LNB控制电路
数字电视常见问题解决方案

数字电视常见问题解决方案问题一:电视输出的图象与声音不同步。
解决:出现这种问题,一般情况问题出在机顶盒,只需重启机顶盒即可。
问题二:电视有些频道出现无信号输出。
解决:发现无信号输出的频道,先找到对应的机顶盒,看看机顶盒上的信号灯是否亮着,如果没有亮则重启机顶盒。
问题三:电视信号不好,有雪花点出现.解决:首先检查数视宝调制器的输出线路有没有问题,主要是看连接调制器上的线里面的铜芯有没有绝缘体.再检查楼层分支分配器与连接到房间的固定干线有没有问题,可以通过段落测试,直到找到信号干扰源在哪段,如果线路有问题不能改动,可以考虑更改调制器的频段来解决部分问题。
问题四:电视有图象没有声音或者有杂音。
解决:A、原来有声音,过几天突然没有声音了却有图象,这种情况一般问题出在机顶盒,把机顶盒重启可以解决问题。
B、还有一种就是,安装完后有图象没声音或者有杂音.这种情况跟伴音制式有关系,我们的产品调制器分了两种音制《D/K-I》制,一般情况电视机默认的音制为D/K制,而调制器的伴音制式为I制式时,则需要在电视机上把没有声音的频道调为I制即可,不同的电视伴音模式也有不同《6。
5MHz—6。
0MHz》这种电视默认为6.5MHz,跟上面的同样改为6.0MHz即可,又或者我们部分调制器设有外置DK/I伴音切换开关,用户可自由切换。
问题五:很多电视显示的节目都出现了马赛克的问题。
解决:出现马赛克的原因主要来源于广电信号主干,大部分原因都是因为信号太弱造成的,当然,也有太强造成的,因为机顶盒对信号源的强弱处理能力很差,在这种情况下,一般在本地前端增加放大器解决信号源太弱的问题,增加分支分配器或衰减器解决信号太强的原因。
在运行过程中,其相关配件的损坏是很难查出的,如分配器、混合器等配件,根据问题出现的情况,出现问题的节目,找出原因和解决原因。
问题六:电视屏幕无节目图像。
[原因分析]机顶盒与电视机正常启动后出现这种情况时,有三种可能:(1)、机顶盒射频输入信号过低或无信号,(2)、音、视频线没有正确接入或接口损坏,(3)、TV/AV转换设置没有调到正确的位置。
卫星接收方案中的UniCable技术介绍

Unicable与DiSEqC工作原理最大的区别是Unicable采用了频谱搬移的技术。
注意, 正是因为950M~2150M最多能分为8等份,所以我们说Unicable最多可以在同一同轴电缆上挂 8台电视,每一台电视必须工作在自己独有的UB上,即各有各的UB,互不干扰。例如,一台 电视A已经有使用1400M这个UB,那么电视B就不能在使用1400M这个UB了。
UniCable-SaTCR(Satellite Channel Router)LNB
UniCable-SaTCR(Satellite Channel Router)LNB
4、Unicable的工作原理 假设,我们的电视工作在UB_1(1284MHz),我们想要看10.8GHz(10800MHz)这个频率上H方向的电视节目。
在Unicable的应用场景下,电视会通过同轴电缆往Unicable device发送一串命令,告诉Unicable device:请将 10800MHz这个频率上H方向的节目频谱搬移到我的工作频率即UB_1(1284MHz)上来。
Ku band 10700M-12750M V/H 4.1G bandwith LO=9750/10600 RF=10700~11700M, LO=9750, IF=RF-LO=950~1950 RF=11700~12750M, LO=10600, IF=RF-LO=1100~2150
13v--vertical 18v--horizontal 22k ON--highest LO 22K OFF--lowest LO
卫星接收机高频头知识

一、卫星接收机高频头知识(1)LNB:Low NoiseBlockKownco nvert er 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3.4GHz——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, 本振5150MHz和5750MH z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----2150GH z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N lang=EN-US >( 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。
卫星电视常见故障的处理

卫星电视常见故障的处理
常见故障原因排除方法
开机后,数码显示
器无显示
1.电源插头接触不良插好电源插头
2.机内电源有故障联系厂商修理
屏幕显示“无卫星
信号”天线电缆未接好重新连接电缆
卫星、转发器设置的参数不对重新设置接收参数
天线或高频头的位置未调整好重新调整天线和高频头
LNB供电电源关闭在接收参数打开LNB供电电源设置开
关
机内的LNB供电电路、一体化Tuner或高频头损
坏
联系厂商修理
有图像、无声音音频电缆没有接好或接错重新连接电缆
声音关闭或输出声道不对检查音量调谐纽和接线机内音频D∕A转换器或者音频放大电路有故障联系厂商修理
有声音、无图像
视频电缆没有接好或接错重新连接电缆
机内视频编码器有故障联系厂商修理
图像出现停顿或
马赛克现象
天线或高频头的位置未调整好,信号太弱或死机重新调整天线和高频头,重启
机内的LNB供电电路和一体化Tuner有故障联系厂商修理
遥控器不能操作遥控器未对准或距离太远在近距离操作遥控器的电池耗尽更换电池遥控器或红外接收头损坏联系厂商修理。
第5章 信号运算电路

R1 0.2 Rf
uo2 ui2 Rf / R2 0.2ui2
R2 =5 Rf
R3 0.25Rf
uo3 ui3 Rf / R3 4ui3
5.3 对数、指数和乘、除运算电路
5.3.1 对数运算电路 1. 利用二极管特性实现对数运算
iD Is (euD /UT 1) IseuD /UT
V1 ui R1
V2 R10
∞ + N2 + R6 R7 V4 R8 R4 ∞ - + + N 4
R2
i2
∞ - + uo1 R5 + N 1 +Uc R9
100k
u2
R6 =R8
1.5M
ui u1
5k
1M
- Uc
V3 R11
R2 uo1 U T ln u1 u2 R1
ic1 V 1
V2 R3
ic2 ∞ + N2 +
R2 i2 UR
ui
R1
i1 R6
5k
∞ - + + N 1
uo +Uc
R4
uo ˊ R5 RT
1.5M
100k 1M
- Uc
R4 R5 RT 17.18 U 当 T 20 C 293.15K 时, T 25.28mV,选 R5 R T
ui1 R1 Rf u∞ - + u+ + N R
R1 0.2 Rf
R uo2 f ui2 0.2ui2 R2
ui2
ui3
R2 R3
uo
R2 =5 Rf
uo3 Rf R (1 )ui3 4ui3 R3 R R1 //R2
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。
新雷电子DM518-S卫星接收机评测
新雷电子DM518-S卫星接收机评测作者:山水来源:《卫星电视与宽带多媒体》2009年第09期从去年底,市面上出现了一个低价位的DM518-S机器,引起许多用户的关注,一时间网站论坛上众说纷纭,毁誉参半,到底性能怎样,质量如何,不少用户来电来信向我们的《山水评测室》询问。
2月19日,《山水评测室》收到了一款新雷电子特供祥龙烧星乐园论坛的DM518-S机器,就此将陆续地从各方面性能进行评测,以解答这些用户的疑问。
外观功能我们收到的这款机器采用如图1所示的包装,未附带外文说明书(实际上,外文说明书对用户作用不大)。
机器配件有-AAV线,一个遥控器(图2、3)。
该机和其它的抄版DM500-S机器体积尺寸完全一样,只是外观模仿了DM800经典的黑色造型,显得别具特色(图4)。
新雷电子推出的此款机器为改版机,背面的接口布局和以往抄版机有很大的不同(图5),各接口位置也都发生了变化。
最突出的是将欧插接口(SCART)改为适合国内用户使用的色差接口(YCbcr),可以省去用户再添置欧插转换设备,方便了用户。
此外,还有一根220V交流电源线以及添加的交流电源开关。
机器背面贴有两个保修封签(图6),其中一个黄色标签标有“新蕾阳光产品”和“”的网址,熟悉430系列机器的烧友可以猜青到这是生产雷霆430xp的厂家。
内部电路硬件很好奇该机是如何将外置的电源适配器容纳到这么小的机器内部空间的,要知道以前推出的DM500大板机才解决了这个问题,不过机器的体积很大,完全失去了DM500体积小巧的优点。
接下来,拆开上盖,《山水评测室》带你进入DM518-S机器的内部电路。
首先引人注意的是机器左边是一块电源板,如图7所示,和一般卫星接收机所不同的是,该电源板上还设有一个卡座。
电源板为单层板,采用通用的开关电路(图8),向主板提供5V、22V、3,3V三组电压,具有结构简单、成本低廉的特点。
只是PcB布局工艺较差,元件排列不规整,估猜是手工焊接的。
卫星电视广播
接收天线
天线口径:
C波段天线口径:C波段天线一般为 KU波段天线口径:KU波段天线一般
圆形,口径指天线的有效接收面的直径。 为椭圆形,口径指天线的有效接收面的短 边面的直径。
1.0m、1.1m、1.2m、1.25m、1.3m 1.4m、1.5m、1.8m……
适用于DVB-S接收机,部分发烧友用 于安装ABS-S一锅多星的安装,普通用 户一般不用于安装ABS-S接收机。
11
常用的广播卫星
卫星名 中星9号 鑫诺3号 中星6B 亚洲3S 在轨位置 92.2°E 125°E 115.5°E 105.5°E 频段 Ku C C C\KU 视频方式 ABS-S DVB-S DVB-S DVB-S 备注
12
中星9号卫星
中星9号卫星是一颗大功率、高可靠、长寿命的广
播电视直播卫星,已于2008年6月9日使用国产长征 三号乙型火箭在西昌卫星发射中心发射并定点于东 经92.2度赤道上空。
内容简介
发展回顾
卫星广播系统:ABS-S;DVB-S
产品介绍 卫星广播的优点
1
卫星电视基本常识
卫星广播电视技术
卫星之父:克拉克
1945年预言,世界上利用三颗静止卫星实现全球通信。 1957年前苏联发射了第一颗人造地球卫星。
1963年7月美国成功发射了世界上第一颗同步通信卫
反射面采用整体或分瓣方式设计。 天线体积相对较小,便于运输和装卸、拆卸等。
强度高,抗风力 强。最适合于雨 季较少的地区使 用
适合于家庭使用。
表面喷塑处理。
重量相对较轻,防腐 性强,不锈蚀。最适 合于雨季较多的地区 使用
体积较大,不便于运 输。只适用于较小天 线。但安装简单。
一种高性能X波段LNB的设计与实现
第41卷第4期2018年8月电子器件ChineseJournalofElectronDevicesVol 41㊀No 4Aug.2018项目来源:国防重点实验室基金(9140C130201150C13065)收稿日期:2017-07-20㊀㊀修改日期:2017-10-14TheDesignandRealizationofAHighPerformanceLNBinX ̄Band∗CHENGMing∗ꎬLINJinshun(No 36ResearchInstituteofCETCꎬJiaxingZhejiang314033ꎬChina)Abstract:LNBisthekeycomponentofsatcomreceivingsystemꎬwhichsubstantiallyaffectstheoverallperformanceofthesystem.Usingatop ̄downmodulardesignmethodꎬthehighperformanceLNBinX ̄bandisdesigned.FirstlyꎬthespecificationsoftheLNBaregivenbytheleaderofthesystemꎻthenthecompositionunitsareconstructed.ThesimulationandoptimizationareaccomplishedbytheEDAsimulationsoftwareꎬtheparametersofeachpartareallo ̄catedreasonablyꎬandtheappropriatecomponentsareselectedforcircuitdesignꎬfinallysystemintegrationoftheLNBmoduleiscompleted.Accordingtothetestresultsꎬinthe7.25GHzto7.75GHzbandꎬthenoisefactoroftheLNBislessthan0.61dBꎬandthegainisabout58dB.TheLNBhasgoodenvironmentaladaptabilityꎬandthemaintechnicalindexesmeetthesystemrequirementsꎬsotheLNBhasbeenusedinamajordefenseproject.Keywords:lownoiseblockdownconverter(LNB)ꎻmodulardesignꎻnoisetemperatureꎻX ̄bandEEACC:6250Hꎻ0450㊀㊀㊀㊀doi:10.3969/j.issn.1005-9490.2018.04.024一种高性能X波段LNB的设计与实现∗程㊀明∗ꎬ林锦顺(中国电子科技集团第三十六研究所ꎬ浙江嘉兴314033)摘㊀要:LNB是卫星接收系统的关键设备ꎬ对系统指标有重要影响ꎮ采用自上而下的模块化设计方法ꎬ设计了一种高性能X波段LNBꎮ首先由卫星接收系统提出LNB技术要求ꎬ然后再搭建LNB组成单元ꎻ通过EDA仿真设计ꎬ合理分配各级参数ꎬ选用合适的元器件进行电路设计ꎬ最终完成该LNB模块的系统集成ꎮ测试结果表明ꎬ在7.25GHz~7.75GHz频段内ꎬ该LNB噪声系数小于0.61dBꎬ增益约为58dBꎬ并具有良好的环境适应性ꎬ主要技术指标满足系统要求ꎬ已应用于国防重大工程中ꎮ关键词:低噪声下变频器ꎻ模块化设计ꎻ噪声温度ꎻX波段中图分类号:TN819.1㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1005-9490(2018)04-0945-05㊀㊀LNB又名高频头ꎬ是卫星接收系统不可缺少的关键设备ꎬ根据工作波段㊁极化方式㊁用途的不同ꎬLNB产品存在较大差异ꎮ民用LNB一般用于卫星电视㊁卫星通信的接收ꎬ其常用工作频段为C波段和Ku波段等ꎬ世界一流厂家为美国CaliforniaAm ̄plifier公司㊁欧洲FortexStar等ꎬ一般价格在2000元以下ꎻ民用LNB对性能要求不高ꎬ具有普及性ꎬ如何提高性价比是设计的难点ꎮ军民两用LNBꎬ常用接收频段为C㊁X㊁Ku㊁Ka等波段ꎬ主要生产厂家为MITEQ㊁NORSAT等ꎬ由于该种LNB性能要求高㊁需求数量少ꎬ工作环境恶劣ꎬ因此价格不菲ꎬ一般价格达数万元ꎬ时常有可获得性风险ꎻ并且需要按照特殊需求进行产品定制ꎬ因此研究该类型LNB十分有必要[1]ꎮ本文重点研究一种高性能X波段LNB的设计及实现ꎬ可用于接收宽带全球卫星信号ꎮ该LNB安装于13m抛物面天线馈源之后ꎬ与馈源波导直接相连ꎬ用于将X波段(7.25GHz~7.75GHz)卫星信号下变频至L波段(950MHz~1450MHz)中频ꎬ再通过长馈线传输至后端机房ꎬ接入数字信号处理设备ꎬ对其500MHz瞬时带宽信号直接采样ꎬ实现对特定X波段卫星信号的侦收ꎮ1㊀方案设计首先由系统提炼出X波段LNB技术指标ꎬ一种高性能X波段LNB的主要技术指标如下[2]:(1)射频输入:7.25GHz~7.75GHzꎻ(2)中频输出:950MHz~1450MHzꎻ(3)噪声温度ɤ45Kꎻ(NFɤ0.62dB)(4)增益:58dBʃ2dBꎻ电㊀子㊀器㊀件第41卷(5)本振相位噪声:ɤ-100dBc/Hz@10kHzꎻ(6)本振稳定度:ɤʃ20Hz/yꎻ(7)杂散抑制ȡ60dBꎻ(8)输出P1dBȡ+15dBmꎻ(9)本振反向辐射:ɤ-80dBmꎻ(10)标频输入:100MHzꎬ-2dBm~+2dBmꎻ(11)电源:+12V~16Vꎻ(12)接口:供电连接器:XCE14F7Z1P40ꎻ射频输入:CP112G带密封圈ꎻ标频输入:N-Kꎻ中频输出:N-Kꎻ(13)工作温度:-40ħ~+60ħꎻ(14)贮存温度:-55ħ~+70ħꎻ(15)环境适应性:防淋雨要求ꎬ振动冲击要求ꎬ防盐雾要求ꎬ湿热要求ꎮ综合国内外X波段LNB的技术现状ꎬ对LNB组成单元进行搭建ꎬ主要包括波导同轴转换㊁低噪声放大器㊁镜像抑制滤波器㊁混频器㊁低通滤波器㊁中放㊁本振单元等[3]ꎮ该LNB原理框图如图1所示ꎮ图1㊀X波段LNB原理框图㊀㊀该LNB主要由以下单元电路组成:(1)波导同轴转换㊀实现矩形波导CP112G与同轴传输之间的转换ꎬ采用探针将波导接收到的场信号转换成微带电信号ꎮ(2)低噪放㊀实现对X波段卫星信号的放大ꎬ具有极低的噪声系数和高增益ꎮ可采用微波集成电路或者场效应管芯自行搭建[4]ꎮ(3)滤波器㊀该滤波器通带为7.25GHz~7.75GHzꎬ主要为了抑制镜像频率ꎬ本方案采用微带滤波器[5]ꎮ(4)混频器㊀将X波段信号与点频6.3GHz本振信号混频ꎬ得到950MHz~1450MHz的中频信号[6]ꎮ(5)低通滤波器㊀截止频率为1450MHzꎬ主要作用是将本振信号等滤除ꎬ得到比较纯净的中频信号ꎮ可以采用LC滤波器等形式实现ꎮ(6)中放电路㊀主要作用是实现中频信号的放大ꎬ具有比较高的增益和大动态ꎬ一般采用集成电路实现[7]ꎮ(7)点频本振㊀本振频率为6.3GHzꎬ采用锁相频率源ꎬ标频100MHz为外部输入高稳定信号ꎬ鉴相频率为100MHzꎬ分频比为63ꎬVCO频率为6.3GHzꎬ经过锁定后功分输出ꎮ该6.3GHz本振具有较低的相噪和较高的稳定度ꎬ相噪可达ɤ-100dBc/Hz@10kHzꎬ本振稳定度:ɤʃ100Hz/y[8]ꎮ2㊀性能仿真课题组结合目前国内能够得到的器件情况ꎬ围绕性价比和可行性原则ꎬ合理分配各级电路的指标ꎬ平衡各级分立器件的性能成本和设计难度ꎬ用比较常规器件搭建性能优越的整体指标ꎮ设计中实际参考各元器件的产品手册ꎬ合理设计各级电路的指标参数ꎬ如LNA的噪声系数㊁增益等ꎬ滤波器的带内插损和带外抑制能ꎬ本振源的相噪和稳定度等[9-10]ꎮ噪声系数是LNB最重要的技术指标之一ꎮLNB可以看成是很多级部件级联而成的ꎬ总噪声系数也就是每级的噪声级联后的综合结果ꎮ两级部件级联的情形如图2所示ꎬ噪声系数FN的计算见式(1)ꎬ重复使用此公式就可以算得LNB总噪声系数ꎮ图2㊀两级部件级联示意图两级部件级联后的总增益为GTꎬ总噪声系数为FNT:FNT=FN1+10lg1+f2-1g1f1æèçöø÷(1)式中:g1为第1级增益ꎬG1为其对数形式ꎻf1为第1级噪声系数ꎬFN1为其对数形式ꎻf2为第2级噪声系数ꎬFN2为其对数形式ꎮ根据上述方法ꎬ借助EDA软件对该LNB的指标进行分配ꎬ信道指标仿真验算如图3所示ꎮ由仿真可知ꎬLNB总噪声系数为0.62dB(折算成噪声温度为45K)ꎬ增益为58.5dBꎬ满足设计要649第4期程㊀明ꎬ林锦顺:一种高性能X波段LNB的设计与实现㊀㊀图3㊀信道指标仿真图求ꎮ并且设置了3dB衰减器用于调整信道增益ꎬ方便调试ꎮ信道组合干扰仿真如图4所示ꎬ由信道组合干扰仿真图可知ꎬ没有6阶之内的组合干扰落入中频带内ꎬ频率选择比较理想ꎮ图4㊀信道组合干扰仿真图假定来自外部标频相噪:ɤ-155dBc/Hz@10kHzꎬ本振芯片采用AD公司的ADF4356ꎬ该芯片内部集成PLL和VCOꎬ采用ADISIMPLL软件进行仿真ꎬ仿真电路参数图5所示[11]ꎮ图5㊀6.3GHz本振仿真电路参数图6㊀本振相位噪声仿真图㊀㊀本振相噪仿真结果如图6所示ꎮ由本振仿真图可知ꎬ6.3GHz本振的相噪:ɤ-108dBc/Hz@10kHzꎬ可以满足设计要求ꎬ并留有部分余量ꎮ3㊀模块集成LNB主要器件选用如表1所示ꎮ最终的成品如图7所示ꎮ采用微组装工艺ꎬ将LNB电路集成在一个局部镀金的铝制腔体中ꎬ腔体内部大致分为4个功能分腔:LNA(包含波导同轴转换)㊁本振部分㊁混频中放部分㊁电源部分ꎮ为了达到防淋雨㊁防盐雾㊁防湿热的目的ꎬ各分腔采用了激光封焊ꎬ模块表面进行了导电氧化和三防处理ꎬ加工完成后ꎬLNB最终成品完成ꎮ749电㊀子㊀器㊀件第41卷表1㊀LNB主要器件选用表名称型号数量厂家备注低噪放AMFW-6S-07250775-45-P11MITEQ集成波导同轴转换镜像抑制滤波器微带滤波器1自制混频器BW352113所4GHz~8GHz低通滤波器LC滤波器1自制中放GVA-841MINIP1dB=20PLL&VCOADF43561AD标频放大器BW186113所本振驱动放大器BW302113所功分器微带功分器1自制图7㊀LNB实物图图8㊀噪声系数㊁增益实测图4㊀模块性能测试测试说明:(1)外部标频输入:100MHzꎬ0dBmꎬ相噪优于-155dBc/Hz@10kHzꎬ稳定度优于ʃ1ˑ10-9/yꎻ该100MHz标频由锁相恒温晶振锁定原子钟信号后产生ꎮ(2)使用噪声系数仪测试时为下变频模式ꎬ固定本振设置为6.3GHzꎬ中频设置950MHz~1450MHzꎬ因此噪声系数仪读数950MHz对应7.25GHzꎬ读数1450MHz对应7.75GHzꎻ由于LNB增益较高ꎬ在使用噪声系数仪测试时会过饱和ꎬ因此在LNB中频输出端加了27dB固定衰减器ꎬ实际增益应为测试值加27dBꎻ噪声源输入波导转换连接器插损为0.12dBꎬ已添加在噪声系数测试仪修正表中ꎻ噪声系数和增益测试结果如图8所示[12]ꎮ(3)使用信号源分析仪测试相位噪声ꎬ直接测试本振6.3GHz输出信号ꎻ相位噪声测试结果如图9所示ꎮ图9㊀6.3GHz本振相噪实测图经测试ꎬLNB模块的各级连单元指标如表2所示ꎬ模块系统指标如表3所示ꎮ表2㊀各级联单元主要技术指标测试表名称LNA镜频抑制滤波器混频器低通滤波器衰减器中放总计噪声系数/dB0.612.48.61.365.60.61增益/dB54.8-2.4-8.6-1.3-621.558表3㊀模块主要技术指标测试表指标输入频率/GHz7.257.557.657.75中频/MHz950125013501450噪声系数/dB0.5690.4830.4910.61增益/dB57.557.957.9457.98输出P1dB/dBm+20.5+20.2+20.2+20杂散抑制/dB78858380反向辐射/dBm-87-94-90-90稳定度/(Hz/y)ɤʃ7ɤʃ7ɤʃ7ɤʃ7相噪/(dBc/Hz)-97.8@1kHzꎬ-106.2@10kHz㊀㊀比较各级联单元测试结果与设计值可知ꎬ末级中放噪声系数比设计值偏差ꎬ但模块的噪声系数主849第4期程㊀明ꎬ林锦顺:一种高性能X波段LNB的设计与实现㊀㊀要取决于LNA的噪声系数ꎬ因此模块总噪声系数可以达到0.61dBꎬ满足设计要求ꎮ对于各级单元的增益偏差ꎬ我们可以通过调节衰减器来修正ꎬ使模块总增益约为58dB左右ꎬ达到设计要求ꎮ通过以上分析可知ꎬ该设计具有较好的可调试性ꎬ设计也比较合理㊁可行ꎮ由模块测试结果可知ꎬ该X波段LNB模块的主要技术指标均满足设计要求ꎬ由于篇幅所限ꎬ其余指标未一一列出ꎮ在测试完成后ꎬ该LNB还进行了环境应力筛选试验ꎬ均符合设计要求ꎮ5 结论本文采用自上而下的方法ꎬ设计了一种高性能X波段LNBꎮ首先根据系统要求提炼LNB主要技术指标ꎬ然后搭建LNB组成单元ꎬ再通过多种EDA仿真和验证ꎬ调整分配各级参数ꎬ并合理选用元器件ꎬ进行电路设计和系统集成ꎬ最终形成一款完整LNB产品ꎮ测试结果表明ꎬ该X波段LNB在7.25GHz~7.75GHz工作频段内ꎬ噪声系数小于0.61dBꎬ增益约为58dBꎬ相噪优于-106dBc/Hz@10kHzꎻ同时该LNB还具有较强的环境适应性ꎬ可以在高湿热㊁高盐雾的沿海地区野外工作ꎬ性能优越ꎬ较好的满足了系统需要ꎬ已应用于国防重大工程中ꎬ发挥了重要作用ꎮ参考文献:[1]㊀孙家训.基于卫星接收的高性能LNB设计[D].西安:西安电子科技大学ꎬ2011:15-20.[2]周阳ꎬ王春晖ꎬ金小军.新型皮卫星星载接收机设计[J].传感技术学报ꎬ2011ꎬ24(5):694-699.[3]李治ꎬ孙利国ꎬ黄鲁.射频接收集成前端低功耗技术研究[D].合肥:中国科学技术大学ꎬ2015:16-67.[4]赵云.X波段低噪声放大器设计分析[J].无线电工程ꎬ2011ꎬ41(6):43-46.[5]马万雄ꎬ陈昌明ꎬ张川.X波段低噪声放大器设计[J].电子器件ꎬ2013ꎬ36(1):64-67.[6]王鹏.X频段FET混频器的仿真设计[J].太赫兹科学与电子信息学报.2016ꎬ14(2):233-235.[7]唐毅ꎬ童玲.高频头中微带滤波器和振荡器的设计与实现[J].中国测试技术ꎬ2007ꎬ33(5):118-120.[8]高燕宇ꎬ袁慧超ꎬ尹哲.低相位噪声微波频率源的研究[J].半导体技术ꎬ2012ꎬ37(2):135-137.[9]黄阳镇ꎬ耿军平ꎬ金荣洪.C波段下变频器的设计与实现[J].中国电子科学研究院学报ꎬ2014ꎬ9(6):643-647.[10]田晓明ꎬ白春风ꎬ吴建辉.一种智能传感器射频前端的低功耗设计与实现[J].传感技术学报ꎬ2014(10):1326-1331. [11]AnalogDevicesInc.ADF4356Datasheet[EB/OL].(2016):1-9.http.analog.com/cn/products/rf-microwave/Pll-syn/plls-w-in ̄tegrated-vcos/adf4356.pdf.[12]邢燕ꎬ赵爱萍ꎬ陈颖鸣.接收机下变频器噪声系数测试方法研究[J].时间频率学报ꎬ2016(2):104-110.程㊀明(1978-)ꎬ男ꎬ汉族ꎬ籍贯安徽淮北ꎬ高级工程师ꎬ集团专家ꎮ主要研究方向为软件无线电㊁电子战接收机㊁卫星通信ꎮ曾获部级科技进步奖两项㊁所级科技成果十余项ꎬ授权国防发明专利三项ꎬ9628540@qq.comꎻ林锦顺(1976-)ꎬ男ꎬ汉族ꎬ籍贯福建泉州ꎬ研究员ꎮ主要研究方向为软件无线电㊁电子战系统㊁卫星通信系统ꎬJEC@JEC.com.cnꎮ949。
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目前比较牛的4KU卫星接收机顶盒,机器外壳是铝合金,具体主要发点图片给大家感受下。
网络变压器为千兆PPT-2447,收发芯片为RTL8211E,自适应
10M/100M/1000MHDMI接口,保护电路1片CS0806U +2片RC0524P音频光纤直接连接主芯片,mini复合RAC座,音频经过SGM8904 可调增益运存由2片
K4A8G165WB-BCRC 组成,合计16Gb=2GB,属于
DDR4-2400系列主芯片是3798C系列,是一款ARM A53系列多核芯片支持H265/HEVC/AVS+/4K 60P/HDR 内存为1片KLMAG2GEND-B031 高速读写版本EMMC,容量16GB蓝牙WIFI模块ap6335,LNB电压控制电路,芯片为mp8124硬盘供电,由1片FR9889 独立12V转5V供电和主电路类似卫星高频头解调芯片Hi3136,这款芯片在8PSK或QPSK可以跑60MbpsCA读卡模块,缓冲芯片为HC125有线地波TUNER为FTT-17080V,芯片为mxl608,支持
DVB-C/DVB-T/DVB-T2/DTMB,可惜后端解调芯片A VL6762 不支持DTMB,所以该机不能收国内大部分DTMB信号卫星tuner 型号为SP1011VB,查不到到改模块资料,拆看看到芯片为A V2012,是一块常见的tuner芯片
下面是U5 PVR的包装及外观图片以下是U5 PVR的内部图
片下面是U5 PVR播放的图片截图,可见一流超高清晰画质。
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430系列卫星接收机LNB电路的控制 时间:2009-12-20 01:23来源: 作者: 点击:126次 4x0系列卫星接收机LNB电路的控制 2006-11-22 11:48 4x0系列卫星接收机使用很广泛,由于生产厂家众多,用料鱼龙混杂,质量参差不一。用户在使用中普遍反映故障率较高,加上维修图纸资料奇缺,使得维修带来了很大的困难,好在这些4x0系列卫星接收机的电
4x0系列卫星接收机LNB电路的控制 2006-11-22 11:48 4x0系列卫星接收机使用很广泛,由于生产厂家众多,用料鱼龙混杂,质量参差不一。用户在使用中普遍反映故障率较高,加上维修图纸资料奇缺,使得维修带来了很大的困难,好在这些4x0系列卫星接收机的电路基本是相同的,笔者以雷霆T430XP为例,实绘了该机的部分电路的线路图,并且分析其控制线路的特点、提出对其缺陷的改造、故障的检修方法,希望在实际应用中对有一定的动手能力的电子爱好者有所帮助。
LNB的结构及引脚功能
1、LNB的结构 现在的4x0系列卫星接收机的一体化调谐器(LNB)多采用一进一出的短身双排引脚结构(图1、2),一般常采用由零中频调谐器SL1925E、锁相环(PLL)频率合成器SA5059、QPSK解码器STV0299B及其外围电路组成的一体化高频头,该系列的有LG的TDQB-S001F、国内成都旭光的DSQ-3W2001、江苏银河的TDS1128DA,TCL的TCL2009-6LST、还有不知名的DST2004L等等,其引脚功能均相同,可以直接代换。
2、LNB引脚功能 LNB的外观及引脚标号如图3、4和附表。
引脚功能说明: (1)LNB OUT:为LNB中频的输出端口,可接另外一台接收机。 (2)LNB IN:为LNB的供电端口,室外高频头的信号由此进入。 (3):未用。 (4)(7):接地端。 (5)R5:RF放大器的5V供电端。 (6)Z5:零中频调谐器的5V供电端。 (8)P5:锁相环(PLL)频率合成器的5V供电端。 (9)AGC:AGC监视器。 (10)Tuning Monitor:调谐电压监视器。 (11)TU:PLL信道选择30V供电端。 (12)B5:AGC上拉的5V供电端。 (13)NRES:复位端,低电平有效。 (14)AUX_CLK:可编程输出口/可编程时钟。 (15)F22/DiSEqC:22kHz脉冲调制/可编程输出口。 (16)SCL:I2C总线时钟信号。 (17)OP0:可编程输出口。 (18)SDA:I2C总线数据信号。 (19)BCLK OUT:输出字节时钟或串行方式的位时钟。 (20)OP2/LOCK:载波建立、数据建立/可编程输出口。 (21)-(28)D0-D7:传输码流数据输出;D7为串行方式的数据输出。 (29)IPO:输入口。 (30)D/P:数据/极性信号,可用于信号的锁定指示,当信号达到门限时,输出2.9V的高电平。 (31)ERROR:输出出错信号。 (32)STR OUT:同步字节信号输出。 (33)VDD:QPSK解码器的3.3 V供电端。 [NextPage]
3、LNB的自身供电电路 LNB自身的供电电路如图5,机器处于工作状态时,LNB的RF放大器、零中频调谐器和PLL频率合成器得到来自场效应管(T13)源极(S)5V电源, QPSK解码器得到来自电源板3.3 V端口的电源;还有电源板33 V端口的电源,经过主板上由电阻S1-S3、稳压二极管VD1和滤波电容C30组成的30V稳压电路,为PLL信道调谐器提供稳定的直流电源。 待机时,电源板上的12V、3.3V受控电源首先被切断,使得主板上的来自场效应管(T13)源极5V电源,因其栅极(G)的12V电压降为零而处于关断状态,这时的LNB只有33V一组电源未切断,其它的三组电源都降至零,从而大大降低了待机功耗。
LNB电路控制原理分析
1、13/18V的切换芯片-LM317 4x0系列卫星接收机13/18V的切换均是采用以可调式串联三端稳压块LM317为核心构成的控制电路。LM317是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块,其输入电压范围是Vi=1.25V-37V,输出电流最大为1.5A,引脚功能如图6。 由LM317构成的稳压电路的基本形式如图7所示,输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。
2、13/18V极化电压切换控制 4x0系列卫星接收机的13/18V极化电压切换电路有两种方式,一种是电路放在开关电源板上的,另一种是电路放在主板上,我们分别来分析一下: (1)电源板上的13/18V极化电压切换控制电路 如雷霆T430S卫星接收机上,可以看到这种结构(图8),其电路如图9所示。 由VD8、C10、R13等构成的22V直流电源,经可调式三端稳压集成块LM317的二次稳压后,向机外高频头提供13/18V极化切换电压。至于输出是13V,还是18V,则是通过预置的卫星节目参数并在CPU的控制下,由主板上H/V输出端口的高低电平决定的。当接收垂直极化的节目时,H/V输出端口为高电平时,VQ2导通,我们可以近似把它看作阻值为0 ,这样R并=R16×R17/(R16+R17),其输出电压Vo≈1.25(1+R并/R14),计算结果为13.6V;当接收水平极化的节目时,H/V输出端口为低电平时,VQ2截止,可认为R17断路,其输出电压Vo≈1.25(1+R16/R14),计算结果约为17.9V。
(2)主板上的13/18V极化电压切换控制电路 现在的4x0系列接收机开关电源板上,大多数没有LM317(图10),而是通过连接线直接接入22V电源,这实际上是将LM317是安装在主板上了(图11)。 [NextPage]
但极化切换控制原理还是一样的,其电路原理如图12。 来自13/18V端口的22V电压,进入LM317的③脚输入端,当接收垂直极化的信号时, H/V控制信号为高电平时,T23导通,这样R并=R137×R140/(R137+R140),其输出电压Vo=1.25(1+R并/R134),计算结果为14.7V;当接收水平极化的节目时,H/V输出端口为低电平,VQ23截止,其输出电压Vo≈1.25(1+R137/R134),计算结果约为19.3V,这样通过电阻R140是否接入LM317的①脚调整端,就可以决定输出电压的高低。 当我们遇到13/18V极化电压切换有故障时,不外乎以下三种情况:①只有18V输出;②只有13V输出;③输出电压约为22V。这三种情况所反映的故障现象是一样的,都是只能接收一个极化的信号,如出现①③故障时,只能够接收水平极化的信号;出现②故障时,只能够接收垂直极化的信号。 对于①②故障,检修的基本思路是:首先判断H/V端口有无高低电平输出信号,如有说明CPU及节目参数设置是正常的,再检查VQ23、R138和R140这三个元件,如果VQ23的C、E极或R138、R140断路则出现①故障;如果VQ23的C、E极击穿导通,则会出现②故障。 对于③的故障,应该是LM317的②③脚击穿,使得输入和输出端电压相等,更换LM317即可。
3、13/18V电源输出控制 放在电源板上的13/18V电源输出的待机控制比较麻烦,于是后期通过改进,将13/18V电源放在主板上。在主板上增加了由VQ16、VQ22、R131、R135、R136等组成的两级电子开关电路(见图12),开机时,由MCU发出的3.3V高电平信号,使得VQ16导通,VQ22截止,LM317进入正常的工作状态;待机时, MCU发出低电平信号,促使VQ16截止,VQ22导通,通过VQ22的发射极将LM317的调整端①脚电位下拉到零,这样LM317的输出电压Vo降低到基准电压1.25V左右,从而实现了待机切断LNB供电电源的功能。
记得本刊去年第2期郑秀峰老师在《通达TDR-6000S数字机应急修理两例》一文中提出如下观点:有很多数字机的LNB供电电路都采用以可调三端稳压集成块LM317为核心元件的电路,如同洲3188A、同洲3188C、通达6000S、东仕2000F等,实际上已属一种定型电路,电路结构相同或相似。LM317损坏时,完全可以用固定三端稳压集成块加阻容元件来应急修理。 笔者认为作为应急修理尚可,不过一旦有了LM317,还应换它为最好。因为采用固定式三端稳压集成块来代换时,在接收机正常工作时不会出现任何问题,能够稳定工作;而在待机的时候就发生了问题。 因为通过上面的待机电路工作原理分析知道:待机是通过下拉三端稳压集成块调整端的电位,来实现输出端电压下降的,之所以采用可调式三端稳压集成块LM317,就是看中它能够将输出电压降到基准电压1.25V,虽然没有彻底断电,但机外的高频头会因电压过低自动停止了工作,而采用LM78xx系列的固定式三端稳压集成块,如LM7805、LM7809等,当待机时,虽然调整端电位下拉至零,不过依据它们的固有特性,其最低输出电压仍旧保持在基准电压5V或9V上,这样无疑就增大了待机功耗,除非在LM317的③脚输入端串接一个待机控制的电子开关电路,如早期的同洲CDVB981B、CDVB981C/M、CDVB9 82、CDVB9200A等型号的接收机就是这样设计的(图13)。 不过在采用LM317构成13/18V电源输出控制电路的前端,再增加如上的控制电路显然是多此一举的。 13/18V电源输出控制的故障有两种情况:①开机时,电源输出电源始终是1.25V;②待机后,输出电源还是13V或18V。 故障检修的基本思路是首先判断到R135的一端有无高低电平输出的开关机信号,如有,说明操作控制板上的MCU工作是正常的,再检查由VQ16、VQ22、R131、R135、R136等组成的两级电子开关电路。对于①的故障,应重点检查VQ16、VQ22的C、E极是否击穿;对于②的故障,应重点检查R131、R135是否断路。
4、22kHz脉冲切换控制 4x0系列接收机的LNB采用的是QPSK解码芯片,型号是STV0299B,它是STV0199C的改进型,在原有的0/22kHz、DiSEqC1.0版本中频切换基础上,又增加了DiSEqC1.2版本的极轴控制功能。