CN202268884U - 用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路 - Google Patents
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Abstract
一种用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路,属于有线电视技术领域。包括放大模块A1、三极管V1、V2、二极管D1、射频衰减二极管D2、衰减器ATT、继电器JD1、分支线圈Z1-Z3、Z7、分配线圈Z4、耦合线圈Z5、Z6、信号线R-75、直流过流电感L1、空心电感L2、可调电位器W1-W3、电容C1-C15、C17-C21、电解电容C16、电阻R1-R21,其中A1为日本NEC公司的MC-7831放大模块。优点:从放大模块A1输出的信号中分出一部分信号,用于制造二次和三次失真信号,然后经过“幅度调节”和“频响平坦度调节”,使之成为和激光器产生的二次失真、三次失真相位相反的信号,混入经过延时处理的放大模块A1输出的信号之中,再去驱动激光器,用以“中和抵消”激光器产生的二次和三次失真产物,提高光链路的失真指标。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路,属于有线电视技术领域,尤其是混合光纤同轴电缆网双向网络改造的一种基于有线电视前端(或分前端)机房光传输设备。
背景技术
在三网融合、广电下一代广播电视网(NGB)网络技术飞速发展的今天,宽带化、双向化、数字化,新一代广电网络改造快速推进;因特网、企业专网、VOIP、数字电视等增值业务蓬勃发展;广电正向电信级运行商大部迈进。面向市场、客户、服务是唯一的选择。根据国家广电总局要求HFC双向网络改造一个是基础传输网络改造,其中有基本实现光纤到楼,逐步实现光纤到户。随着HFC网络的不断升级和改造,光纤网络以低廉的价格、更广的覆盖范围、更快的传输速度以及更小的故障率,迅速取代同轴电缆。这一趋势就需要在有线电视运行商的前端机房内大量使用光通信平台的光发射模块,这样在HFC网络中前端(或分前端)机房光通信平台的光发射模块就成为网络中的关键设备。从广电来说,设备的性能指标是一项重要的技术保障。在这里我就根据新一代广电网络的发展开发一款有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路。
发明内容
本实用新型的目的是要提供一种提高光链路失真指标的用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路。
本实用新型的目的是这样来达到的,一种用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路,包括放大模块A1、三极管V1、V2、二极管D1、射频衰减二极管D2、衰减器ATT、继电器JD1、分支线圈Z1-Z3、Z7、分配线圈Z4、耦合线圈Z5、Z6、信号线R-75、直流过流电感L1、空心电感L2、可调电位器W1-W3、电容C1-C15、C17-C21、电解电容C16、电阻R1-R21,其中A1为日本NEC公司的MC-7831放大模块,有线电视射频信号输入电容C1的一端,电容C1的另一端接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接分支线圈Z1的主输入端,电缆调制解调终端系统CMTS信号输入电容C2的一端,电容C2的另一端接分支线圈Z1的分支输入端,分支线圈Z1的主输出端接衰减器ATT的输入端,分支线圈Z1的中心抽头接地,分支线圈Z1的分支输出端接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接地,衰减器ATT的输出端接电容C3的一端,电容C3的另一端接放大模块A1的1脚,放大模块A1的2、3、7、8脚接地,电压+5V接电容C17、电阻R11、R14的一端,电容C17的另一端接地,电阻R11的另一端接电阻R12的一端、电解电容C16的正极,电解电容C16负极接地,电阻R12的另一端接电阻R13的一端,电阻R13的另一端接电容C18的一端、三极管V1的基极,电容C18的另一端接地,电阻R14的另一端接三极管V1的集电极,三极管V1发射极接电阻R15的一端、三极管V2的基极,电阻R15的另一端,三极管V2发射极接地,三极管V2集电极接二极管D1正极、继电器JD1的4脚,二极管D1负极、继电器JD1的1、3脚接电压+24V,继电器JD1的2脚接电容C19、直流过流电感L1一端,电容C19的另一端接地,直流过流电感L1的另一端接放大模块A1的5脚、电容C20的一端,电容C20的另一端接地,放大模块A1的9脚接分支线圈Z2的主输入端,分支线圈Z2中心抽头接地,分支线圈Z2的分支输出端接电阻R8、R10的一端,电阻R10另一端接地,电阻R8的另一端接电阻R9、电容C4的一端,电阻R9的另一端接地,电容C4的另一端接输入检测口-20dB,分支线圈Z2的分支输入端接电阻R3、电容C13的一端,电阻R3、电容C13的另一端接地,分支线圈Z2主输出端接分支线圈Z3的主输出端,分支线圈Z3中心抽头接地,分支线圈Z3分支输出端接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接地,分支线圈Z3主输入端接电容C5的一端,电容C5的另一端接R-75信号线的一端,分支线圈Z3分支输入端接电容C6的一端,电容C6的另一端接分配线圈Z4的1脚,分配线圈Z4的2脚接地,分配线圈中心抽头接电容C14的一端,电容C14的另一端接地,分配线圈Z的3脚接电阻R7的一端、耦合线圈Z5的1脚,耦合线圈Z5的2、4脚接地,耦合线圈Z5的3脚接电容C7的一端,电容C7的另一端接可调电位器W1的3脚、射频衰减二极管D2的2脚,可调电位器W1的1脚接地,可调电位器W1的2脚接电阻R21的一端,电阻R21的另一端、电容C21的一端接电压+5V,电容C21的另一端接地,分配线圈Z4的4脚接耦合线圈Z6的1脚和电阻R7的另一端,耦合线圈Z6的2、4脚接地,耦合线圈Z6的3脚接电容C8的一端,电容C8的另一端接可调电位器W2的3脚、射频衰减二极管D2的3脚,可调电位器W2的1脚接地,可调电位器W2的2脚接电阻R20的一端,电阻R20的另一端接电压+5V,射频衰减二极管D2的1脚接电容C12、电阻R16的一端,电阻R16的另一端接地,电容C12的另一端接可调电位器W3的1脚,可调电位器W3的2脚接电阻R17的一端,电阻R17的另一端接地,可调电位器W3的3脚接电阻R19、空心电感L2、电容C9的一端,电阻R19的另一端接空心电感L2的另一端、电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电容C9的另一端接分支线圈Z7分支输入端,分支线圈Z7中心抽头接地,分支线圈Z7分支输出端接电阻R5、电容C15的一端,电阻R5、电容C15的另一端接地,分支线圈Z7主输出端接电容C11的一端,电容C11的另一端接信号线R-75的另一端,分支线圈Z7主输入端接电容C10的一端,电容C10的另一端接电阻R6的一端,电阻R6的另一端输出信号到激光器。
本实用新型从放大模块A1输出的信号中分出一部分信号,用于制造二次和三次失真信号,然后经过“幅度调节”和“频响平坦度调节”,使之成为和激光器产生的二次失真、三次失真相位相反的的信号,混入经过延时处理的放大模块A1输出的信号之中,再去驱动激光器,用以“中和抵消”激光器产生的二次和三次失真产物,提高光链路的失真指标。
附图说明
图1为本实用新型的原理图。
具体实施方式
参见图:本实用新型是把有线电视射频信号输入后经过放大模块A1输出的信号中分出一部分信号,然后经过“幅度调节”和“频响平坦度调节”,使之成为和激光器产生的二次失真、三次失真相位相反的的信号,混入经过延时处理的放大模块A1输出的信号之中,再去驱动激光器,用以“中和抵消”激光器产生的二次和三次失真产物,完成光发射模块预失真控制。有线电视射频信号输入电容C1、电阻R1、分支线圈Z1主输入端,电缆调制解调终端系统CMTS信号输入电容C2、分支线圈Z1分支输入端,分支线圈Z1中心抽头接地,分支线圈Z1分支输出端接阻抗匹配电阻R2,通过分支线圈Z1混合后输出信号经过衰减器ATT、电容C3输入放大模块A1的1脚,电解电容C16、电容C17-C20、电阻R11-R15、三极管V1-V2、二极管D1、继电器JD1、直流过流电感L1组成+24V供电电路输入放大模块A1的5脚,放大模块A1工作,放大信号后有放大模块A1的9脚输出,经过分支线圈Z2主输出端,分支线圈Z2中心抽头接地,分支线圈Z2分支输入端接阻抗匹配电阻R3、阻抗匹配电容C13,分支线圈Z2分支输出端经过电阻R8-R10、电容C4输出信号到-20dB输入检测口,分支线圈Z2主输入端输出信号经过由分支线圈Z3、Z7、分配线圈Z4、耦合线圈Z5、Z6、电容C5-C12、C14-C15、C21、电阻R4、R5、R7、R16-R21、空心电感L2、可调电位器W1-W3、R-75信号线组成的预失真电路输出信号经过阻抗匹配电阻R6输出到激光器。其中A1为日本NEC公司的MC-7831放大模块,ATT为英制固定衰减器,JD1为继电器,V1、V2为三极管,D1为二极管,D2为射频衰减二极管,L1为直流过流电感,L2为空心电感,R-75信号线为75Ω阻抗的射频信号线,Z1-Z3、Z7为分支线圈,Z4为分配线圈,Z5、Z6为耦合线圈,W1-W3为可调电位器,C1-C11为高频隔直电容,C12-C15为阻抗匹配电容,C16为电解电容,C17-C21为高频滤波电容,R1-R6为阻抗匹配电阻,R7为隔离电阻,R8-R10为衰减电阻,R11-R14、R20、R21为限流电阻,R15-R19为分压电阻。
光发射模块预失真电路最具吸引力的益处是从放大模块A1输出的信号中分出一部分信号,用于制造二次和三次失真信号,然后经过“幅度调节”和“频响平坦度调节”,使之成为和激光器产生的二次失真、三次失真相位相反的的信号,混入经过延时处理的放大模块A1输出的信号之中,再去驱动激光器,用以“中和抵消”激光器产生的二次和三次失真产物,提高光链路的失真指标。
Claims (1)
1.一种用于有线电视前端光通信平台的光发射模块预失真电路,其特征在于包括放大模块A1、三极管V1、V2、二极管D1、射频衰减二极管D2、衰减器ATT、继电器JD1、分支线圈Z1-Z3、Z7、分配线圈Z4、耦合线圈Z5、Z6、信号线R-75、直流过流电感L1、空心电感L2、可调电位器W1-W3、电容C1-C15、C17-C21、电解电容C16、电阻R1-R21,其中A1为日本NEC公司的MC-7831放大模块,有线电视射频信号输入电容C1的一端,电容C1的另一端接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接分支线圈Z1的主输入端,电缆调制解调终端系统CMTS信号输入电容C2的一端,电容C2的另一端接分支线圈Z1的分支输入端,分支线圈Z1的主输出端接衰减器ATT的输入端,分支线圈Z1的中心抽头接地,分支线圈Z1的分支输出端接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接地,衰减器ATT的输出端接电容C3的一端,电容C3的另一端接放大模块A1的1脚,放大模块A1的2、3、7、8脚接地,电压+5V接电容C17、电阻R11、R14的一端,电容C17的另一端接地,电阻R11的另一端接电阻R12的一端、电解电容C16的正极,电解电容C16负极接地,电阻R12的另一端接电阻R13的一端,电阻R13的另一端接电容C18的一端、三极管V1的基极,电容C18的另一端接地,电阻R14的另一端接三极管V1的集电极,三极管V1发射极接电阻R15的一端、三极管V2的基极,电阻R15的另一端,三极管V2发射极接地,三极管V2集电极接二极管D1正极、继电器JD1的4脚,二极管D1负极、继电器JD1的1、3脚接电压+24V,继电器JD1的2脚接电容C19、直流过流电感L1一端,电容C19的另一端接地,直流过流电感L1的另一端接放大模块A1的5脚、电容C20的一端,电容C20的另一端接地,放大模块A1的9脚接分支线圈Z2的主输入端,分支线圈Z2中心抽头接地,分支线圈Z2的分支输出端接电阻R8、R10的一端,电阻R10另一端接地,电阻R8的另一端接电阻R9、电容C4的一端,电阻R9的另一端接地,电容C4的另一端接输入检测口-20dB,分支线圈Z2的分支输入端接电阻R3、电容C13的一端,电阻R3、电容C13的另一端接地,分支线圈Z2主输出端接分支线圈Z3的主输出端,分支线圈Z3中心抽头接地,分支线圈Z3分支输出端接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接地,分支线圈Z3主输入端接电容C5的一端,电容C5的另一端接R-75信号线的一端,分支线圈Z3分支输入端接电容C6的一端,电容C6的另一端接分配线圈Z4的1脚,分配线圈Z4的2脚接地,分配线圈中心抽头接电容C14的一端,电容C14的另一端接地,分配线圈Z的3脚接电阻R7的一端、耦合线圈Z5的1脚,耦合线圈Z5的2、4脚接地,耦合线圈Z5的3脚接电容C7的一端,电容C7的另一端接可调电位器W1的3脚、射频衰减二极管D2的2脚,可调电位器W1的1脚接地,可调电位器W1的2脚接电阻R21的一端,电阻R21的另一端、电容C21的一端接电压+5V,电容C21的另一端接地,分配线圈Z4的4脚接耦合线圈Z6的1脚和电阻R7的另一端,耦合线圈Z6的2、4脚接地,耦合线圈Z6的3脚接电容C8的一端,电容C8的另一端接可调电位器W2的3脚、射频衰减二极管D2的3脚,可调电位器W2的1脚接地,可调电位器W2的2脚接电阻R20的一端,电阻R20的另一端接电压+5V,射频衰减二极管D2的1脚接电容C12、电阻R16的一端,电阻R16的另一端接地,电容C12的另一端接可调电位器W3的1脚,可调电位器W3的2脚接电阻R17的一端,电阻R17的另一端接地,可调电位器W3的3脚接电阻R19、空心电感L2、电容C9的一端,电阻R19的另一端接空心电感L2的另一端、电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电容C9的另一端接分支线圈Z7分支输入端,分支线圈Z7中心抽头接地,分支线圈Z7分支输出端接电阻R5、电容C15的一端,电阻R5、电容C15的另一端接地,分支线圈Z7主输出端接电容C11的一端,电容C11的另一端接信号线R-75的另一端,分支线圈Z7主输入端接电容C10的一端,电容C10的另一端接电阻R6的一端,电阻R6的另一端输出信号到激光器。
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CN109756691A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-05-14 | 宁波环球广电科技有限公司 | 一种通用型高精度电控均衡补偿装置 |
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