一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器的制作方法

文档序号:7539078阅读:286来源:国知局
专利名称:一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器的制作方法
技术领域
—种二输出压控振荡回路讯号分配放大器技术领域
本实用新型属于微波通讯技术领域,尤其涉及一种应用于卫星通信领域的可二输出压控振荡回路讯号分配放大器。背景技术
近年来,电视卫星接收器的蓬勃发展,世界各国无不积极发展直播电视卫星,随之带动了无线高频通讯系统产业发展,也使得国内卫星数字电视接收系统产业蓬勃发展起来,不但每年为我国赚取大量外汇,还增加国内就业市场。直播卫星接收器使用频率频带Ku波段,Ku波段的卫星下行讯号先由天线接收,再经过高频头的放大和下变频形成 950MHz—2050MHz的第一中频讯号,然后经电缆传送到接收机的高频调谐器,高频调谐器根据所需接收的频率,通过PLL (锁相环)环路控制本机振荡器频率,把输入讯号变频成 479. 5MHz的第二中频讯号,最后经由接收机的讯号处理后,电视机播出影像讯号和音频讯号。 目前,现有的卫星讯号放大器一般都是含有一个射频讯号输出端,无法同时与两台机顶盒连接,同时让通过两台电视观赏节目,即使有的放大器含有两个射频讯号输出端, 可同时连接两台电视机,但是两台电视机仍无法单独控制电视节目频道,只能观赏同步的电视节目频道,最终还是无法满足广大消费者的需要,而且它们都使用传统线路设计,即由电路分离式组件构成,包括有低噪声放大器、Ku波段空腔震荡器、Ku波段混波器和中频放大器,例如市面上的电视卫星接收低噪声放大器Ku-Band,其采用分离式组件构成,即空腔震荡器、中频三极管放大器和电压控制集成电路,线路结构较为复杂,震荡频率易发生漂移,分离式的元器件之间容易发生干扰,造成输出频率不稳定,电视图像不清晰、不稳定;而且线路结构复杂,工艺流程较为复杂,生产难度大,生产过程不良率较高,不良品多,在人力、物力和时间上都造成很大的浪费,另外,这些放大器都要调整介质空腔震荡器上的螺丝才能实现频率调整,使用、操作极不方便。
实用新型内容为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型提供了一种结构简单且可输出二路讯号同时连接两台电视机的,并可独自控制电视节目频道的压控振荡回路讯号分配放大器。本实用新型解决现有技术问题所采用的技术方案为一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器,包括有水平极化天线和垂直极化天线,以及分别与所述水平极化天线和垂直极化天线依次相连接的第一级放大器、第二级放大器、功分器、第三级放大器和集成电路;其中,每一所述第三级放大器为由两个放大器组成的放大器模组,且两个所述放大器的输入端均与其中一个功分器的两输出端连接;所述集成电路的输入端同时与每一第三级放大器其中一输出端连接主要用于对第三级放大器输入的数位卫星微波讯号的进行分配控制。进一步地,所述集成电路均包括有依次相连接的低噪声放大器、振荡器、混波器和中频放大器,所述低噪声放大器输入端同时与第三级放大器其中一水平讯号输出端和垂直讯号输出端连接;所述集成电路各组成机构分别设有防止射频讯号相互干扰的隔离罩;所述振荡器包括有压控振荡器、锁相回路。进一步地,所述振荡器还包括有用于作为所述锁相回路参考电压的石英振荡器。进一步地,所述低噪声放大器为微波低噪声晶体管放大器。进一步地,所述第一组放大器均为微波场效电晶体,所述第二级放大器和第三放大器均为微波场效电晶体放大器,所述功分器均为一进二出的微波线路功分器。进一步地,所述水平极化天线的长度为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍, 其放置位置距离本Ku波段低噪声降频放大器上的微波波导管管壁为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍,所述垂直极化天线的长度为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍, 且其放置位置距离本降频放大器上反射棒为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍。 进一步地,所述反射棒距离微波波导管管壁为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍。所述分配放大器还设有一外壳,所述外壳内设有分别用于放置第一级放大器、第二级放大器、第三级放大器的隔离空腔。本实用新型通过上述技术方案,本实用新型完美地将两个功能不同的卫星电视低噪声放大降频器和数字卫星讯号分配器结合一体,使其能够同时连接两台机顶盒,实现两台电视机同时观赏电视,以及可各自选择不同的电视频道,各自观赏自己想要的电视节目, 与传统方式相比,结构简单、安装维修方便,同时还大大节约了安装成本,而且本产品不需额外的电源即可正常工作,更环保、更节能。另外,采用一体化的集成电路,极大地简化线路结构,生产难度和产品不良率也随之得到明显降低,而且振荡器采用压控振荡器与锁相回路设计,形成的振荡频率不易飘移,电视机即可接收到稳定的讯号,电视画面更清晰、更稳定。
图I是本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器的结构示意图;图2是本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器中集成电路的结构示意框图;图3是本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器中集成电路的又一结构示意框图;图4是本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器外壳的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型技术方案进行详细说明。请参阅说明书附图图1-4。图中水平极化天线I、垂直极化天线2、第一级放大器 (3、4)、第二级放大器(5、6)、功分器(7、8)、第三级放大器(9、10)、集成电路(11、12)、低噪声放大器111、振荡器112(压控振荡器1121、锁相回路1122、石英振荡器1123)、混波器113、 中频放大器114和隔离罩115。如图1-2中所示本实用新型提供了一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器,包括有水平极化天线I、垂直极化天线2、第一级放大器(3、4)、第二级放大器(5、6)、功分器(7、8)、第三级放大器(9、10)和集成电路(11、12)。其中,水平极化天线I、第一级放大器3、第二级放大器
5、功分器7、第三级放大器9依次相连接,且水平极化天线I的长度为Ku波段中一定频率 (11. 7GHz 12. 7GHz)的波长(2. 3cm 2. 5cm)的四分之一倍,即 O. 575cm O. 625cm,其放置位置距离本分配放大器上的微波波导管(图中未表示出来)管壁为Ku波段中一定频率 (11. 7GHz 12. 7GHz)的波长(2. 3cm 2. 5cm)的四分之一倍,即 O. 575cm O. 625cm,以达到讯号强度最强的效果;垂直极化天线2、第一级放大器4、第二级放大器6、功分器8、第三级放大器10依次相连接,且垂直极化天线2的长度为Ku波段中一定频率(II. 7GHz 12. 7GHz)的波长(2. 3cm 2. 5cm)的四分之一倍,即O. 575cm O. 625cm其与第二放大器4的输入端连接,且其放置位置距离本降频放大器上反射棒为Ku波段中一定频率 (11. 7GHz 12. 7GHz)的波长(2. 3cm 2. 5cm)的四分之一倍,即 O. 575cm O. 625cm,以达到讯号强度最强的效果,并且所述反射棒距离微波波导管管壁同样为Ku波段中一定频率(11. 7GHz 12. 7GHz)的波长(2. 3cm 2. 5cm)的四分之一倍,即 O. 575cm O. 625cm, 以达到讯号强度最强的效果。所述第一级放大器(3、4)为微波场效电晶体放大器,主要分别用于降低由水平极化天线I和垂直极化天线2传输过来的微波讯号(水平讯号和垂直讯号)中的噪声,然后对微波讯号进行放大,并分别传送给第二级放大器(5、6)。 所述第二级放大器(5、6)是场效电晶体放大器,主要用于将第一级放大器(3、4) 传输过来的微波讯号再进行放大,并分别传送给功分器(7、8)。所述功分器(7、8)是一进二出的微波线路功分器,主要用于将水平讯号传输线和垂直讯号传输线各自分离成二路微波讯号传输线,也就是将水平讯号和垂直讯号各自分成二路分别在不同的微波讯号传输线上传输。所述第三级放大器(9、10)分别为由放大器(91、92)和放大器(101、102)组成的放大器模组,且放大器(91、92)的输入端分别与功分器7的两输出端连接,放大器(101、102) 的输入端分别与功分器8的两输出端连接,并且放大器(91、92、101、102)均为微波场效电晶体放大器,主要用于将功分器(7、8)传输过来的微波讯号进行放大,并分别传送给集成电路(11、12)。所述集成电路(11、12)的输入端同时与每一第三级放大器(9、10)其中一输出端连接,也就是说,集成电路(11或12 )的输入端同时与第三级放大器(9、10 )其中一水平讯号输出端和垂直讯号输出端连接,主要用于对第三级放大器(9、10)输入的数位卫星微波讯号的进行分配控制,例如将微波讯号分配控制为13V/0K、18V/0K、13V/22K和18V/22K,并输出。其中,所述集成电路11包括有依次相连接的低噪声放大器111、振荡器112、混波器113 和中频放大器114,且各组成机构分别设有隔离罩115,有效防止射频讯号(微波讯号)相互干扰,输出频率稳定;该低噪声放大器111为微波低噪声晶体管放大器,主要用用将输入的水平讯号和垂直讯号进行放大,并对不需要的噪声讯号过滤掉,只允许特定频率的有用微波讯号通过;振荡器112由压控振荡器1121与锁相回路1122组成,通过调整电压即可完成频率调整,使用、操作十分方便。当然,所述集成电路12也包括有与集成电路11相同的低噪声放大器、混波器、振荡器和中频放大器,连接结构及功能与工作原理相同。本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器的工作原理首先,水平极化天线I和垂直极化天线2接收微波讯号(水平讯号和垂直讯号)后,分别传送给第一组放大器(3、4)进行降噪、放大处理,并传送至第二级放大器(5、6);然后,第二级放大器 (5、6)将经降噪、放大处理的微波讯号进行再次放大后传送至功分器(7、8),功分器(7、8) 分别对输入的水平讯号、垂直讯号各分离成二路,分别输出至第三级放大器(9、10);接着, 组成第三级放大器9和第三级放大器10的共四个放大器将各自接收到的水平讯号或垂直讯号再一次进行放大,并传送给集成电路(11、12);最后,集成电路(11、12)中的低噪声放大器对输入的水平讯号和垂直讯号进行,振荡器产生本地振荡讯号与微波讯号一并传输到混波器进行混合,并将混合讯号降为中频讯号后传送至中频讯号放大器,进行放大、输出。这样,本实用新型完美地将两个功能不同的 卫星电视低噪声放大降频器和数字卫星讯号分配器结合一体,使其能够同时连接两台机顶盒,实现两台电视机同时观赏电视,以及可各自选择不同的电视频道,各自观赏自己想要的电视节目,与传统方式相比,结构简单、安装维修方便,同时还大大节约了安装成本,而且本产品不需额外的电源即可正常工作,更环保、更节能。另外,采用一体化的集成电路(11、12),极大地简化线路结构,生产难度和产品不良率也随之得到明显降低,而且振荡器采用压控振荡器与锁相回路设计,形成的振荡频率不易飘移,电视机即可接收到稳定的讯号,电视画面更清晰、更稳定。如图3中所示本实用新型所述集成电路11的振荡器112还包括有一石英振荡器1123,该石英振荡器1123的频率为25MHz,主要用于作为锁相回路1122的参考电压,实现将Ku_band频率降频为L-Band频带,并提供讯号给机顶盒转输至电视机,即能看到完美的电视画面。当然, 所述集成电路11也设有同样的石英振荡器。如图4中所示本实用新型所述一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器,其还包括有一壳体 13,壳体13内设有水平极化天线I、垂直极化天线2、第一级放大器(3、4)、第二级放大器 (5、6)、功分器(7、8)、第三级放大器(9、10)和集成电路(11、12),而且为了水平讯号与垂直讯号在隔离达到最佳化下传输,使其讯号传递损失极小,甚至可达到零损失,壳体13内还设有用于分别放置第一级放大器(3、4)、第二级放大器(5、6)、第三级放大器(9、10)的隔离空腔(图中未表示出来)。所述壳体13外侧还设有两高频头131,两高频头131分别与壳体 13内设集成电路(11、12)的输出端连接。以上内容是结合具体的优选技术方案对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器,其特征在于包括有水平极化天线(I) 和垂直极化天线(2),以及分别与所述水平极化天线(I)和垂直极化天线(2)依次相连接的第一级放大器(3、4)、第二级放大器(5、6)、功分器(7、8)、第三级放大器(9、10)和集成电路 (11、12);其中,所述第三级放大器(9、10)分别为由放大器(91、92)和放大器(101、102)组成的放大器模组,且所述放大器(91、92)的输入端分别与功分器7的两输出端连接,所述放大器(101、 102)的输入端分别与功分器8的两输出端连接;所述集成电路(11、12)的输入端同时与每一第三级放大器(9、10)其中一输出端连接, 主要用于对第三级放大器(9、10 )输入的数位卫星微波讯号的进行分配控制。
2.根据权利要求I所述的分配放大器,其特征在于所述集成电路(11、12)均包括有依次相连接的低噪声放大器、振荡器、混波器和中频放大器,所述低噪声放大器输入端同时与第三级放大器(9、10 )其中一水平讯号输出端和垂直讯号输出端连接。
3.根据权利要求2所述的分配放大器,其特征在于所述集成电路(11、12)各组成机构分别设有防止射频讯号相互干扰的隔离罩。
4.根据权利要求2所述的分配放大器,其特征在于所述振荡器包括有压控振荡器、锁相回路。
5.根据权利要求4所述的分配放大器,其特征在于所述振荡器还包括有用于作为所述锁相回路参考电压的石英振荡器。
6.根据权利要求2所述的分配放大器,其特征在于所述低噪声放大器为微波低噪声晶体管放大器。
7.根据权利要求1-6中任何一项所述的分配放大器,其特征在于所述第一组放大器 (3、4)均为微波场效电晶体,所述第二级放大器(5、6)和第三放大器(9、10)均为微波场效电晶体放大器,所述功分器(7、8)均为一进二出的微波线路功分器。
8.根据权利要求7所述的分配放大器,其特征在于所述水平极化天线(I)的长度为 Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍,其放置位置距离本Ku波段低噪声降频放大器上的微波波导管管壁为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍,所述垂直极化天线(2)的长度为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍,且其放置位置距离本Ku波段低噪声降频放大器上反射棒为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍。
9.根据权利要求8所述的分配放大器,其特征在于所述反射棒距离微波波导管管壁为Ku波段中一定频率的波长的四分之一倍。
10.根据权利要求7所述的分配放大器,其特征在于还设有一外壳(13),所述外壳(13)内设有分别用于放置第一级放大器(3、4)、第二级放大器(5、6)、第三级放大器(9、10) 的隔离空腔。
专利摘要本实用新型涉及一种二输出压控振荡回路讯号分配放大器,包括水平极化天线和垂直极化天线,以及分别与其依次相连接的第一级放大器、第二级放大器、功分器、第三级放大器和集成电路;每一第三级放大器为由两个放大器组成的模组,且两个放大器的输入端均与其中一个功分器的两输出端连接;集成电路的输入端同时与每一第三级放大器其中一输出端连接,主要用于对第三级放大器输入的数位卫星微波讯号的进行分配控制。这样,本实用新型完美地将两个功能不同的卫星电视低噪声放大降频器和数字卫星讯号分配器结合一体,实现两台电视机同时观赏节目,并可各自选择不同的频道,观赏不同的电视节目,结构简单、安装维修方便,大大节约安装成本。
文档编号H03F3/68GK202475371SQ201220055269
公开日2012年10月3日 申请日期2012年2月21日 优先权日2012年2月21日
发明者姜皓文 申请人:珠海市肯普电子科技有限公司
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