一种双输出线极化卫星信号高频调谐器
技术领域
本实用新型属于卫星信号调谐器技术领域,特别涉及一种双输出线极化卫星信号高频调谐器。
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(DVB-S),随之带动了无线高频通讯系统产业发展,也使得国内外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。
高频调谐器,是接收卫星信号的必需设备;目前,市场上现有的高频调谐器包括有单输出高频调谐器和双输出高频调谐器,这些高频调谐器均包括有射频放大电路、本地震荡电路、平衡混频电路、中频放大电路、电源电路,电路结构复杂,线路布线较多,造成生产难度较大,而且双输出高频调谐器大多数都是采用三圈波导管和调频螺丝,元器件较多,原材料成本高,而且制程工艺很繁琐,造成的人力成本也相当高,同时本振容易漂移,产品稳定性不好,在偏远地区也很难接收到卫星信号。
实用新型内容
为解决现有技术中存在的上述问题,本实用新型提供了一种可输出两路调谐处理后的卫星信号供两个用户同时使用,互不干扰,且用户可根据需要实现独立的双本振、双极化任意选择切换频带,产品性能稳定,使用寿命长,结构简化,线路布线小,制作成本低,信号接收能力强的双输出线极化卫星信号高频调谐器。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
一种双输出线极化卫星信号高频调谐器,包括有水平信号输入端口、垂直信号输入端口、射频放大电路模块、第一PLL数字锁相环芯片、第二PLL数字锁相环芯片、第一电源模块、第二电源模块、第一中频输出端口和第二中频输出端口;所述射频放大电路模块设有两个信号输入端和两个信号输出端,所述水平信号输入端口和垂直信号输入端口分别连接在所述两个信号输入端上,所述第一PLL数字锁相环芯片和第二PLL数字锁相环芯片的信号输入端分别与所述两个信号输出端连接;所述第一中频输出端口和第二中频输出端口分别连接在第一PLL数字锁相环芯片和第二PLL数字锁相环芯片的信号输出端上,所述第一电源模块和第二电源模块分别与第一PLL数字锁相环芯片和第二PLL数字锁相环芯片的电源端连接。
进一步地,所述射频放大电路模块包括有水平信号放大器模组和垂直信号放大器模组,所述水平信号放大器模组和垂直信号放大器模组均由第一级高频放大器、第二级高频放大器、第三级高频放大器组成,且第三级高频放大器包括两个高频放大器;所述第一级高频放大器的信号输出端与第二级高频放大器的信号输入端连接,所述第二级高频放大器的信号输出端与第三级高频放大器的两个高频放大器的信号输入端连接;所述水平信号放大器模组和垂直信号放大器模组的第三级高频放大器的其中一个高频放大器的信号输出端均与第一PLL数字锁相环芯片的信号输入端连接,另一个高频放大器的信号输出端均与第二PLL数字锁相环芯片的信号输入端连接;所述水平信号输入端口和垂直信号输入端口分别连接在水平信号放大器模组和垂直信号放大器模组的第一级高频放大器的信号输入端上。
进一步地,本高频调谐器内部还设有波导管,所述波导管为四圈波导管,并与高频调谐器一体成型。
进一步地,本高频调谐器设计成“I”字型。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过上述技术方案,即可输出两路调谐处理后的卫星信号提供两个用户同时使用,互不干扰,而且用户可根据需要实现独立的双本振、双极化任意选择切换频带,接收多种音频和视频卫星节目信号,收看电视节目和收听音乐更方便,更具人性化;加上采用高集成化第一PLL数字锁相环芯片和第二PLL数字锁相环芯片,使芯片提供的本地振荡频率更加的稳定,产品工作性能也更稳定,使用寿命也得以延长,并代替了传统结构中不可缺少的本地震荡电路、平衡混频电路、中频放大电路等,结构得以简化,线路布线大大减小,可缩小PCB板体积,制作成本减少,也进一步优化了产品性能。
另外,采用了四圈波导管大大加强高频调谐器的信号接收能力,能适应各种强弱的卫星节目信号,优其对于信号偏远地区,完美地解决卫星弱讯号接收问题。
附图说明
图1是本实用新型所述一种双输出线极化卫星信号高频调谐器实施例的结构原理示意框图;
图2是本实用新型所述一种双输出线极化卫星信号高频调谐器实施例的结构示意图;
图3是本实用新型所述一种双输出线极化卫星信号高频调谐器实施例的使用原理示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1至3中所示:
本实用新型实施例所述的一种双输出线极化卫星信号高频调谐器,包括有水平信号输入端口1、垂直信号输入端口2、射频放大电路模块3、第一PLL数字锁相环芯片4、第二PLL数字锁相环芯片5、第一电源模块6、第二电源模块7、第一中频输出端口8和第二中频输出端口9。所述射频放大电路模块3设有两个信号输入端和两个信号输出端,所述水平信号输入端口1和垂直信号输入端口2分别连接在所述两个信号输入端上,所述第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5的信号输入端分别与所述两个信号输出端连接;所述第一中频输出端口8和第二中频输出端口9分别连接在第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5的信号输出端上,所述第一电源模块6和第二电源模块7分别与第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5的电源端连接。
其中,所述射频放大电路模块3具体可以包括有水平信号放大器模组31和垂直信号放大器模组32,所述水平信号放大器模组31和垂直信号放大器模组32均由第一级高频放大器33、第二级高频放大器34、第三级高频放大器35组成,且第三级高频放大器35包括两个高频放大器;所述第一级高频放大器33的信号输出端与第二级高频放大器的信号输入端连接,所述第二级高频放大器34的信号输出端与第三级高频放大器35的两个高频放大器的信号输入端连接;所述水平信号放大器模组31和垂直信号放大器模组32的第三级高频放大器35的其中一个高频放大器的信号输出端均与第一PLL数字锁相环芯片4的信号输入端连接,另一个高频放大器的信号输出端均与第二PLL数字锁相环芯片5的信号输入端连接;所述水平信号输入端口1和垂直信号输入端口2分别连接在水平信号放大器模组31和垂直信号放大器模组32的第一级高频放大器33的信号输入端上。所述第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5的结构与工作原理均与现有常规的PLL数字锁相环芯片(如锐迪科微电子公司生产的RDA3560型号芯片)相同,在此不再赘述。
本实用新型所述双输出线极化卫星信号高频调谐器使用时,首先将其水平信号输入端口1和垂直信号输入端口2与卫星天线连接,并通过该两信号输入端口输入两路卫星信号至射频放大电路模块3、第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5进行调谐处理后从第一中频输出端口8和第二中频输出端口9输出。
这样,即可提供两个用户同时使用,互不干扰,而且用户可根据需要实现独立的双本振、双极化任意选择切换频带(即选择四种不同节目信号),接收多种音频和视频卫星节目信号,收看电视节目和收听音乐更方便,更具人性化;加上采用高集成化第一PLL数字锁相环芯片4和第二PLL数字锁相环芯片5,使芯片提供的本地振荡频率更加的稳定,产品工作性能也更稳定,使用寿命也得以延长,并代替了传统结构中不可缺少的本地震荡电路、平衡混频电路、中频放大电路等,结构得以简化,线路布线大大减小,可缩小PCB板体积,制作成本减少,也进一步优化了产品性能。
另外,本实用新型所述双输出线极化卫星信号高频调谐器设计成“I”字型,造形小巧、新型独特,安装使用更方便。
作为本实用新型一优选方案,本实用新型所述双输出线极化卫星信号高频调谐器内部还设有波导管(图中未表示出来),所述波导管为四圈波导管,并与高频调谐器一体成型。这样,即可大大加强高频调谐器的信号接收能力,能适应各种强弱的卫星节目信号,优其对于信号偏远地区,完美地解决卫星弱讯号接收问题。
以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。