本实用新型专利技术公开了一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路,所述电路板包括:卫星A的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、卫星B的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、滤波器电路、差分电路、数字通道堆叠IC电路、非易失性存储电路、高效电源变换电路.本实用新型专利技术主要通过两种堆叠模式在传统卫星下变频器所需的频段范围,用一根电缆实现多用户观看电视节目,多用户使用电缆数量显著减少,能更好的控制成本。显著减少,能更好的控制成本。显著减少,能更好的控制成本。
【技术实现步骤摘要】
一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路
[0001]本技术涉及Ku波段卫星广播电视和卫星通讯
,是一种用于同时接收2颗卫星数字卫星电视讯号系统,具体为一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路。
技术介绍
[0002]随着日益增长的卫星电视用户对多媒体内容和高清电视易用性的要求,使得卫星高清接收机以及多调谐器的数字视频录像机在家庭的广泛采用.不过在传统的直播卫星安装中,面对装有多个高频调谐器的卫星接收机或者是多个卫星接收机,为了使DSB户外单元于这些调谐器相连,需要多根的电缆,这种方案大大的增加了安装的复杂程度,并付出很高的电缆铺设成本.而dCSS技术的推广,利用已铺设好的一根同轴电缆配合一种Ku波段dCSS卫星多路开关,就解决了多调谐器的连接问题.用同一根电缆同时可以接收2颗卫星电视节目,使安装变得简便,成本也得以降低,与传统dCSS降频器对比,节省更多的电缆数量,大大节约成本,且可以实现2个卫星同时接收电视节目,减少了天线锅,对双卫星需要用户特别实用,使电视节目数量成倍增加。
[0003]为解决双卫星需要用户需求,同时实现了用同一根电缆即可以接收卫星电视节目;本技术设计出在一个端口输出2颗卫星讯号,在相互不影响的情况下接收整个双卫星全频段节目,满足人们对以较低成本的投入也能享受高品质服务的需求。
技术实现思路
[0004]为了解决上述技术问题,本技术提供了如下的技术方案:
[0005]一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路,包括:卫星A的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、卫星B的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、滤波器电路、差分电路、数字通道堆叠IC电路、非易失性存储电路、高效电源变换电路。
[0006]其特征在于,所述卫星A经过低噪声放大,将V\H分别进入2*2芯片降频及IC降频输出宽带V\H,2*2芯片输出普通极化及波段电视节目,IC输出宽带降频后卫星A的V\H讯号;卫星B经过低噪声放大,将V\H分别进入2*2芯片降频及IC降频输出宽带V\H,2*2芯片输出普通极化及波段电视节目,IC输出宽带降频后卫星B的V\H讯号;所述卫星A及卫星B的4路降频后(A_V/A_H/B_V/B_H)讯号分别进入数字堆叠芯片,进行升频或降频到950
‑
2150MHz频段内,即传统卫星下变频器所需的频段范围,在芯片内部进行1
‑
24用户堆叠输出。
[0007]进一步的,所述卫星A的V低噪声FET放大器由2级低噪声FET串联组成,所述卫星A的H低噪声FET放大器由2级低噪声FET串联组成;所述卫星B的V低噪声FET放大器由2级低噪声FET串联组成,所述卫星B的H低噪声FET放大器由2级低噪声FET串联组成。
[0008]进一步的,所述卫星A及卫星B的2*2芯片降频为RT361降频器芯片及配置电路组
成.配置本振频率为10.4GHz。
[0009]进一步的,所述滤波器电路为电感和电容组成的滤波器。
[0010]进一步的,所述数字通道堆叠IC电路为MxL865数字通道堆叠芯片及配置电路组成。
[0011]进一步的,所述非易失性存储电路为1.8V的Flash芯片及配置电路组成。
[0012]进一步的,所述高效电源变换电路为两路DCtoDC分别转换为1.8V和1.1V及配置电路组成。
[0013]进一步的,所述的降频电路安装在带有圆形馈源波导和极化天线的降频器里。
[0014]本技术的有益效果是:
[0015]本技术主要通过两种堆叠模式在传统卫星下变频器所需的频段范围,用一根电缆实现多用户观看电视节目,同时可以接收2颗卫星电视节目,且施工安装方便,布线简洁美观不占地方,多用户使用电缆数量显著减少,大大节约用户成本。
附图说明
[0016]附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。在附图中:
[0017]图1是本技术的电路示意图;
[0018]图2是本技术一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路的安装示意图;
[0019]图3是本技术一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路的芯片示意图。
[0020]图4是本技术一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路的应用场景示意图。
具体实施方式
[0021]以下结合
技术介绍
与附图对本技术的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本技术,并不用于限定本技术。
[0022]如图1
‑
2所示,带有电路b的Ku波段双卫星4极化dCSS下变频器包含两个有圆形馈源波导a和极化天线(图中未展示结构)。
[0023]1为卫星A,卫星A的V讯号经过馈源波导进入V天线接收,卫星A的V讯号连接3,其中3包含:V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器,两级低噪声高增益放大器串联。
[0024]卫星A的H讯号经过馈源波导进入H天线接收,卫星A的H讯号连接4,其中4包含:H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器,两级低噪声高增益放大器串联。
[0025]卫星A的两路讯号分别经过低噪声高增益放大的卫星电视讯号,分别经过RT361降频器IC为7,降频后的两路讯号分别输出中频讯号V和H。
[0026]2为卫星B,卫星B的V讯号经过馈源波导进入V天线接收,卫星B的V讯号连接5,其中5包含:V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器,两级低噪声高增益放大器串联。
[0027]卫星B的V讯号经过馈源波导进入V天线接收,卫星B的H讯号连接6,其中6包含:H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器,两级低噪声高增益放大器串联。
[0028]卫星B的两路讯号分别经过低噪声高增益放大的卫星电视讯号,分别经过RT361降
频器IC为8,降频后的两路讯号分别输出中频讯号V和H。
[0029]其中:
[0030]A_V连接到滤波器9,滤除高频讯号后,连接Balun13。
[0031]A_H连接到滤波器10,滤除高频讯号后,连接Balun14。
[0032]B_V连接到滤波器11,滤除高频讯号后,连接Balun15。
[0033]B_H连接到滤波器12,滤除高频讯号后,连接Balun16。
[0034]卫星A和卫星B的4路讯号降频后(A_V/A_H/B_V/B_H)分别经过滤波的卫星电视讯号13、14、15、16分别于数字通道堆叠芯片17相连;非易失性存储电路20和数本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种Ku波段双卫星4极化dCSS下变频电路,所述电路包括:卫星A的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、卫星B的V第一级低噪声FET放大器、V第二级低噪声FET放大器、H第一级低噪声FET放大器、H第二级低噪声FET放大器、2*2芯片降频输出、IC降频输出宽带V\H、滤波器电路、差分电路、数字通道堆叠IC电路、非易失性存储电路、高效电源变换电路,其特征在于:所述的卫星A的V讯号经过馈源波导进入V天线接收,经过V第一级低噪声FET放大器放大,再经过V第二级低噪声FET放大器放大,一路连接2*2芯片降频,另一路连接到下降频器IC,输出降频后宽带卫星A的V讯号;所述的卫星B的V讯号经过馈源波导进入V天线接收,经过V第一级低噪声FET放大器放大,再经过V第二级低噪声FET放大器放大,一路连接2*2芯片降频,另一路连接到下降频器IC,输出降频后宽带卫星B的V讯号;所述的卫星A及卫星B的4路降频后A_V、A_H、B_V、B_H讯号分别进入数字堆叠IC电路,数字通道堆叠IC通过非易失性存储电路读取\存储\交换数据,数字通道堆叠IC经过输出滤波器后输出950
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2150MHz频段内1
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24用户中频讯号,连接...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴保,
申请(专利权)人:珠海市美信电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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