一种基于物联网的远程测控终端

    公开(公告)号:CN218497367U

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202221919462.X

    申请日:2022-07-21

    Inventor: 李小龙 孙飞

    Abstract: 本实用新型公开一种基于物联网的远程测控终端,终端包括:5G通信并向下兼容4G、3G和GPRS通信、NB‑IoT、LoRa组网、功耗检测及倾斜检测功能。本实用新型的有益效果是:支持5G、4G、3G、GPRS通信、NB‑IoT通信,兼容所有无线回传方式,适用任何应用场景,可替代任何厂家的RTU产品;LoRa组网可以解决偏远地区无运营商支持情况下的数据传输问题;功耗检测可以及时定位问题,避免维护人员多次折返,降低维护成本;倾斜检测可以防患于未然,降低损失扩大的风险。

    一种射频双载波唤醒系统及方法

    公开(公告)号:CN114785375B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210666137.5

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种射频双载波唤醒系统及方法,系统包括发射装置和接收装置;发射装置包括键控制器、微控制单元MCU、锁相环PLL、第一、第二射频电路;两路射频电路均由天线ANT、功放PA、声表面滤波器SAW、高Q值带通滤波器LRC顺序电连接构成;键控制器、MCU和PLL顺序电连接后,分别与两路射频电路电连接;MCU还分别与两路PA电连接;接收装置包括第一接收电路、第二接收电路、或门电路和远程测控终端RTU;两路接收电路均由天线ANT、高Q值带通滤波器LRC和比较器顺序电连接组成;两路接收电路的比较器与或门电路和远程测控终端RTU顺序电连接。本发明能够使用低功耗接收机,能够远程通过射频的方式,将测控终端唤醒,同时考虑抗干扰能力并易于布置天线。

    LTE、NB-IoT、LoRa和北斗多射频融合电路及信号处理方法和应用

    公开(公告)号:CN117118477A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311389215.2

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种在野外水利监测设备中得以应用的LTE、NB‑IoT、LoRa和北斗多射频融合电路及其信号处理方法。本发明多射频融合电路包括射频开关加介质双工器复合分路电路、防失真二级功放电路和选频增益电路;防失真二级功放电路包括NB‑IoT频段防失真二级功放电路、LoRa频段防失真二级功放电路和北斗频段防失真二级功放电路;选频增益电路包括NB‑IoT频段选频增益电路、LoRa频段选频增益电路和北斗频段选频增益电路。本发明实现了只用一根天线将LTE、NB‑IoT、LoRa和北斗四种无线通信方式融合,且NB‑IoT、LoRa和北斗三种通信方式同时收发互不影响,极大地缩短了无线通信时间,降低了水利监测设备的通信功耗,延长了设备使用寿命。

    一种射频双载波唤醒系统及方法

    公开(公告)号:CN114785375A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210666137.5

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种射频双载波唤醒系统及方法,系统包括发射装置和接收装置;发射装置包括键控制器、微控制单元MCU、锁相环PLL、第一、第二射频电路;两路射频电路均由天线ANT、功放PA、声表面滤波器SAW、高Q值带通滤波器LRC顺序电连接构成;键控制器、MCU和PLL顺序电连接后,分别与两路射频电路电连接;MCU还分别与两路PA电连接,接收装置包括第一接收电路、第二接收电路、或门电路和远程测控终端RTU;两路接收电路均由天线ANT、高Q值带通滤波器LRC和比较器顺序电连接组成;两路接收电路的比较器与或门电路和远程测控终端RTU顺序电连接。本发明能够使用低功耗接收机,能够远程通过射频的方式,将测控终端唤醒,同时考虑抗干扰能力并易于布置天线。

    一种非休眠方式的超低功耗电路

    公开(公告)号:CN217469521U

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202221948498.0

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种非休眠方式的超低功耗电路,包括:BAT_IN、U6、PNP管M1、电感L1、电容C8以及电阻R7、R29和R31;BAT_IN的引脚1和引脚2连接BAT正极,同时BAT通过L1连接M1的源级S,L1和源级S之间连接C8的一端,C8的另一端接地,BAT_IN的引脚3和引脚4接地,M1的栅极G和源级S之间连接R7,M1漏极D连接BAT_SW,U6的引脚1连接BAT、U6引脚6及引脚3,U6的引脚3通过R31接地,U6的引脚2接地,U6的引脚4通过R30连接完成计数器,U6的引脚5通过R29连接M1的栅极。待机时BAT_SW与BAT正极断开,后级完全不产生功耗,因此具有极低的待机功耗,极大降低芯片性能的限制,具有极高的经济效益。

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