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卫星电视下变频器(高频头) 的工作原理 俞德育 1 卫星电视下变频器(高频头)的作用 图1 高频头的原理框图 一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。 图2 卫星电视接收系统框图 由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40 000 km左右的远距离传输已是非常微弱,通常天线馈源输出载波功率约为-90dBmW[注]。若馈线损耗为0.5 dB,则低噪声放大器输入端载波功率为-90.5 dBmW。第一变频器和带通滤波器的损耗约为10 dB,第一中放的增益约为30 dB。这样,若低噪声放大器给出增益(40~50) dB,则下变频器输出端可以输出(-30~-20) dBmW的信号。因此,卫星电视下变频器的作用是在保证原信号质量参数的条件下,将接收到的卫星下行频率的信号进行低噪声放大并变频。 2 卫星电视下变频器的结构卫星电视下变频器中的低噪声放大器一般是将波导同轴转换器与低噪声放大器合成一个部件。如果要达到噪声温度低和增益高,通常包含3~4级放大,前两级为低噪声放大器,主要采用高电子迁移率晶体管HEMT器件,后两级为高增益放大器,主要采用砷化镓场效应晶体管GaAsFET。典型的LNA的噪声温度在C波段约为(20~40)°K。增益约为(40~50) dB,输出输入电压驻波比(VSMR)小于1.5。图3给出了低噪声放大器(LNA)的电原理图,设计时通常先给出必要的参数,如S参数、威廉希尔官方网站 级数、匹配威廉希尔官方网站 的方式、噪声参数、输出输入阻抗等等,然后利用计算机CAD软件进行优化设计并作出微带线威廉希尔官方网站 图。 图3 低噪声放大器的电原理图 第一变频器和带通滤波器是由第一本振、第一混频器及带通滤波器组成的,其作用是将低噪声放大器输出的下行微波信号变为中频信号,变频前后信号的带宽保持不变。 图4 介质振荡器电原理图 实际的介质谐振器振荡器中不仅需要考虑介质谐振器的参数、位置及微带线的参数,还要考虑场效应晶体管输出输入的阻抗匹配的问题和直流偏置威廉希尔官方网站
的设置。 图5 第一混频器框图 输入信号与本振信号混合后叠加在非线性元件上,非线性元件通常采用晶体二极管和三极管,使其工作在伏安特性曲线的非线性区。由其非线性作用使输出端产生出和频、差频、倍频等一系列信号,可用滤波器选取所需的差频信号,应能达到混频的目的。实际威廉希尔官方网站 中,常采用二极管阻抗混频器,它的结构简单,便于集成化,工作稳定,噪声系数低,工作频带宽,动态范围大。虽然,这种混频器没有变频增益,只有变频损耗,但这种损耗容易加放大器予以补偿。实际应用中,还要考虑输入信号与本振信号的隔离及对寄生频率的抑制等,通常采用双平衡混频器,它主要由二极管桥和平衡、不平衡变换器组成,电原理图如图6(图中巴仑(balun)为平衡、不平衡线路变压器)所示。 图6 双平衡混频器电原理图 四个特性相同的混频二极管按同一极性顺序连接成环形桥路,输入和本振信号通过变压器耦合,将不平衡的输入变换为平衡输出加到二极管桥的两对角线上,从而总的中频电流等于四个二极管所产生的中频电流的总和。 图7 集中参数威廉希尔官方网站 由于中放是宽频带威廉希尔官方网站
,所以不能使用调谐回路,元件为无引线型,威廉希尔官方网站
尺寸紧凑。但由于R、C元件的离散性,往往难以得到严格符合设计要求的数值,所以单级增益低;但可以用增加级数的方法加以解决,一般由3~4级组成,增益约为20 dB。 图8 分布参数威廉希尔官方网站 混合形式的威廉希尔官方网站
是用一部分微带线和部分集中参数元件组成的。当第一级管子的S11值适当时,可用较短的传输线和分支微带组成输入威廉希尔官方网站
,能获得较低的噪声。级间和输出威廉希尔官方网站
可采用微带和集中参数元件的结合。它设计灵活,兼有分布和集中参数威廉希尔官方网站
的优点。 由于卫星电视接收系统中天线接收到的卫星下行微波信号非常微弱,为保证信号的质量,将接收到的卫星下行频率信号进行放大并变频,C频段卫星电视下变频器应该满足的主要技术要求如下: 表1 C频段高频头(室外单元) |
序号 | 技术参数 | 单位 | 要求 | 备 注 |
1 | 工作频段 | GHz | 3.7~4.2 | - |
2 | 振幅/频率特性 | dB | ≤3.5 | 通常内功率增益起伏 峰峰值、带宽500 MHz |
3 | 带内任意接收 频道内增益波动 |
dB | ≤1 | 频道内功率增益起伏 峰峰值,带宽36 MHz |
4 | 功率增益 | dB | 60±5 | - |
5 | 噪声温度 | K | ≤30 | 20~25 ℃ |
6 | 一本振标称频率 | MHz | 5 150±2 | - |
7 | 一本振频率稳定度 | - | ≤7.7×10-4 | -25~55 ℃ |
8 | 输入饱和电平 | dBm | ≥-60 | 1 dB压缩点时的 输入电平 |
9 | 镜像干扰控制比 | dB | ≥50 | - |
10 | 输入口回波损耗 | dB | ≥7 | - |
11 | 输出口回波损耗 | dB | ≥10 | - |
12 | 多载波互调比 | dB | ≥40 | |
13 | 增益稳定性 | dB/h | ≤0.2 | - |
14 | 输出频率范围 | MHz | 970~1 470 | - |
对于Ku频段高频头的选择,由于目前我国使用的通信卫星(鑫诺1号星、亚洲2号星、亚太1A星等)转发器的下行工作频段都为(12.25~12.75) GHz,而国际电联分配给我国直播卫星(三个轨位为62°E、80°E、92°E)的下行工作频段为(11.7~12.2) GHz,因此所选用Ku频段高频头的频宽范围一定要与所需接收卫星的下行工作频率范围相适应。 此外,如果使用一体化馈源高频头最好选用双线极化馈源高频头,这样卫星下行的两种极化波可以在卫星接收机上通过极化电控切换来选择所需接收的垂直或水平极化波。 4 现代高频头(LNB)及其发展趋势 由于科学技术的进步,国际市场竞争的加剧,使得高频头的制作越来越精良,性能越来越优异,威廉希尔官方网站
越来越集成化,体积越来越小,可靠性越来越高,并且增加了很好的防雷击能力。以下详细介绍现代高频头的主要特点及其发展趋势。 [注] dBmW定义为取1毫克作基准值,以分贝表示的绝对功率电平,mW是毫瓦的代号。 俞德育(国家广播电影电视总局科技信息研究所 100866) |
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