1.一种便携式MIFI,包括SIM卡模块、路由器处理器、WIFI芯片、WIFI天线以及电源模块,其特征是:还包括MCU模块、信号放大模块、信号强度检测模块以及按键模块,所述路由器处理器的数据收发端与WIFI芯片的数据收发端连接,所述WIFI芯片的信号收发端与信号放大模块的输入端连接,所述信号放大模块的输出端与WIFI天线连接;所述MCU模块的控制信号输出端与信号放大模块的控制信号输入端连接,所述信号强度检测模块的输入端与WIFI天线的输入端连接,用于检测WIFI天线的驱动信号的强度,所述信号强度检测模块的输出端与MCU模块的信号采样端口连接,用于将采集到的信号强度反馈至MCU模块;所述按键模块与MCU模块以及路由器处理器的I\O端口连接;所述电源模块用于给整个便携式MIFI供电,所述MCU模块对信号强度检测模块输出的采样信号进行处理和计算得到WIFI天线发出的WIFI信号发射强度值,同时MCU模块根据接收设备发回的WIFI信号接收强度值,将WIFI信号发射强度值与WIFI信号接收强度值相减,即可得到信号强度衰减值,再根据信号衰减值推算出接收设备与MIFI之间的距离值,再输出功率调节值,所述MCU模块再根据功率调节值向信号放大模块发送控制信号,对信号放大模块的放大倍数进行调节,并由信号强度检测模块对调节后的驱动信号实时检测,直至信号放大模块输出的驱动信号强度能够使WIFI天线的发射功率等于功率调节值;调节天线功率包括以下步骤:S1、通过检测WIFI天线的驱动信号强度推算出发出WIFI信号发射强度;S2、检测接收设备所在处的WIFI信号接收强度;
S3、根据WIFI信号发射强度和接收设备处的WIFI信号接收强度计算出信号衰减值,并根据信号衰减值计算出接收设备与MIFI之间的距离值;S4、将距离值和剩余电量值带入“距离—续航”计算模型,输出功率调节值Pt;S5、根据功率调节值Pt调节WIFI天线的驱动信号强度,使WIFI天线的发射功率值与所述功率调节值Pt相等;所述“距离—续航”计算模型预设有在多组距离值下的WIFI天线最小发射功率及对应的续航时间数据,当距离值被输入“距离—续航”模型后,模型自动匹配并输出当前距离值下所允许的最小发射功率值,即功率调节值Pt;还包括功率调节值校正的步骤,具体为:将“距离—续航”计算模型输出的功率调节值与修正因数进行运算获得功率校正值Pz;所述修正因数 ,所述功率校正值,式中Y为MIFI的剩余电量、N为当前连入WIFI的设备数量。
2.根据权利要求1所述的便携式MIFI,其特征是:所述信号强度检测模块包括滤波电路和A/D转换模块,所述滤波电路的输入端与WIFI天线的输入端连接,所述滤波电路的输出端与A/D转换模块的输入端连接,所述A/D转换模块的输出端与MCU模块的信号采样端口连接。
3.根据权利要求1所述的便携式MIFI,其特征是:所述电源模块包括可充电电池模块、与可充电电池模块连接的电源管理模块,以及与电源管理模块连接的USB充电接口。
4.根据权利要求3所述的便携式MIFI,其特征是:所述电源模块还包括与电源管理模块连接的无线充电模块。
5.根据权利要求1所述的便携式MIFI,其特征是,还包括延迟调节的步骤,具体为:在S5步骤执行前,跳转至执行S3步骤,在延迟调节时间段内,多次重复执行S3步骤,并根据多次的执行结果分析接收设备的运动状态,当判断出接收设备停留在某区间时,开始执行S5步骤;否则,不执行S5步骤。
6.根据权利要求5所述的便携式MIFI,其特征是,判断接收设备是否停留在某一区间,具体为:根据多次计算出的距离值获得平均距离值,再计算出这些距离值的方差,若方差小于预设值,则认为接收设备停留在某一区间。