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公开(公告)号:CN105762936A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610227173.6
申请日:2016-04-13
Applicant: 深圳无线电检测技术研究院 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: H02J13/0006
Abstract: 本申请公开了一种电能质量数据采集传输方法及系统,所述方法包括预先将信号强度值按从小到大至少划分成三个等级:第一信号强度区间、第二信号强度区间和第三信号强度区间;传输前先获取当前RSSI值,换算成信号强度值;判断此信号强度值位于哪个信号强度区间;根据判断结果,将电能质量数据根据传输协议进行分包传输:当判断结果为信号强度值位于第一信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N11个字节进行传输;当判断结果为信号强度值位于第二信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N21个字节进行传输;当判断结果为信号强度值位于第三信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N31个字节进行传输,其中N11、N21、和N31为正整数,且N11<N21<N31。
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公开(公告)号:CN104753090A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310728827.X
申请日:2013-12-25
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于数字信号处理的便携式电源管理装置。该装置主要包括:数字信号处理单元、电压采样单元、采样接口单元和显示处理单元,电压采样单元对便携式电源电压信号进行AD采样处理,得到便携式电源的电压值,将便携式电源的电压值传输给数字信号处理单元;数字信号处理单元将电压采样单元传输过来的便携式电源的电压值和预先设定的电压门限范围进行比较,根据比较结果确定便携式电源的电压状态信息,将便携式电源的电压状态信息和电压值传输给显示处理单元。本发明实施例通过DSP控制芯片与相关的电压、电流、温度采样电流,对电池整体的充放电进行控制,以保证电池组等便携式电源的安全使用。
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公开(公告)号:CN103781085A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310676115.8
申请日:2013-12-11
Applicant: 北京理工大学 , 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多频段TETRA数字集群检测装置及其使用该装置的检测方法。所述多频段接收机射频前端、数字中频处理板、参考源、二次电源,其特征在于:所述多频段接收机射频前端同时接收任意一个频段内的多路信号;所述数字中频处理板负责接收数据的处理和整机的控制,并提供对外接口;所述参考源提供基准时钟;所述二次电源为以上各部分提供工作电源。采用本发明可降低TETRA数字集群检测装置的实现复杂度和生产成本,并且提高了抗干扰性。
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公开(公告)号:CN103778058A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310676117.7
申请日:2013-12-11
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 北京理工大学 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于TTCN-3的TETRA数字集群空中接口测试系统,包括测试系统,用于执行对被测系统的各个移动台之间的空中接口进行测试的测试用例,使用AT指令控制所述移动台进行业务操作,对被测系统发送过来的信令进行分析,根据分析结果获取所述测试用例的测试结果;被测系统包括多个移动台和空口分析仪,多个移动台通过外部设备接口PEI与所述测试系统连接,空口分析仪通过以太网口与测试系统连接,监听各个移动台之间的空中接口上传输的信令,将监听到的所述信令通过以太网口传输给所述测试系统。
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公开(公告)号:CN102662341B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210073433.0
申请日:2012-03-20
Applicant: 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于ARM和DSP的射频切换单元硬件系统,主要包括射频自动控制系统下位机控制单元模块和射频自动控制系统上位机控制单元模块,其中下位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器TMS320F2808电路、通信模块、射频同轴开关电路、模块地址选择电路和温度电路;上位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器AT91F40816电路和通用接口总线GPIB电路等。整个上位机控制单元模块通过RS-485接口电路与下位机通信,用来对射频同轴开关电路的控制进行监测;并通过通用接口总线GPIB与计算机通信,完成自动控制。
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公开(公告)号:CN103368667A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210516105.3
申请日:2012-12-06
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 一种基于PXI总线构架的射频测试单元,主要包括一个嵌入式图形控制处理器S3C2440、PXI总线、6级同轴开关、第一高通滤波器、第二高通滤波器、低通滤波器、第一陷波器、第二陷波器、第三陷波器、第一放大器和第二放大器组成,该PXI总线构架的射频测试单元克服了在射频终端设备进行测试过程中,不同测试项目需要不同信号处理路径的问题,可将所有核准辐射骚扰及辐射杂散指标的测试链路进行系统集成,避免了手动测试带来的误差,提高了测试准确度和测试效率。
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公开(公告)号:CN103052109A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210519282.7
申请日:2012-12-06
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04W24/08
Abstract: 本发明实施例提供了一种对公网无线通信终端进行射频一致性测试的方法和装置。该方法主要包括:根据无线通信终端的射频测试的测试规范要求,通过同轴开关从功能链路组中选择接通一个功能链路,通过同轴开关从滤波器组中选择接通一个滤波器;功能链路组接收输入的无线通信终端的被测信号,利用接通的功能链路对被测信号进行补偿处理,将补偿处理后的被测信号传输给滤波器组,滤波器组将处理后的被测信号传输给功能链路组,功能链路组再将滤波处理后的被测信号输出。本发明实施例克服了在无线通信终端进行射频一致性测试过程中,针对不同测试规范需要人工分别搭建不同测试链路的问题,实现了无线通信终端的所有型号2G/3G无线通信终端射频一致性测试的测试链路的系统集成。
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公开(公告)号:CN102621913A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210073432.6
申请日:2012-03-20
Applicant: 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于ARM和DSP的射频切换单元控制方法,主要包括射频自动控制系统下位机控制单元模块控制流程以及上位机控制单元模块控制流程,对于下位机控制单元模块控制流程,主要包括电源和中央处理器的初始化、设置模块地址选择电路模块、中央处理器对上位机传输的数据进行解析等步骤,而对于上位机控制单元模块控制流程,主要包括电源、GPIB总线、中央处理器的初始化、中央处理器根据GPIB总线的状态进行读写操作等步骤,整个射频切换单元方法就是通过上位机模块和下位机模块的相互数据交互实现的。该方法具有简单易行、操作灵活的优点。
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公开(公告)号:CN103781085B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201310676115.8
申请日:2013-12-11
Applicant: 北京理工大学 , 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多频段TETRA数字集群检测装置及其使用该装置的检测方法。所述多频段接收机射频前端、数字中频处理板、参考源、二次电源,其特征在于:所述多频段接收机射频前端同时接收任意一个频段内的多路信号;所述数字中频处理板负责接收数据的处理和整机的控制,并提供对外接口;所述参考源提供基准时钟;所述二次电源为以上各部分提供工作电源。采用本发明可降低TETRA数字集群检测装置的实现复杂度和生产成本,并且提高了抗干扰性。
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公开(公告)号:CN105067914A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510443587.8
申请日:2015-07-24
Applicant: 深圳无线电检测技术研究院 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种电能质量监测方法,通过变电站无线通信装置从变电站端采集电能质量数据,再传输给移动监测平台通信装置,之后由远程通信装置通过公共移动通信网络上传到电力专网,进而传输到监测主站。该方法,一方面,解决了传统有线方式受地形影响无法搭建有线通信系统、有线通信系统施工难、建设成本高的问题;另一方面,变电站和移动监测平台之间、移动监测平台和监测主站之间采用独立的通信体制,且采用多种通信方式进行数据的传输,可根据数据的传输效率进行自适应切换选择,优先选择通信效率高的方式,解决了使用单一网络而导致的速率低和实时性不强的问题。
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