CN1144460C - 用于双向有线电视网电缆调制解调器的下行接收电路和上行调制电路 - Google Patents
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Abstract
用于双向有线电视网电缆调制解调器的下行接收电路和上行调制电路,下行接收电路由调谐电路、中频放大及处理电路和下行信号处理电路构成,上行调制电路由上行信号处理电路、阻抗匹配及滤波电路、放大器电路、电子开关电路和输出滤波电路构成,根据中频信号强弱变化能自动调节放大增益,保持输出信号强度恒定,并将中频信号转换为基带信号;减小谐波干扰造成相位误差,提高输出功率的调节精度和稳定度,避免无用信号泄露干扰。
Description
本发明涉及网络通信技术,双向有线电视网络传输技术,Internet接入技术,数字调制技术及计算机设计和制造技术。
现行Internet接入手段不外乎电话拨号上网和DDN数据专线上网,前者速度极低,后者费用昂贵。目前还在开发一种利用有线电视网进行高速Internet接入的方法,其采用的电缆调制解调器由电源供给电路,复位电路、显示电路、控制电路、串行通信电路、存储器电路、以太网接口电路、信号处理电路、下行接收电路、上行调制电路组成。其中下行接收电路包括调谐电路、中频放大及处理电路和下行信号处理电路,其缺点是在64QAM调制方式下工作时特性较好,而在256QAM调制方式下则不稳定,具体表现为对输入信号强弱变化的自适应能力差,噪声大,相位误差大,微分增益大。上行调制电路由上行信号处理电路、放大器电路和输出滤波电路组成,它的缺点是:输出功率可调范围小,功率调节精度差,噪声大,相位误差大,谐波干扰大。
本发明的目的是提供一种根据中频信号强弱变化能自动调节放大增益,保持输出信号强度恒定,并将中频信号转换为基带信号;减小谐波干扰造成相位误差,提高输出功率的调节精度和稳定度,避免无用信号泄露干扰的用于双向有线电视网电缆调制解调器的下行接收电路和上行调制电路。
本发明的目的是这样实现的,下行接收电路由调谐电路、中频放大及处理电路和下行信号处理电路构成,调谐电路将88-860MHz射频输入信号变为43.75MHz的差分中频信号,下行信号处理电路以BCM3116为核心,对信号进行A/D变换、64/256QAM解调和前向纠错处理。其特征是:中频放大及处理电路,由电阻网络电路、自动增益控制信号处理电路、时钟电路、耦合电路、低通滤波器、电源滤波电路构成;调谐电路来的差分中频信号经电阻网络电路送入下变频器U2的1、2脚,下行信号处理电路送出的脉冲自动增益控制信号经自动增益控制信号处理电路送入下变频器U2的3脚,控制放大增益,时钟电路提供外部时钟信号,差分中频信号和时钟信号在第一级混频放大器中混频,将中频信号转换为基带信号,基带信号经耦合电路,送入下变频器U2的第二级放大器放大,电阻控制第二级放大器放大增益,放大后的信号经低通滤波器滤除高次谐波,送给下行信号处理电路;电源经电源滤波电路滤波后送入下变频器U2的4、13脚,给下变频器U2供电。
上行调制电路由上行信号处理电路、放大器电路和输出滤波电路构成,上行信号处理电路以BCM3037为核心,对上行信号进行16QAM/QPSK调制,前向纠错及D/A变换处理,其特征是:具有阻抗匹配及滤波电路、电子开关电路。阻抗匹配及滤波电路是对上行信号处理电路输出的差分平衡信号转变为不平衡信号,同时完成阻抗变换,使上行信号处理电路和放大器电路各自达到阻抗匹配,且滤除高次谐波。放大器电路:由两级定增益放大器和一个可变衰减电路构成,对来自阻抗匹配及滤波电路的输出信号进行第一级放大,并调节放大增益;放大后的信号输入可变衰减电路,可按2dB的步长调节信号衰减;衰减后的信号经耦合电容进入第二级放大器放大,并调节放大增益,可按2dB的步长调节信号的输出功率。电子开关电路:当上行信道无信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端断开,同时将输出滤波电路的输入端接地;当上行信道有信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端连接,进行信号传输。输出滤波电路:电子开关电路输出信号,送入输出滤波电路,滤除放大器电路产生的高次谐波,并进行阻抗匹配。
本发明的优点是:扩展了下行接收电路工作的动态范围,对88-860MHz输入信号在-15dBmv-+15dBmv范围内均可正常工作,自动适应信号的强弱变化,保持输出信号强度恒定不变;采用基带输出方式,避免了在较高频率下分布参数对电路特性的影响,电路工作稳定;减小了现有技术导致的噪声大,微分增益大,相位误差大的缺点;基带工作方式,对微分增益,相位误差等造成的干扰不敏感,不但适合64QHM信号的处理,而且满足256QAM信号处理要求。上行调制电路的阻抗匹配及滤波电路滤除了随同信号一同产生的高次谐波,使之不能进入放大器电路,减小谐波干扰,及造成的相位误差;上行信号处理电路和放大器电路各自达到阻抗匹配,提高了有用信号的输出功率。放大器电路可按2dB步长调节信号的输出功率,提高输出功率的调节精度和稳定度。加入电子开关电路,无信号传输时内外电路完全隔离,避免传输电路无信号传输时仍有无用信号泄露形成干扰、噪声。输出滤波电路滤除由放大器电路产生的高次谐波,进行阻抗匹配。装有下行接收电路、上行调制电路的双向有线电视网的电缆调制解调器,采用了数字调制技术和实时嵌入式操作系统,由上、下行电路和信号处理电路对数据进行D/A、A/D转换;自动对数据的传输进行调节,并完成计算机间的数据交换,控制显示电路指示当前工作状态,从而提供一种自动跟踪网络,选择最佳的传输状态,以提供高级、快速INTERNET接入手段。
以下结合实施例对本发明进行详细说明。
图1为本发明下行接收电路框图。
图2为本发明下行接收电路图。
图3为本发明上行调制电路框图。
图4为本发明上行调制电路图。
下行接收电路如图1、2所示,由调谐电路、中频放大及处理电路和下行信号处理电路构成,调谐电路将88-860MHz射频输入信号变为43.75MHz的差分中频信号,下行信号处理电路以BCM3116为核心,对信号进行A/D变换、64/256QAM解调和前向纠错处理。中频放大及处理电路中的电阻网络电路结构如下:电容C3、C4一端分别接调谐电路Y1的4、5脚输出,电容C3、C4的另一端分别接电阻R4和R3的结点、电阻R5和R3的结点,电阻R4和R6的结点接下变频器U2的1脚,电阻R5和R6的结点接下变频器U2的2脚;从调谐电路来的差分中频信号经此电路输入下变频器U2的第一级混频放大器。
自动增益控制信号处理电路结构如下:电阻R19一端接下行信号处理电路U3的55脚,电阻R19的另一端接电容C39、C40、电阻R18的一端,电容C39、C40的另一端接地,电阻R18的另一端接电容C21、C22的一端,电容C21、C22另一端接模拟地,电阻R11的1脚接电阻R18的1脚,电阻R11的2脚接电阻R12、电容C8、C9的一端及下变频器U2的3脚,电阻R12、电容C8、C9另一端接模拟地;由下行信号处理电路送出的脉动自动增益控制信号经自动增益控制信号处理电路变为稳定的电压信号,加到下变频器U2的3脚,根据中频信号强弱变化自动增益控制信号控制下变频器U2的第一级放大器增益,保持输出信号强度恒定。
时钟电路结构如下:Y2一端接电容C10及下变频器U2的10脚,Y2的另一端接模拟地,电容C10的另一端接下变频器U2的9脚,C11的一端接下变频器U2的7脚,另一端模拟地,下变频器U2的6、20脚接模拟地。时钟电路提供下变频器U2所需的38MHz外部时钟信号,此时钟信号与差分中频信号在第一级混频放大器中混频后,将43.75MHz的中频信号转换为5.75MHz的基带信号,此基带信号由下变频器U2的第一级放大器输出端18、19脚输出。
耦合电路结构如下:电阻R7、R8一端分别接下变频器U2的18、19脚,电阻R7、R8的另一端分别接电容C5、C6的结点、电容C5、C7的结点,电容C6、C7另一端分别接下变频器U2的14、15脚,电阻R9接在下变频器U2的16、17脚之间;下变频器U2的18、19脚输出的信号经耦合电路送入下变频器U2的第二级放大器14、15脚,电阻R9的阻值决定了下变频器U2的第二级放大器的增益,放大后的信号由下变频器U2的11、12脚输出。
低通滤波器结构如下:结构如下:由电容C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31、C32和电感L3、L4、L5、L6、L7、L8组成,电容C23、C24、C25串联,电感L3、L4、L5串联,电感L6、L7、L8串联,电容C30、C31、C32串联,电容C23、电感L3接电容C26的1脚,电容C30、电感L6接电容C26的2脚,电容C23、C24结点和电感L3、L4结点接电容C27的1脚,电容C30、C31结点和电感L6、L7结点接电容C27的2脚,电容C24、C25结点和电感L4、L5结点接电容C28的1脚,电容C31、C32结点和电感L7、L8的结点接电容C28的2脚,电容C25、电感L5接电容C29的1脚,电容C32、电感L8接电容C29的2脚;下变频器U2的11、12脚分别接电阻R14、R13,电阻R13、R14的另一端接电容C26的两端,低通滤波器的电容C29两端接电容C33、C34一端,电容C33、C34另一端接滤波电感L10的7、8脚;输出信号经电阻R13、R14低通滤波器以滤除高次谐波,滤波后的信号经耦合电容C33、C34送给下行信号处理电路。
电源滤波电路结构如下:电感L2一端接电源,另一端接C12、C13、C14、C15、C16、C17的一端及下变频器U2(UC2798)的4、13脚,C12、C13、C14、C15、C16、C17另一端接模拟地。电源滤波电路供电。
上行调制电路如图3、4所示,由上行信号处理电路、放大器电路和输出滤波电路构成,上行信号处理电路以BCM3037为核心,对上行信号进行16QAM/QPSK调制,前向纠错及D/A变换处理,还具有阻抗匹配及滤波电路、电子开关电路。阻抗匹配及滤波电路结构如下:阻抗匹配电路耦合电容C90、C91分别接上行信号处理电路U4的41、40脚,电容C90、C91的另一端分别接变压器T1的线圈两端,变压器T1的次级线圈两端分别接电阻R49、R48的结点及模拟地,电阻R49另一端接电阻R50,电阻R48、R50另一端接模拟地;滤波电路电阻R49和R50的结点接电容C92、电感L13的一端,电感L13另一端接电容C93、电感L14的一端,电感L14的另一端接电感L15、电容C94的一端,电感L15的另一端接电容C95、C96一端,电容C92、C93、C94、C95另一端接模拟地,电容C96另一端接电容C97一端;由上行信号处理电路U4的40、41脚输出的差分平衡信号经阻抗匹配电路转变为不平衡信号,同时完成阻抗变换,使上行信号处理电路和放大器电路各自达到阻抗匹配,经滤波电路滤除高次谐波以减小谐波干扰。
放大器电路由两级定增益放大器和一个可变衰减电路构成,其结构如下:电容C97接电容C104一端,电容C104另一端接电阻R68、功率放大器U5的10脚,电阻R68另一端接模拟地,在功率放大器U5的4、3脚间接电容C105;对信号进行第一级放大,电阻R68的阻值决定放大增益,放大过的信号由功率放大器U5的4脚输出,经耦合电容C105由功率放大器U5的3脚输入可变衰减电路,可按2dB的步长调节信号的衰减;反馈网络电容C102、电阻R51的一端接电容C97的2脚,电容C102、电容R51的另一端接电容C105的1脚,为第一级放大电路提供负反馈以保持电路稳定;电源滤波分压电路:电感L16一端接电源、另一端接电容C98、C99、C100、C101一端,电容C98、C99、C100、C101另一端接模拟地,电感L16接扼流圈L17的1脚,扼流圈L17的2脚接电容C105的1脚;扼流圈L17的1脚接电阻R58的1脚,电阻R58和电阻R60的结点接电容C114、电阻R59,R59另一端接功率放大器U5的5脚,电阻R60、电容C114另一端接模拟地;电容C115、C116接功率放大器U5的6、7、8、9脚,另一端接模拟地;电源滤波分压电路经扼流圈L17向第一组放大器提供直流偏置电压,同时电阻R58、R60构成的分压电路经电容C114、电阻R59为第一级放大器提供基准电压,电容C115、C116是隔直旁路电容,用来滤除反馈网络对电源的高频干扰;电容C103、电阻R57并接一端接模拟地,另一端接功率放大器U5的2脚为旁路电路;电阻R67和电容C117并接一端接模拟地,另一端接功率放大器U5的11脚为第一级放大器提供直流偏置;电容C118接电源及功率放大器U5的12脚,另一端接模拟地,是电源滤波电容;功率放大器U5的26脚接电容C108,C108的另一端接电阻R61和电容C109,电容C109另一端接电阻R62、功率放大器U5的24脚,衰减后的信号由功率放大器U5的26脚输出,经耦合电容C108、C109送给功率放大器U5的第二级放大器输入24脚,电阻R62为放大器输入电阻;电容C109、电阻R61构成反馈网络,为第二级放大电路提供负反馈以保持电路稳定;电源滤波分压电路电感L18接电源,另一端接电容C110、C111、C112、C113的一端,C110、C111、C112、C113的另一端接模拟地;电感L18的1脚接扼流圈L19的1脚,扼流圈L19的2脚接功率放大器U5的18脚,电感L18的1脚接电阻R70,电阻R70和R71的结点接电容C119和电阻R69,电阻R69另一端接功率放大器U5的19脚,电阻R71、电容C119的另一端接模拟地;电源滤波分压电路经扼流圈L19向第二级放大器提供直流偏置电压,同时R70、R71构成的分压电路经电容C119、电阻R69为第二级放大器提供基准电压,用来滤除反馈网络对电源的高频干扰;电容C106、C107并接功率放大器U5的20、21、22、23脚,另一端接模拟地,为隔直旁路电容;可按2dB的步长调节信号的输出功率,提高输出功率的调节精度和稳定度。
电子开关电路结构如下:非门U6-A的1脚接U6-B的4脚,U6-A的2脚接U6-C的5脚、电阻R81的1脚,电阻R81的2脚接场效应管Q1的3脚,U6-C的6脚接R82的1脚,电容C120接功率放大器U5的18脚,电容C120另一端接场效应管Q1的2脚,电源接电阻R79、电容C122、C121、电阻R78,R78另一端接场效应管Q1的2脚,电容C121、C122另一端接模拟地,电容R79另一端接场效应管Q1的1脚和R80;R80的另一端接场效应管Q2的2脚,R82的2脚接场效应管Q2的3脚,R79的1脚接电容R83的2脚、电容C152,电阻R83的1脚和电容C151的一端接场效应管Q2的1脚,电容C151、C152另一端接模拟地;放大信号由功率放大器U5的18脚输出经耦合电容C120送入电子开关电路;非门U6-A、U6-B、U6-C和电阻R81、R82构成门控电路,控制电子开关的导通与截止,场效应管Q1为第一级电子开关,当其导通且场效应管Q2截止时放大器电路的输出信号才可通过电子开关电路传输到输出滤波电路;电容C121、C122为场效应管Q1的电源滤波电容,电阻R78、R79为场效应管Q1提供直流偏置电压;场效应管Q2为第二级电子开关,当其导通时输出滤波电路的输入端通过电阻R80和电容C151交流接地,即输出滤波电路无信号输入;电容C152为场效应管Q2的电源滤波电容,电阻R79、R83为场效应管Q2提供直流偏置电压;当上行信道无信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端断开,同时将输出滤波电路的输入端接地;当上行信道有信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端连接,进行信号传输。
输出滤波电路由电容C141、C142、C143、C144、C145、C146、C147、电感L24、L25、L26构成,电容141、C142、C143依次串接,电感L24、L25、L26依次串接,电容C140一端接场效应管Q1的1脚,电容C140、C141的结点和电感L24的1脚接C144的1脚,电容C141、C142的结点和电感L24、L25的结点接电容C145的1脚,电容C142、C143的结点和电感L25、L26的结点接C146的1脚,电容C143的2脚、电感L26的2脚、电容C147的1脚接电阻R72的1脚,电阻R72的2脚为输出,电容C144、C145、C146、C147另一端接模拟地;电子开关电路的输出信号由耦合电容C140送入输出滤波电路,滤波的信号经电阻R72输出,滤除放大器电路产生的高次谐波,并进行阻抗匹配。
Claims (10)
1、用于双向有线电视网电缆调制解调器的下行接收电路,由调谐电路、中频放大及处理电路和下行信号处理电路构成,调谐电路将88-860MHz射频输入信号变为43.75MHz的差分中频信号,下行信号处理电路以BCM3116为核心,对信号进行A/D变换、64/256QAM解调和前向纠错处理,其特征是:中频放大及处理电路,由电阻网络电路、自动增益控制信号处理电路、时钟电路、耦合电路、低通滤波器、电源滤波电路构成;调谐电路来的差分中频信号经电阻网络电路送入下变频器U2的1、2脚,下行信号处理电路送出的脉冲自动增益控制信号经自动增益控制信号处理电路送入下变频器U2的3脚,控制放大增益,时钟电路提供外部时钟信号,差分中频信号和时钟信号在第一级混频放大器中混频,将中频信号转换为基带信号,基带信号经耦合电路,送入下变频器U2的第二级放大器放大,电阻控制第二级放大器放大增益,放大后的信号经低通滤波器滤除高次谐波,送给下行信号处理电路;电源经电源滤波电路滤波后送入下变频器U2的4、13脚,给下变频器U2供电。
2、根据权利要求1所述的下行接收电路,其特征是:中频放大及处理电路中的电阻网络电路结构如下:电容C3、C4一端分别接调谐电路Y1的4、5脚输出,电容C3、C4的另一端分别接电阻R4和R3的结点、电阻R5和R3的结点,电阻R4和R6的结点接下变频器U2的1脚,电阻R5和R6的结点接下变频器U2的2脚;从调谐电路来的差分中频信号经此电路输入下变频器U2的第一级混频放大器。
3、根据权利要求1所述的下行接收电路,其特征是:中频放大及处理电路中自动增益控制信号处理电路结构如下:电阻R19一端接下行信号处理电路U3的55脚,电阻R19的另一端接电容C39、C40、电阻R18的一端,电容C39、C40的另一端接地,电阻R18的另一端接电容C21、C22的一端,电容C21、C22另一端接模拟地,电阻R11的1脚接电阻R18的1脚,电阻R11的2脚接电阻R12、电容C8、C9的一端及下变频器U2的3脚,电阻R12、电容C8、C9另一端接模拟地;由下行信号处理电路送出的脉动自动增益控制信号经自动增益控制信号处理电路变为稳定的电压信号,加到下变频器U2的3脚,根据中频信号强弱变化自动增益控制信号控制下变频器U2的第一级放大器增益,保持输出信号强度恒定。
4、根据权利要求1所述的下行接收电路,其特征是:中频放大及处理电路中的耦合电路结构如下:电阻R7、R8一端分别接下变频器U2的18、19脚,电阻R7、R8的另一端分别接电容C5、C6的结点、电容C5、C7的结点,电容C6、C7另一端分别接下变频器U2的14、15脚,电阻R9接在下变频器U2的16、17脚之间;下变频器U2的18、19脚输出的信号经耦合电路送入下变频器U2的第二级放大器14、15脚,电阻R9的阻值决定了下变频器U2的第二级放大器的增益,放大后的信号由下变频器U2的11、12脚输出。
5、根据权利要求1所述的下行接收电路,其特征是:中频放大及处理电路中的低通滤波器结构如下:由电容C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31、C32和电感L3、L4、L5、L6、L7、L8组成,电容C23、C24、C25串联,电感L3、L4、L5串联,电感L6、L7、L8串联,电容C30、C31、C32串联,电容C23、电感L3接电容C26的1脚,电容C30、电感L6接电容C26的2脚,电容C23、C24结点和电感L3、L4结点接电容C27的1脚,电容C30、C31结点和电感L6、L7结点接电容C27的2脚,电容C24、C25结点和电感L4、L5结点接电容C28的1脚,电容C31、C32结点和电感L7、L8的结点接电容C28的2脚,电容C25、电感L5接电容C29的1脚,电容C32、电感L8接电容C29的2脚;下变频器U2的11、12脚分另接电阻R14、R13,电阻R13、R14的另一端接电容C26的两端,低通滤波器的电容C29两端接电容C33、C34一端,电容C33、C34另一端接滤波电感L10的7、8脚;输出信号经电阻R13、R14低通滤波器以滤除高次谐波,滤波后的信号经耦合电容C33、C34送给下行信号处理电路。
6、用于双向有线电视网电缆调制解调器的上行调制电路,由上行信号处理电路、放大器电路和输出滤波电路构成,上行信号处理电路以BCM3037为核心,对上行信号进行16QAM/QPSK调制,前向纠错及D/A变换处理,其特征是:具有阻抗匹配及滤波电路、电子开关电路,阻抗匹配及滤波电路是对上行信号处理电路输出的差分平衡信号转变为不平衡信号,同时完成阻抗变换,使上行信号处理电路和放大器电路各自达到阻抗匹配,且滤除高次谐波;放大器电路:由两级定增益放大器和一个可变衰减电路构成,对来自阻抗匹配及滤波电路的输出信号进行第一级放大,并调节放大增益,放大后的信号输入可变衰减电路,可按2dB的步长调节信号衰减,衰减后的信号经耦合电容进入第二级放大器放大,并调节放大增益,可按2dB的步长调节信号的输出功率;电子开关电路:当上行信道无信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端断开,同时将输出滤波电路的输入端接地;当上行信道有信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端连接,进行信号传输;输出滤波电路:电子开关电路输出信号,送入输出滤波电路,滤除放大器电路产生的高次谐波,并进行阻抗匹配。
7、根据权利要求6所述的上行调制电路,其特征是:阻抗匹配及滤波电路结构如下:阻抗匹配电路耦合电容C90、C91分别接上行信号处理电路U4的41、40脚,电容C90、C91的另一端分别接变压器T1的线圈两端,变压器T1的次级线圈两端分别接电阻R49、R48的结点及模拟地,电阻R49另一端接电阻R50,电阻R48、R50另一端接模拟地;滤波电路电阻R49和R50的结点接电容C92、电感L13的一端,电感L13另一端接电容C93、电感L14的一端,电感L14的另一端接电感L15、电容C94的一端,电感L15的另一端接电容C95、C%一端,电容C92、C93、C94、C95另一端接模拟地,电容C96另一端接电容C97一端;由上行信号处理电路U4的40、41脚输出的差分平衡信号经阻抗匹配电路转变为不平衡信号,同时完成阻抗变换,使上行信号处理电路和放大器电路各自达到阻抗匹配,经滤波电路滤除高次谐波以减小谐波干扰。
8、根据权利要求6所述的上行调制电路,其特征是:放大器电路由两级定增益放大器和一个可变衰减电路构成,其结构如下:电容C97接电容C104一端,电容C104另一端接电阻R68、功率放大器U5的10脚,电阻R68另一端接模拟地,在功率放大器U5的4、3脚间接电容C105;对信号进行第一级放大,电阻R68的阻值决定放大增益,放大过的信号由功率放大器U5的4脚输出,经耦合电容C105由功率放大器U5的3脚输入可变衰减电路,可按2dB的步长调节信号的衰减;反馈网络电容C102、电阻R51的一端接电容C97的2脚,电容C102、电阻R51的另一端接电容C105的1脚,为第一级放大电路提供负反馈以保持电路稳定;电源滤波分压电路:电感L16一端接电源、另一端接电容C98、C99、C100、C101一端,电容C98、C99、C100、C101另一端接模拟地,电感L16接扼流圈L17的1脚,扼流圈L17的2脚接电容C105的1脚;扼流圈L17的1脚接电阻R58的1脚,电阻R58和电阻R60的结点接电容C114、电阻R59,R59另一端接功率放大器U5的5脚,电阻R60、电容C114另一端接模拟地;电容C115、C116接功率放大器U5的6、7、8、9脚,另一端接模拟地;电源滤波分压电路经扼流圈L17向第一组放大器提供直流偏置电压,同时电阻R58、R60构成的分压电路经电容C114、电阻R59为第一级放大器提供基准电压,电容C115、C116是隔直旁路电容,用来滤除反馈网络对电源的高频干扰;电容C103、电阻R57并接一端接模拟地,另一端接功率放大器U5的2脚为旁路电路;电阻R67和电容C117并接一端接模拟地,另一端接功率放大器U5的11脚为第一级放大器提供直流偏置;电容C118接电源及功率放大器U5的12脚,另一端接模拟地,是电源滤波电容;功率放大器U5的26脚接电容C108,C108的另一端接电阻R61和电容C109,电容C109另一端接电阻R62、功率放大器U5的24脚,衰减后的信号由功率放大器U5的26脚输出,经耦合电容C108、C109送给功率放大器U5的第二级放大器输入24脚,电阻R62为放大器输入电阻;电容C109、电阻R61构成反馈网络,为第二级放大电路提供负反馈以保持电路稳定;电源滤波分压电路电感L18接电源,另一端接电容C110、C111、C112、C113的一端,C110、C111、C112、C113的另一端接模拟地;电感L18的1脚接扼流圈L19的1脚,扼流圈L19的2脚接功率放大器U5的18脚,电感L18的1脚接电阻R70,电阻R70和R71的结点接电容C119和电阻R69,电阻R69另一端接功率放大器U5的19脚,电阻R71、电容C119的另一端接模拟地;电源滤波分压电路经扼流圈L19向第二级放大器提供直流偏置电压,同时R70、R71构成的分压电路经电容C119、电阻R69为第二级放大器提供基准电压,用来滤除反馈网络对电源的高频干扰;电容C106、C107并接功率放大器U5的20、21、22、23脚,另一端接模拟地,为隔直旁路电容;可按2dB的步长调节信号的输出功率,提高输出功率的调节精度和稳定度。
9、根据权利要求6所述的上行调制电路,其特征是:电子开关电路结构如下:非门U6-A的1脚接U6-B的4脚,U6-A的2脚接U6-C的5脚、电阻R81的1脚,电阻R81的2脚接场效应管Q1的3脚,U6-C的6脚接R82的1脚,电容C120接功率放大器U5的18脚,电容C120另一端接场效应管Q1的2脚,电源接电阻R79、电容C122、C121、电阻R78,R78另一端接场效应管Q1的2脚,电容C121、C122另一端接模拟地,电阻R79另一端接场效应管Q1的1脚和R80;R80的另一端接场效应管Q2的2脚,R82的2脚接场效应管Q2的3脚,R79的1脚接电阻R83的2脚、电容C152,电阻R83的1脚和电容C151的一端接场效应管Q2的1脚,电容C151、C152另一端接模拟地;放大信号由功率放大器U5的18脚输出经耦合电容C120送入电子开关电路;非门U6-A、U6-B、U6-C和电阻R81、R82构成门控电路,控制电子开关的导通与截止,场效应管Q1为第一级电子开关,当其导通且场效应管Q2截止时放大器电路的输出信号才可通过电子开关电路传输到输出滤波电路;电容C121、C122为场效应管Q1的电源滤波电容,电阻R78、R79为场效应管Q1提供直流偏置电压;场效应管Q2为第二级电子开关,当其导通时输出滤波电路的输入端通过电阻R80和电容C151交流接地,即输出滤波电路无信号输入;电容C152为场效应管Q2的电源滤波电容,电阻R79、R83为场效应管Q2提供直流偏置电压;当上行信道无信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端断开,同时将输出滤波电路的输入端接地;当上行信道有信号传输时,使放大器的输出端与输出滤波电路的输入端连接,进行信号传输。
10、根据权利要求6所述的上行调制电路,其特征是:输出滤波电路由电容C141、C142、C143、C144、C145、C146、C147、电感L24、L25、L26构成,电容141、C142、C143依次串接,电感L24、L25、L26依次串接,电容C140一端接场效应管Q1的1脚,电容C140、C141的结点和电感L24的1脚接C144的1脚,电容C141、C142的结点和电感L24、L25的结点接电容C145的1脚,电容C142、C143的结点和电感L25、L26的结点接C146的1脚,电容C143的2脚、电感L26的2脚、电容C147的1脚接电阻R72的1脚,电阻R72的2脚为输出,电容C144、C145、C146、C147另一端接模拟地;电子开关电路的输出信号由耦合电容C140送入输出滤波电路,滤波的信号经电阻R72输出,滤除放大器电路产生的高次谐波,并进行阻抗匹配。
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