CN104254008B - 一种lnb环穿极化电压切换控制电路及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种LNB环穿极化电压切换控制电路及装置,连接在卫星机顶盒上位机的卫星信号输入接口和环穿输出接口之间,包括:电压检测单元、电压判断单元以及电压控制单元;电压检测单元用于检测环穿输出接口的电压,电压判断单元用于判断环穿输出接口的电压是否等于垂直极化电压,电压控制单元在环穿输出接口的电压等于垂直极化电压时,控制上位机的卫星信号输入接口的电压为垂直极化电压。本发明通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利。
Description
技术领域
本发明涉及电路结构,尤其涉及一种LNB环穿极化电压切换控制电路及装置。
背景技术
卫星机顶盒搜索卫星时通过极化电控切换来选择所需接收的垂直或水平极化波,通常,垂直极化电压VV为13V,水平极化电压VH为18V。卫星机顶盒一般内置有LNB(高频头)控制器,为LNB供电及提供控制信号(13/18V切换,22kHz tone等信号)。
当卫星机顶盒使用LNB环穿功能时,如图1所示,即卫星机顶盒上位机的RF IN(卫星信号输入接口)接卫星信号,LOOP OUT(环穿输出接口)接卫星机顶盒下位机的RF IN,即LOOP OUT连接下位机的LNB控制器,相当于两个LNB控制器控制一个LNB。但是,由于水平和垂直极化电压只能有一个存在,两个LNB控制器同时控制会引起电压控制不到位,当上位机LNB控制器设置为水平极化电压(18V)时,由于上位机的水平极化电压的限制,下位机将不能把极化电压切换为垂直极化电压(13V),这就给下位机切换极化电压带来极大的不便,影响下位机的工作。
发明内容
有鉴于此,有必要针对上述卫星机顶盒上位机设置为水平极化电压,下位机不能切换为垂直极化电压的问题,提供一种LNB环穿极化电压切换控制电路及装置。
本发明提供的一种LNB环穿极化电压切换控制电路,连接在卫星机顶盒上位机的卫星信号输入接口和环穿输出接口之间,包括:电压检测单元、电压判断单元以及电压控制单元;所述电压检测单元用于检测环穿输出接口的电压,所述电压判断单元用于判断环穿输出接口的电压是否等于垂直极化电压,并将判断结果交由电压控制单元,所述电压控制单元根据判断结果,在环穿输出接口的电压等于垂直极化电压时,控制上位机的卫星信号输入接口的电压为垂直极化电压。
本发明还提供一种装置,包括上述的LNB环穿极化电压切换控制电路。
本发明的LNB环穿极化电压切换控制电路及装置,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
附图说明
图1是一个实施例中的卫星机顶盒LNB环穿的结构示意图;
图2是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的结构图;
图3是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的具体结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图2是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的结构图,图3是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的具体结构图。结合图2和图3,该LNB环穿极化电压切换控制电路连接在卫星机顶盒上位机的RF IN(卫星信号输入接口)和LOOP OUT(环穿输出接口)之间,包括:电压检测单元100、电压判断单元200以及电压控制单元300。电压检测单元100用于检测环穿输出接口的电压(LOOP OUT的电压,即下位机LNB控制器的电压),并交与电压判断单元200。电压判断单元200用于判断环穿输出接口的电压是否等于垂直极化电压(通常为13V,也可以根据需求调整),并将判断结果交由电压控制单元300。电压控制单元300根据判断结果,在环穿输出接口的电压等于垂直极化电压时,控制上位机的卫星信号输入接口(RF IN)的电压为垂直极化电压。这样,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压(通常为18V)时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
在该实施例中,电压检测单元100包括第一三极管Q1、第一电阻R1和第二电阻R2。第一三极管Q1的集电极C和第一电阻R1的一端连接环穿输出接口(LOOP OUT),第一电阻R1另一端连接第一三极管Q1的基极B。第二电阻R2一端与第一电阻R1另一端连接,另一端接地。第一三极管Q1的发射极E连接电压判断单元200。
第一三极管Q1具有门限电压,环穿输出接口的电压大于门限电压时第一三极管Q1导通,否则不导通。为降低其他电压的干扰,进一步的,门限电压为0.7V<门限电压<垂直极化电压,0.7V为第一三极管Q1导通压降。设置第一电阻R1和第二电阻R2,能够对第一三极管Q1导通压降进行调整,满足R1/(R1+R2)≥0.7。
电压判断单元200包括第二三极管Q2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5以及第六电阻R6。第三电阻R3一端连接第一三极管Q1的发射极E,另一端分别连接第四电阻R4和第六电阻R6的一端。第四电阻R4的另一端连接第二三极管Q2的基极B,第六电阻R6另一端连接第二三极管Q2的发射极E。第五电阻R5一端连接第四电阻R4另一端,另一端接地。第二三极管Q2集电极C接地。电压控制单元300连接第二三极管Q2的发射极E。
在环穿输出接口的电压大于等于垂直极化电压时,电压检测单元100导通,电压判断单元200在判断环穿输出接口的电压等于垂直极化电压,第二三极管Q2不导通,输出高电平至电压控制单元300。进一步的,当环穿输出接口电压为水平极化电压时,即下位机切换为水平极化电压时,第二三极管Q2导通,输出低电平至电压控制单元300。调整电阻R3、R4和R5可以对高电平电压进行调整。调整R4和R5可以实现对垂直极化电压和水平极化电压进行判断。
电压控制单元300包括第三三极管Q3以及稳压二极管Z1。第三三极管Q3基极B连接第二三极管Q2的发射极E,发射极E接地,集电极C连接稳压二极管Z1的一端,稳压二极管Z1的另一端连接上位机的卫星信息输入接口(也即连接上位机的LNB控制器)。第三三极管Q3在高电平时导通,稳压二极管Z1将电压钳制为垂直极化电压(通常为13V),从而使得卫星信息输入接口RFIN的电压为垂直极化电压,由于LNB环穿时水平和垂直极化电压只能有一个存在,这样将上位机卫星信息输入接口的电压控制为垂直极化电压后,下位机就能够将电压切换为垂直极化电压。第三三极管Q3在低电平时不导通,稳压二极管Z1不起作用。
进一步的,为使上位机能够在被下位机控制为垂直极化电压时,能够根据需要再切换为水平极化电压,第三三极管Q3的基极B还与上位机的主芯片连接。在上位机切换回水平极化电压时,主芯片强制控制第三三极管Q3不导通,并将卫星信息输入接口由垂直极化电压切换为水平极化电压(通常为18V),从而使上位机完成主动切换。
此外,为防止上位机电流反灌到下位机,该控制电路还包括二极管D1。二极管D1连接在上位机的RF IN(卫星信号输入接口)和LOOP OUT(环穿输出接口)之间,防止电路反灌。
该LNB环穿极化电压切换控制电路,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压(通常为18V)时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
同时,本发明还提供一种装置。该装置包括LNB环穿极化电压切换控制电路。图2是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的结构图,图3是一个实施例中的LNB环穿极化电压切换控制电路的具体结构图。结合图2和图3,该LNB环穿极化电压切换控制电路连接在卫星机顶盒上位机的RF IN(卫星信号输入接口)和LOOP OUT(环穿输出接口)之间,包括:电压检测单元100、电压判断单元200以及电压控制单元300。电压检测单元100用于检测环穿输出接口的电压(LOOP OUT的电压,即下位机LNB控制器的电压),并交与电压判断单元200。电压判断单元200用于判断环穿输出接口的电压是否等于垂直极化电压(通常为13V,也可以根据需求调整),并将判断结果交由电压控制单元300。电压控制单元300根据判断结果,在环穿输出接口的电压等于垂直极化电压时,控制上位机的卫星信号输入接口(RF IN)的电压为垂直极化电压。这样,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压(通常为18V)时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
在该实施例中,电压检测单元100包括第一三极管Q1、第一电阻R1和第二电阻R2。第一三极管Q1的集电极C和第一电阻R1的一端连接环穿输出接口(LOOP OUT),第一电阻R1另一端连接第一三极管Q1的基极B。第二电阻R2一端与第一电阻R1另一端连接,另一端接地。第一三极管Q1的发射极E连接电压判断单元200。
第一三极管Q1具有门限电压,环穿输出接口的电压大于门限电压时第一三极管Q1导通,否则不导通。为降低其他电压的干扰,进一步的,门限电压为0.7V<门限电压<垂直极化电压,0.7V为第一三极管Q1导通压降。设置第一电阻R1和第二电阻R2,能够对第一三极管Q1导通压降进行调整,满足R1/(R1+R2)≥0.7。
电压判断单元200包括第二三极管Q2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5以及第六电阻R6。第三电阻R3一端连接第一三极管Q1的发射极E,另一端分别连接第四电阻R4和第六电阻R6的一端。第四电阻R4的另一端连接第二三极管Q2的基极B,第六电阻R6另一端连接第二三极管Q2的发射极E。第五电阻R5一端连接第四电阻R4另一端,另一端接地。第二三极管Q2集电极C接地。电压控制单元300连接第二三极管Q2的发射极E。
在环穿输出接口的电压大于等于垂直极化电压时,电压检测单元100导通,电压判断单元200在判断环穿输出接口的电压等于垂直极化电压,第二三极管Q2不导通,输出高电平至电压控制单元300。进一步的,当环穿输出接口电压为水平极化电压时,即下位机切换为水平极化电压时,第二三极管Q2导通,输出低电平至电压控制单元300。调整电阻R3、R4和R5可以对高电平电压进行调整。调整R4和R5可以实现对垂直极化电压和水平极化电压进行判断。
电压控制单元300包括第三三极管Q3以及稳压二极管Z1。第三三极管Q3基极B连接第二三极管Q2的发射极E,发射极E接地,集电极C连接稳压二极管Z1的一端,稳压二极管Z1的另一端连接上位机的卫星信息输入接口(也即连接上位机的LNB控制器)。第三三极管Q3在高电平时导通,稳压二极管Z1将电压钳制为垂直极化电压(通常为13V),从而使得卫星信息输入接口RFIN的电压为垂直极化电压,由于LNB环穿时水平和垂直极化电压只能有一个存在,这样将上位机卫星信息输入接口的电压控制为垂直极化电压后,下位机就能够将电压切换为垂直极化电压。第三三极管Q3在低电平时不导通,稳压二极管Z1不起作用。
进一步的,为使上位机能够在被下位机控制为垂直极化电压时,能够根据需要再切换为水平极化电压,第三三极管Q3的基极B还与上位机的主芯片连接。在上位机切换回水平极化电压时,主芯片强制控制第三三极管Q3不导通,并将卫星信息输入接口由垂直极化电压切换为水平极化电压(通常为18V),从而使上位机完成主动切换。
此外,为防止上位机电流反灌到下位机,该控制电路还包括二极管D1。二极管D1连接在上位机的RF IN(卫星信号输入接口)和LOOP OUT(环穿输出接口)之间,防止电路反灌。
该装置,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压(通常为18V)时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
本发明的LNB环穿极化电压切换控制电路及装置,通过检测判断环穿输出接口的电压,在环穿输出接口,即下位机LNB控制器电压切换为垂直极化电压时,控制卫星信号输入接口的电压也为垂直极化电压,从而使得下位机能够控制上位机,在上位机为水平极化电压(通常为18V)时也能切换为垂直极化电压,给下位机切换极化电压带来极大的便利,保证了下位机的工作。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种LNB环穿极化电压切换控制电路,连接在卫星机顶盒上位机的卫星信号输入接口和环穿输出接口之间,其特征在于,包括:电压检测单元、电压判断单元以及电压控制单元;所述电压检测单元用于检测环穿输出接口的电压,所述电压判断单元用于判断环穿输出接口的电压是否等于垂直极化电压,并将判断结果交由电压控制单元,所述电压控制单元根据判断结果,在环穿输出接口的电压等于垂直极化电压时,控制上位机的卫星信号输入接口的电压为垂直极化电压。
2.根据权利要求1所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述电压检测单元包括第一三极管、第一电阻和第二电阻;所述第一三极管的集电极和第一电阻的一端连接环穿输出接口,所述第一电阻另一端连接第一三极管的基极,所述第二电阻一端与第一电阻另一端连接,另一端接地,第一三极管的发射极连接电压判断单元。
3.根据权利要求2所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述第一三极管具有门限电压,环穿输出接口的电压大于所述门限电压时所述第一三极管导通,否则不导通。
4.根据权利要求3所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述门限电压为:0.7V<门限电压<垂直极化电压。
5.根据权利要求2所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述电压判断单元包括第二三极管、第三电阻、第四电阻、第五电阻以及第六电阻;所述第三电阻一端连接第一三极管的发射极,另一端分别连接第四电阻和第六电阻的一端,第四电阻的另一端连接第二三极管的基极,第六电阻另一端连接第二三极管的发射极,第五电阻一端连接第四电阻另一端,另一端接地,第二三极管集电极接地,电压控制单元连接第二三极管的发射极。
6.根据权利要求5所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,在判断环穿输出接口的电压等于垂直极化电压,所述第二三极管不导通,输出高电平至电压控制单元;当环穿输出接口电压为水平极化电压时,所述第二三极管导通,输出低电平至所述电压控制单元。
7.根据权利要求6所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述电压控制单元包括第三三极管以及稳压二极管;所述第三三极管基极连接第二三极管的发射极,发射极接地,集电极连接稳压二极管的一端,所述稳压二极管的另一端连接上位机的卫星信息输入接口;所述第三三极管在高电平时导通,所述稳压二极管将电压钳制为垂直极化电压,所述第三三极管在低电平时不导通。
8.根据权利要求7所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述第三三极管的基极还与上位机的主芯片连接,在上位机切换回水平极化电压时,主芯片强制控制第三三极管不导通。
9.根据权利要求1所述的LNB环穿极化电压切换控制电路,其特征在于,所述控制电路还包括二极管;所述二极管连接在上位机的卫星信号输入接口和环穿输出接口之间。
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