液晶电视高频头技术规格
LNB基本知识

LNB基本知识一、高频头高频头的作用,是卫星电视降频放大器,即将卫星高频信号降到可实收的频率再加以放大信号,英文简称LNB二、 LNB射频信号RF(代表射频): 10.7GHZ—12.75GHZ: L/B(代表低频)射频是:10.7GHZ—11.7GHZ: H/B(表示高频):11.7GHZ—12.75GHZ三、 LNB中频信号I F(代表中频):950MHZ—2150MHZ: L/B:950MHZ—1950MHZ H/B:1100MHZ—2150MHZ四、本振就是DR所产生的频率.也就是9.750GHZ、10.6GHZ五、LNB的作用主要用于电视机的接收.有LNB接收到卫星的高频信号,经过放大、滤波、频差等处理后,得到我们可用的中频信号,再有解码机把中频信号转为音频信号、视频信号分配给电视机,这样电视机就可以接收,很多个频道并且看到清晰的画面卫视基础卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。
卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收机内进行处理或解码,解出图像和伴音。
一、波段和频率划分卫星电视节目分为C波段和Ku波段。
C波段的频率范围是3400MHz~4200MHz。
Ku波段的频率10.7~12.75GHz,其中可分为10.7~11.7GHz、11.7~12.2GHz、12.2~12.75GHz等频段。
二、卫星信号的极化方式卫星信号的极化方式分为圆极化和线极化两种,圆极化包括左圆极化和右圆极化,节目表上的对应标注方式是L、R。
线极化包括水平极化和垂直极化,标注为H、V。
接收圆极化和线极化信号需要不同的高频头,一般的情况下接收圆极化信号用普通的高频头就可以,在接收机中极化方式设置为H或V就可以了。
三、天线天线就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。
卫星高频头参数

ST-900B双极性C波段降频器LNBF的安装:当地面接收天线安装完毕之后,就可着手安装LNBF。
具体步骤如下:1.将LNBF插入馈源盘中央的大圆孔中。
2.根据天线参数F/D值,将馈源盘凸缘端面对准LNBF侧面的F/D相应刻度上。
3.使LNBF顶端上的“0”刻度平行水平。
4.将馈源盘凸缘侧面的制紧螺钉稍微拧紧。
5.把LNBF的IF输出电缆与接收机的LNBF输入端口接好。
工作频宽:3.4-4.2GHz本振频率:5.150GHz本振频率稳定度:±2MHz(-40℃~+70℃)在输入端的本振泄漏:-45dBm输出频宽:950-1750MHz变频增益:65dB(TYP.)增益平坦度:±1dB(Max)杂讯指数:17°K供应电压:13~24V/150mA(Max)导波管:M68切换电压:13V/18V镜像排斥:45dB(Min)输出水准:+5dBm(在1dB压缩点)输出结构:母F接头输入结构:圆形导波管含圆盘PS-1220双本振双极性C波段降频器LNBF的安装:DPO宽带高频头采用二个本振频率,水平(H)为5150MHz,垂直(V)为5750MHz,接收的频率均为:3.7-4.2GHz,输出频率为:水平(H)950-1450MHz,垂直(V)1550-2050MHz,同时输出不用切换控制,可用功分器同时接收4-15台卫星接收机供多户使用或在工程上使用。
按一般程序收到水平极化信号,调整高频头极化到最佳后固定高频头,然后再设置垂直信号节目,方法为:进入数码机菜单,把所有垂直极化节目的LNB高频头本振5150GHz改为5750GHz 确认后即可。
一.先按一般常规双极化高频头的调试方法调试好水平节目,使水平节目能良好的收看。
二.按表输入垂直极化节目的频率参数,使可接收垂直节目。
三.数字机可采用修改参数或增加新节目方法接收垂直极化信号,只需把本振频率由5150GHz改为5750GHz,其它参数不变。
高频头常识

一、高频头常识(1) 何为LNB ? Low Noise Block Kownconverter 简称LNB,低杂讯降频器的意思.,俗称高频头.作用是把C波段频率范围3.4-GHz-----4.2GHz; Ku波段10.75GHz---12.75GHz卫星传送下来的微弱信号放大后再与其中的本振作用后输出卫星接收机所需要的950MHz---2150MHz中频信号,说白了就是信号的一个中转站.(2) 高频头内部结构由4个单元组成, 低噪声前端放大----极化信号切换---再放大后送入本振电路混频---两级中频放大输出信号,供电一般为78xx系列三端稳压.(3) 本振频率: C段高频头本振频率一般为5150MHz,双本振5150MHz和5750MHz两种;Ku段本振较多,有9.75GHz、10.0GHz、10.6GHz、10.75GHz、11.25GHz、110.30GHz等.了解本振频率很重要,因为卫星下行频率与本振混频后所产生的信号中频,必需在接收机输入频率950MHz----2150GHz之内.否则收不到或者部分信号,通过查阅卫星下行频率,我们就很快知道应该选用什么本振的高频头. C段输出中频=本振频率-下行频率; Ku段输出中频=下行频率-本振频率(4) 噪声系数:C波段高频头的质量标准是噪声系数,用( K )表示如25°K 、17°K等.都说数字越小越好;而Ku波段则用dB (分贝)表示如0.8dB、0.6dB等市面上已出现13°k高频头,是否噪声糸数越低越好呢,笔者也在呐闷,为什么每每遇到收视不好的情况换上老嘉顿28°k高频头后会有意外惊喜?难道是各厂标称不一.(5) 增益(GAIN): 常见LBN增益为60dB,数值偏高为好.但不能太高,放大倍数过高容易使放大器工作不稳定高频自激,形成网纹干扰.一般来讲,单输出窄带高频头比双极性宽带高频头有更高的增益,低噪声温度比高噪声温度的高频头对信号的接收有更高增益.(6)双极性LNBF每颗卫星上通常拥有24个电视频道,为充分利用这些频道,以及避免相邻频道的相互干扰,通常将频道顺序按单、双分开,分别以不同极化方式的电磁波发射,即水平与垂直,因为卫星的带宽为27MHz,但频道间隔为20MHz.说明有部分频率重合了.双极化高频头是一种不用伺服马达的与馈源一体化的.从LNB 圆波导口看进去,您将看到两个互相垂直的探针,用来分别接收垂直极化和水平极化的信号. LNBF 波导采用最先进的设计,使两个探针间的水平/垂直信号隔离度超过20dB 并获得超低系数噪声温度利用来自接收机的13/18V 两种可切换的供电电压来确定所需要的是水平极化信号还是垂直极化信号。
KU高频头相关知识

要接收KU波段卫视信号,除了必须用Ku波段高频头外,其它设备(卫星接收机、天线等)与收视C波段时相 比,并没有特别的要求。整个KU波段覆盖10.75~12.75GHz的频率范围,频宽达2GHz。由于频域较宽,所以 世界无线电通讯委员会将Ku波段划分了五个频率范围,即KI~K5。 为了接收上述各频段卫视信号,市场上出现了品种繁多、性能各异的KU波段高频头。首先是本振频率各不 相同,常见的有9.75GHz、10.25GHz、11.25GHz、11.30GHz几种。此外高频头还有单极化、双极化之分;单 本振、双本振之分;单输出、双输出之分。市场上还有一种C/Ku复合多输出高频头,真是琳琅满目,常令 卫视初友不知所措。其实弄明白Ku波高频头并不难。Ku波段高频头除了工作频率高、结构尺寸小外,还有 一点与C波段高频头不同,就是其本振频率比卫星下行频率底一个中频。我们知道卫星接收机的输入频率范 围是950MHz~1450Mhz,选择Ku波段高频头是,只要使欲接收的卫视信号下行频率与高频头本振频率之差落 入卫星接收机的输入频率范围即可。 随着科技的进步,目前生产的卫星接收机的输入频率范围早已扩展为950NHz~2150MHz。这样选购高频头就 有了更多的余地。例如欲接收76.5度亚太2R星上12650MHz组节目,即可选用本振(LO)=11.25GHz(或 11.30GHz)的高频头,其中频率输出为1400MHz(或1350MHz),也可选用本振(LO)=10.75GHz的高频头, 其中频率输出为1900MHz,当然卫星接收机应满足950MHz~2150MHz的输入范围的要求。又如我们想接收148 度马星2号星上的11660MHz节目,就必须选择含低本振(本振(LO)=9.75GHz)的高频头,其差频输出为 1910MHz,接收当然没有问题。再举一例,去年100.5度亚洲二号星东森8套免费节目播出时,其下行频率为 12220MHz,当时不少烧友手中的高频头的本振是11.3GHz的,因差频是12220-11300=920(MHz),造成卫星 接收机无法接收的局面。不得已只好打开Ku高频头盖板,往低微调本振频率,问题才得以解决。如改用本 振(LO)=11.25GHz或10.75GHz的Ku高频头,自然就没有上述麻烦。这里需要说明的是:使用双本振Ku高频 头时,卫星接收机的0/22KHz参数应作相应的设定,才能在切换节目时自动选取正确的本振频率。 关于KU波段高频头,目前有两种最常见的选择。一类是本振(LO)=11.25GHz(或11.3GHz)的双极化单本 振馈源一体化高频头,例如PBI-GOLD 1040(11.25GHz),Acer(11.3GHz)等,它可接收下行频率为 12***GHz的大多数Ku波段卫视节目。另一类是本振(LO)=9.75GHz/10.75GHz(或10.6GHz)的双本振KU高 频头,例如ASK(9.75GHz/10.75GHz),AP8-T2(9.75GHz/10.6GHz)等,这类KU波段高频头可已接收 11***GHz~12***GHz的所有Ku波段卫视节目(指免费节目)。笔者使用双述高频头做过收视比较,总体感觉 :性能不错,稳定性也很好。尤其是目前售价仅一百多元,理当成为广大烧友的首选。 笔者最后还想说明一点KU波段高频头与天线的匹配问题。目前市场售的KU波段高频头,大多是偏馈天线设 计的,打开盖板后可以清楚地看到,其馈源波纹盘并不在一个平面上,而是从外到内逐圈往里收,形成约 60度~70度的集波角,这样的结构正好和偏馈天线匹配,使其高效工作,但若用于正馈天线,则可对偏馈Ku 波段高频头做点小改动(对原高频头丝毫无损)。我的经验是:找一外径适当的铝电解电容,去掉电容器 底盖,用其外壳做成一个圈,紧配合嵌入Ku波段高频头内圈其长度与高频头外圈平即可。加工完后仔细调 好焦距、嫁化即可工作。试验证明,改动后的偏馈Ku波段高频头用于普通小口径正馈天线,其数字卫星接 收机显示的信号强度和信号品质均有明显的提高。
电视机的高频头

信号处理
信号解调
自动增益控制
对中频信号进行解调,将其还原成原 始的模拟视频和音频信号。
根据信号强弱自动调整信号的增益, 确保输出信号的稳定性和一致性。
信号分离
将视频和音频信号分离,分别进行处 理和传输。
信号
输出接口
高频头通常提供复合视频和音频 输出接口,以便将处理后的信号
传输至电视机或后级设备。
力。
集成化
为了简化电视机结构,高频头正 趋向于与其他电路集成,形成一
体化设计。
智能化
高频头内部集成芯片组,具备信 号处理、故障诊断等功能,提高
了电视机的智能化水平。
高频头与其他设备的集成
与机顶盒集成
高频头与机顶盒集成在一起,实现信号接收与解码的统一管 理,简化了连接和调试过程。
与音响系统集成
高频头与音响系统集成,实现声音信号的同步传输和处理, 提高了音质效果。
数字高频头
用于接收数字信号的高频头,常 见于现代的数字电视接收设备。
02 电视机高频头的工作原理
信号接收
信号接收
高频头的主要功能是接收 来自卫星或地面微波中继 系统的电视信号。
信号选择
高频头通过调谐器选择所 需的信号频率,并从众多 信号中提取出目标电视信 号。
信号降频
将接收到的射频信号(高 频信号)降频至中频信号, 以便于后续的信号处理。
高频头的头的主要功能是接收 来自电视台发射塔的无线 信号。
信号调谐
将接收到的信号进行调谐, 将其从射频信号转换为中 频信号,以便于电视机内 部电路进行处理。
信号解调
将调谐后的中频信号进行 解调,还原出原始的电视 信号。
高频头的种类
模拟高频头
用于接收模拟信号的高频头,常 见于早期的电视接收设备。
电视机高频头作45870MHz调频收音机精品

电视机高频头作45-870MHZ的FM宽频接收机
我用的是6脚高频头,杂牌彩电用的很多,很多组装机,翻新机用的就是他。
这所谓的“数码高频头”,其实不是什么数码总线控制。
不需要单片机控制。
只是第3,第4脚,波段控制,与传统的高频头不同,传统的是VL,VH,U加高电平,就工作在相应的频段。
3脚加5V,4脚加0V,工作在L段。
3脚加0V,4脚加5V,工作在H段。
3脚,4脚都加5V,工作在U段。
1脚AGC,0-4V,0V增益最低,4V增益最高。
2脚调谐电压,0-33V。
频率由低到高。
5脚5V供电。
还有就是这种高频头,第五脚供电有9V,5V之分,相应的AGC电压也有8V,4V的区别,6脚中频输出。
38MHZ,其实不仅仅是38mhz,而是有8兆的带宽,都是平坦的。
我用的这个是5V的,以下是高频头的外型和内部图:
高频头外形图:
电路原理图:线路图:
调试很简单,先接通电源,测试33V和5V是否正常,电压正常后,先调试T1,使LED灯亮,只要LED 灯亮,就可以使用了,收到台电后调节T3使声音最大即可(T3调谐在31-38MHZ,T1调谐在41.7-48.7MHZ 电路都能正常工作,只要调谐到这个范围内,LED就被点亮),效果很好,能收到本地所有的开路发射的电视伴音和FM电台广播,还能收到出租车的电台和航空通信的声音,实测灵敏度:S/N=30时,灵敏度为10dB,最大灵敏度6dB,比一般FM收音机强多了。
实物图:
装上外壳:最终成品:
文件中的原理图和线路图,均为本人绘制。
高频头LNB

LNB一般我们所说的“天线”是0.25m、0.45m或者4m、6m甚至更大的比较常见的锅面天线。
其实那些都不是真正意义上的天线,是直观上看到的天线反射器(面);真正的“天线”是高频头里被馈源包围的,只有像探针那么小的振子,被称作天线振子或者耦合振子,简称振子。
而我们常常把接收电波的反射器和高频头这一整套设备叫做天线是不科学的。
由此可知,常见的卫星电视接收天线包括两个部分,一个是反射器,一个是高频头。
高频头又包括两个部分,天馈和高放。
天馈是无源部分,由馈源和振子组成。
馈源又叫做谐振波导构成的辐射器,振子安插在馈源中间。
振子的长短与所接收电波的波长有关,振子长度应该是所接收的波长的1/4左右。
拿最常见的抛物面天线来说,锅面的切面成抛物线形,高频头被安装在抛物线焦点上;电磁波从卫星发射出来,投射到反射锅面,由反射面反射到高频头的馈源里。
外形呈圆形的馈源是一个汇集电磁波的喇叭,它的任务就是把抛物面反射过来的电磁波能量收集起来。
拿C波段高频头馈源来说吧(图3),它的体积比较大,大家看起来比较容易理解。
Ku 波段高频头馈源结构一样,就是体积小,馈源盘几乎都是密封的,不太好观察。
圆形的馈源盘至少有两环,有的有三环、五环或更多,就像水面扩散出来的波纹,都是同心圆。
如果是偏馈天线的馈源盘,从中心环到最外环,依次升高,就像梯田一样,所以叫做梯形馈源盘;这是专门为偏馈天线设计的,能最大程度地吸收电磁波能量。
图3馈源盘跟波导管连接,波导管末端是方形的“法兰盘”,波导管里就是天线振子。
由馈源收集的电磁波能量,经过波导管传输到固定的振子上。
波导管末端的法兰盘就是用来连接高放的。
C波段、Ku波段高频头的法兰盘不太一样,C波段高频头上的法兰盘外形和内径都是长方形,内径长×宽是58.2mm×29.1mm;Ku波段高频头上的法兰盘外形是正方形,内径是长方形,内径长×宽是19mm×9.5mm。
几种Ku天线高频头的电气性能与适用卫星参数(上)

几种Ku天线高频头的电气性能与适用卫星参数(上)对于接受卫星电视的Ku波段信号,一般是指其频率波长在12GHz-48GHz间的无线电波,由于Ku波段的频率为C波段频率的3倍,而波长则是C波段4GHz波长的1/3,所以我们在接收卫星,Ku 波段电视节目时,其采用的卫星天线口径相应都比较小,主要是因为Ku波段的波长比较短,在天线口径效率和增益相同的条件下,Ku波段使用的卫星天线口径,仅仅是C波段天线口径的1/3,从而大大降低了卫星天线的实际使用成本。
用于Ku波段卫星信号接收的各类型高频头,主要有单本振和双本振二大类型,单本振高频头是一种固定式单一本振频率,一般我们常用的频率有9750 MHz、10600 MHz、10750 MHz、11250:MHz、11300 MHz等。
而内设置两个本振频率的又称之双本振高频头,这种双本振单输出高频头.的频率,较常见的有9.75/10.60GHz、9.75/10.75GHz两个本振频率。
双本振高频头的腔体内部结构,同时设有两个互相垂直的探针,分别接收水平(H)和垂直Ⅳ)两种卫星信号源,其中还设有一个横棒(隔离针),作用是起到极化隔离。
同时双本振单输出高频头内置还设有0/22kHz切换电路。
可以通过卫星接收机输出的0/22kHz脉冲信号,分别可选择其低、高本振频率,并还可采用卫星接收机的13V/18V切换电压进行切换,选择水平或垂直极化的卫星信号,从而实现Ku波段卫星电视节目的全频带接收,当然Ku波段高频头的输出端口,也分别设有单输出、双输出、多输出等几种形式的类型。
1.百昌Ku-22J双本振单输出Ku高频头KL-22J Ku波段双极化单输出高频头,可以接收12.25GHz~12.75GHz的宽频带卫星信号,其本振频率是11300MHz。
高频头采用双极性馈源一体化设计,具备低噪声系数和低相位噪声性能,对于数字压缩卫星信号有着良好的接收功能。
这种型号的高频头可适用接收的卫星主要有,90.0?E Ku雅玛尔102/201,91.5?E Ku马星3号/3a,95.0?E Ku新天6号,96.5?E Ku(俄)快车AM33,132.0?E Ku越星1号,140.0?E Ku(俄)快车AM3,134亚太1号,138?E数码天空等Ku波段的卫星电视节目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5 镜像抑制比
VHF AIR AGC为4.0V,
55
Image
VHF CATV AFC为4.5V,
46
规格 type
44 40 40 6 5 6.0 7.0 7.0 80 90 75 65
max -------------
11 8 9.0 9.0 9.0
单位 dB dB dB
dB
dB
rejection
规格 噪声系数变化不大于 2dB 总幅频特性无异常变化
8. 环境试验﹑可靠性试验:
表 12
环境试验和可靠性试验表
检测项目
测试条件
高温负荷试验 温度:55±2°C 工作 16h 后
恒定湿热试验
温度:40°C 相对湿度为 93% 工作 96h 后,经 2 小时恢复后
低温负荷试验 温度:-10°C 时搁置 2h 后应能持续 工作 1h 后
AS 地址 选择
SCL 时钟 信号
SDA 数据 信号
Bm 电源
BP 电源
8 ADC/LOCK
AFC
使能输入
9
10
11
TU2
NC
IF.OUT
+32V 不接连 中频输出
输入
1.8 各端子电压
各端子电压见表 3
表 3 各端子电压 ( v )
端子序号
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11
FS 方式 4.0~0.5 0.5~28 5.5max 5.5max 5.5max 5.0 5.0 — +32 — —
其它
图像中频 彩色中频 声音中频
45.75 42.17 41.25
1.5 输入阻抗 输入阻抗为 75Ω不平衡式。
1.6 输出阻抗 输出阻抗为 75Ω不平衡式。
1.7 各端子代号及功能
各端子代号及功能见表 2
端子序号 代号
功能
1 AGC 增益 控制
表 2 各端子代号及功能
2
3
4
5
6
7
TU1 调谐 电压
6
电压驻波比 VSWR
UHF
在图像和伴音间最 46
VHF
劣点
UHF
1.示波器灵敏度2MV/div.
2.p/c电平差±0.5dB.
3.检波器75Ω
4.观测点:中频输出端 7 中频特性曲线 测试信号由T.P接入
60
3.0
4.5
3.0
4.5
dB
1.观测点:中频输出端
2.AGC电压:4.0V
总幅频
8
特性曲线
表5
使用条件和测试条件
环境温度 (°C)
相对湿度 (%)
使用条件
0~+55
+40°C 时不大于 95
测试条件
25±2
1.11 最大容许电压
65±5
气压 (KPa) 86~106 86~106
Bm﹑BL﹑BM﹑BH AGC TU2 AS SCL﹑SDA
为 +5.5Vmax 为 +4.5Vmax 为 +33Vmax 为 +5.5Vmax 为 -0.3~+5.5Vmax
18.0
表 10
基本电气性能
序号 参数名称
频段
条件 要求
min
VHF-L
40
1 功率增益
VHF-H
39
UHF
38
VHF 2 功率增益差
UHF
AGC为4.0V
VHF AIR
3
噪声系数
VHF CATV
Noise figure
UHF
AFC为4.5V
中频抑制比
VHF-L
55
4 IF rejection 其它频道
60
VHF-L:
DS2~Z7(55.25~163.25)
VHF-H :
DS6~Z34(169.25~463.25)
UHF :
Z35~DS57(471.25~855.25)
关于各制式频率划分表详见附录 A。
1.3 中间频率 中间频率如表 1 的规定执行
制式 参数 名称
表 1 各制式中间频率(MHZ)
NTSC-M
2. 锁相环路特性
2.1 数据格式:
本系列调谐器使用了 6502ATS进行环路控制,故在选用本系列调谐器中的FS方式时,电视机的 中央处理系统必须按本调谐器含有的I2C总线控制或三线控制频率合成器所规定的并由地址字节
1,可编程分频比字节 2,可编程分频比字节 3,控制信息字节 4 和波段开关字节 5 组成的逻辑关
TFT/TV 调谐器技术规格书 SPECIFICATIONS
型号:BTQ-F3301(NTSC) 名称:液晶电视接收机用
频率合成式电子调谐器
承认
APPROVED BY
深圳市伯利恒电子科技有限公司 1、一般说明源自1.1 接收电视制式 N制
1.2 频率范围(MHZ) N制
时间
全部频道
PLL差拍干
24
全部频道
35
扰抑制比
4.5 V
4.5
±50 KHZ
±50
46
54
dBµ
90
dBµ
52
56
dBµ/m
100
ms
dB
6..机械特性
天线插座分离力:分离力大于或等于两公斤。
7.安全性能:
表 11 检测项目 模拟雷击试验 天线耐压试验
安全性能测试表 测试条件
15KV(DC)充放电 50 次 4KV,50HZ(AC)
系表,为本调谐器提供数据信号,控制信号等,以对其工作频道进行有效控制。具体逻辑关系见
表6
BYTE 地 址 ADB 可编程除法器 DB1 可编程除法器 DB2 控制信息 DB
波段开关 BB
表6
写数据格式(6502ATS)
MSB
LSB
1
100
0
MA1
MAO
0
A
0 N14 N13 N12
N11
N10
N9
N8 A
承受规定的振动试验后
增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB
承受脉冲峰值加速度为 100m/s2,脉冲持 增益变化不大于 3dB
续时间为 16ms,碰撞次数为 1000 次后 噪声系数变化不大于 3dB
将样品按规定进行跌落试验
增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB
温度:55±5°C,工作 612 小时后
经过从低温到高温或从高温到低温的温 温度变化试验
度转换 10 个循环后
规格 增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB
增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB
增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB 增益变化不大于 3dB 噪声系数变化不大于 3dB
扫频振动试验 碰撞试验 跌落试验 可靠性试验
Dm:2.73 a:0.3 b:0.1 c:1 MTBF﹥9 万小时
试验只数:440
附录:
BTQ-F3301 外形图
4.0
3.1 RFIN
0.6 4X10
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
51.8
MAX53
TYPE 25.6 35 3
MAX43
MAX9.5
POWER PIN
BERLIHEN
MA0
作用于 AS 端的电压
0
0
0~0.5V
0
1
开路或 1.0~1.5V
1
0
2~3V
1
1
4.5~5.0V
2.4 参考分频比
本振频率的参考分频比可以通过控制信息字节中R1、R0的设置而改变。具体见表 8
表8
参考分频比
RSA
RSB
参考分频比
参考频率
*
0
80
50KHZ
0
1
128
31.25KHZ
1
1
64
62.5KHZ
1.9 各端子电流消耗
各端子电流消耗见表 4
端子序号 1 代 号 AGC
表4
2
3
TU1 AS
各端子电流消耗
4 5 67
8
9 10 11
SCL SDA
Bm
BP ADC/LOCK
TU2 NC
NC IF.OUT
≤10µA — 10µA 10µA 10µA 90mA
— ≤2mA — —
1.10 使用条件和测试条件(见表 5)
N7 N6 N5 N4
N3
N2
N1
N0 A
1 CP 0 0
1
RSA
RSB 0S A
FMST
PUHF
*
***
PVHFH PVHFL A
PUHF
FMST
其中A为确认信号,而N=N14×214+N13×213+…+N1×2+N0 为可编程分频比;N14 至No为可编程分
频信号,CP为电荷泵设置;CP=1 为高电流。CP=0 为低电流,*可以为 0,也可以为 1。
频道 A% B%
VHF—L 35 70
VHF—H 35 80
UHF 40 90
增益
VHF—L
9
控制能力
VHF—H
UHF
AGC:0.2V
40
50
40
50
35
45
输入/输出
VHF 输出在110dB内时,输入 100
109
10
与输出应保持直线关系
特性
UHF (MAX.G.R)