实现思路
[0005](一)解决的技术问题
[0006]针对上述
技术介绍
中现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种低功耗多频段无线通信模块,以解决上述
技术介绍
中提出的目前市场上的一些低功耗多频段无线通信模块,存在检修时需要打开螺栓然后才能将无线通信模块装置拆下,且当无线通信模块装置多次拆装后螺纹孔与螺栓之间会出现滑丝现象,需要重新打孔,费时费力,比较麻烦的问题。
[0007](二)技术方案
[0008]为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:
[0009]一种低功耗多频段无线通信模块,包括保护壳体以及NBIOT通信盒,所述保护壳体内部开设有与NBIOT通信盒相适配的安装槽,所述NBIOT通信盒安装在安装槽内部,所述保护壳体的两侧均开设有多个散热孔,多个所述散热孔内均固定有滤网,所述保护壳体的两侧均固定有延伸板,所述延伸板上等距开设有多个第一螺纹孔,所述螺纹孔内设置有与其相适配的紧固螺栓,保护壳体和安装槽的设置使工作人员在对NBIOT通信盒进行检修时,无须拆卸螺栓即可将NBIOT通信盒从保护壳体内取出,方便实用,紧固螺栓配合螺纹孔以及延伸板,方便对保护壳体进行固定;
[0010]所述NBIOT通信盒内部固定有主板,所述主板的左侧固定有第一端口和第二端口,所述主板的右侧固定有天线接口、USB接口以及电源接口,所述主板底部一侧设置有多个传感器扩展接口,所述主板底部另一侧设置有多个STM多频信息端口,所述STM多频信息端口上方设置有扩展板接口,所述扩展板接口上方设置有NBIOT芯片,所述传感器扩展接口上方
设置有第一石英晶体和第二石英晶体,所述第一石英晶体一侧设置有定时模块。
[0011]优选的,所述NBIOT通信盒的两端分别开设有与第一端口、第二端口以及天线接口、USB接口、电源接口相适配的通孔,方便外界连接线插入。
[0012]优选的,所述STM多频信息端口和扩展板接口均关于NBIOT芯片对称设置有两组。
[0013]优选的,所述第一端口为RS接口,所述第二端口为RS接口,所述第一石英晶体为低频晶振,所述第二石英晶体为高频晶振,高频晶振和低频晶振,可以有效地调节不同频段信号的频率大小,对其进行补偿操作,使不同频段信号的频率保持在相同的数值从而保障信号的输送效率。
[0014]进一步的,所述主板上固定有稳压器和两个电压选择跳线,所述稳压器和两个电压选择跳线均位于NBIOT芯片远离第一石英晶体和第二石英晶体的一侧,两个电压选择跳线配合稳压器,便于调节电压,提升工作稳定性。
[0015]进一步的,所述NBIOT芯片、传感器扩展接口、STM多频信息端口、扩展板接口、电压选择跳线、稳压器、定时模块、第一石英晶体以及第二石英晶体均焊接在主板上。
[0016]进一步的,所述主板可拆卸安装在NBIOT通信盒内部,所述主板的四个拐角处均开设有通孔,NBIOT通信盒内部设置有第二螺纹孔,所述主板通过与第二螺纹孔相适配的螺栓贯穿通孔与第二螺纹孔螺纹连接,方便主板的拆装。
[0017]进一步的,所述NBIOT芯片的型号为EC616,所述稳压器的型号为AMS1117,提高信号的处理效率。
[0018]进一步的,所述保护壳体的顶部设置有标识组件,所述标识组件由标识板、卡槽以及信息板构成,所述标识板固定在保护壳体的顶部,所述标识板侧壁开设有卡槽,所述卡槽内部插接有与其相适配的信息板,所述标识板由透明塑料制成,便于检修人员得知本技术的详细信息。
[0019]进一步的,所述保护壳体与标识板底部均开设有指槽,所述NBIOT通信盒与信息板表面均设置有与指槽相适配的防滑纹,方便检修人员取信息板和NBIOT通信盒。
[0020](三)有益效果
[0021]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该低功耗多频段无线通信模块:
[0022](1)通过在NBIOT通信盒外侧设置保护壳体,使检修人员在对NBIOT通信盒进行检修时无须拆卸螺栓即可将NBIOT通信盒从保护壳体内取出,避免由于NBIOT通信盒多次拆装后螺纹孔与螺栓之间会出现滑丝现象,以至于需要重新打孔,省时省力,方便实用,保护壳体两侧设置延伸板,在延伸板上开设第一螺纹孔,配合紧固螺栓方便保护壳体的安装固定。
[0023](2)通过在NBIOT通信盒的两端分别开设有与第一端口、第二端口以及天线接口、USB接口、电源接口相适配的通孔,方便外界连接线插入;通过STM多频信息端口和扩展板接口均关于NBIOT芯片对称设置有两组的设计,增大STM多频信息端口和扩展板接口的数量,使其可同时接收多个频段的信号信息,对其进行分频处理;高频晶振和低频晶振,可以有效地调节不同频段信号的频率大小,对其进行补偿操作,使不同频段信号的频率保持在相同的数值从而保障信号的输送效率;通过设置稳压器以及两个电压选择跳线,便于调节电压,提升工作稳定性,通过在保护壳体的顶部设置标识组件,便于检修人员得知本技术的详细信息;通过在保护壳体与标识板底部均开设指槽,NBIOT通信盒与信息板表面均设置有与指槽相适配的防滑纹,方便检修人员取信息板和NBIOT通信盒。
附图说明
[0024]图1为本技术低功耗多频段无线通信模块的整体结构示意图;
[0025]图2为本技术低功耗多频段无线通信模块的NBIOT通信盒正面结构示意图;
[0026]图3为本技术低功耗多频段无线通信模块的NBIOT通信盒背面结构示意图;
[0027]图4为本技术低功耗多频段无线通信模块的主板俯视结构示意图;
[0028]图5为本技术低功耗多频段无线通信模块的标识组件结构示意图。
[0029]图中:保护壳体1,NBIOT通信盒2,延伸板3,第一螺纹孔4,紧固螺栓5,第一端口本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种低功耗多频段无线通信模块,包括保护壳体(1)以及NBIOT通信盒(2),其特征在于,所述保护壳体(1)内部开设有与NBIOT通信盒(2)相适配的安装槽,所述NBIOT通信盒(2)安装在安装槽内部,所述保护壳体(1)的两侧均开设有多个散热孔(22),多个所述散热孔(22)内均固定有滤网,所述保护壳体(1)的两侧均固定有延伸板(3),所述延伸板(3)上等距开设有多个第一螺纹孔(4),所述螺纹孔(4)内设置有与其相适配的紧固螺栓(5);所述NBIOT通信盒(2)内部固定有主板(11),所述主板(11)的左侧固定有第一端口(6)和第二端口(7),所述主板(11)的右侧固定有天线接口(8)、USB接口(9)以及电源接口(10),所述主板(11)底部一侧设置有多个传感器扩展接口(13),所述主板(11)底部另一侧设置有多个STM多频信息端口(14),所述STM多频信息端口(14)上方设置有扩展板接口(15),所述扩展板接口(15)上方设置有NBIOT芯片(12),所述传感器扩展接口(13)上方设置有第一石英晶体(19)和第二石英晶体(20),所述第一石英晶体(19)一侧设置有定时模块(18)。2.根据权利要求1所述的一种低功耗多频段无线通信模块,其特征在于,所述NBIOT通信盒(2)的两端分别开设有与第一端口(6)、第二端口(7)以及天线接口(8)、USB接口(9)、电源接口(10)相适配的通孔。3.根据权利要求1所述的一种低功耗多频段无线通信模块,其特征在于,所述STM多频信息端口(14)和扩展板接口(15)均关于NBIOT芯片(12)对称设置有两组。4.根据权利要求1所述的一种低功耗多频段无线通信模块,其特征在于,所述第一端口(6)为RS232接口,所述第二端口(7)为RS485接口,所述第一石英晶体(19)为低频晶振,所述第二石英晶体(20)为高频晶振。5.根据权利要求1所述的一种低功耗多频段无线通...
【专利技术属性】
技术研发人员:龙娜,
申请(专利权)人:上海御威通信科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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