CN213846841U - 多路输出的卫星下变频器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多路输出的卫星下变频器,包括水平信号放大电路、垂直信号放大电路、降频电路、切换电路、卫星通道路由IC电路和若干个输出端口;水平信号放大电路和垂直信号放大电路用于放大水平极化信号和垂直极化信号;切换电路可以选择任意一路信号的输出;降频电路用于将放大后的水平极化信号和垂直极化信号变频到卫星接收机所需的中频段;卫星通道路由IC电路用于将降频电路输出的多路信号信道进行堆叠,并生成一路SCR信号及多路普通信号。根据本实用新型的多路输出的卫星下变频器,既降低了电缆的铺设成本,又能输出普通的中频信号供普通接收机接收,还能够有效地拓展用户数量,服务更多的用户。
Description
技术领域
本实用新型涉及卫星通讯领域,尤其是涉及一种多路输出的卫星下变频器。
背景技术
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中广泛采用。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户外单元与这些调谐器相连,需要多根的电缆,这种方案大大的增加了安装的复杂程度,并需要付出很高的电缆铺设成本。此外,现有的卫星下变频器只能够为少数几个用户提供电视信号,功能不够强大。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出了一种多路输出的卫星下变频器,解决了多调谐器的连接问题,降低了电缆的铺设成本,并能够为更多的用户提供服务。
根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,包括:水平信号放大电路,输入端用于接收水平极化信号,所述水平信号放大电路用于放大所述水平极化信号;垂直信号放大电路,输入端用于接收垂直极化信号,所述垂直信号放大电路用于放大所述垂直极化信号;降频电路,输入端分别与所述水平信号放大电路和所述垂直信号放大电路的输出端电性连接,用于将放大后的水平极化信号和垂直极化信号变频到卫星接收机所需的频段;切换电路,具有多个输出端,所述切换电路的输入端与所述降频电路的输出端电性连接,所述切换电路的每个输出端可以选择任意一路信号的输出;卫星通道路由IC电路,输入端与所述降频电路的输出端电性连接,用于将所述降频电路输出的多路信号信道进行堆叠,并生成一路SCR信号及多路普通信号;若干个输出端口,每个所述输出端口分别与所述卫星通道路由IC电路的输出端电性连接,其中一个所述输出端口用于接收SCR信号,其余所述输出端口用于接收普通信号。
根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,至少具有如下有益效果:通过设置卫星通道路由IC电路,能够将降频电路输出的多路信号信道进行堆叠,生成一路SCR信号和多路普通的中频信号,其中,SCR信号可以被带有Unicable功能的接收机接收,SCR信号中包含8个互不干扰的频段,这意味着只需一根同轴电缆就能同时传输8个频点信息不同且不会互相干扰的信号,解决了多调谐器的连接问题,降低了电缆的铺设成本;而多路普通的中频信号则可以供普通接收机接收;此外,降频电路输出的多路信号进入到切换电路中,用户可以通过切换电路的每个输出端控制选择想要接入的任意一路信号,从而使得每个用户能够接收到全频段的信号;因此,根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,只需利用一根同轴电缆就能同时服务多个用户,降低了电缆的铺设成本;同时还具有多个普通输出端口,输出普通的中频信号以供普通接收机接收,使得用户可以不必抛弃老旧接收机,节约了资源;此外,通过设置切换电路,既能够使得更多的用户可以收看电视节目,又使得每个用户可以接收到全频段的信号。
根据本实用新型的一些实施例,所述切换电路包括至少一个4×4切换芯片。
根据本实用新型的一些实施例,所述切换电路的输出端与若干个相互级联的多路开关电性连接。
根据本实用新型的一些实施例,所述水平信号放大电路包括若干个依次电性连接的水平放大器。
根据本实用新型的一些实施例,所述垂直信号放大电路包括若干个依次电性连接的垂直放大器。
根据本实用新型的一些实施例,所述降频电路包括:降频芯片,输入端分别与所述水平信号放大电路和所述垂直信号放大电路的输出端电性连接;若干个滤波器,每个所述滤波器的输入端分别与所述降频芯片的输出端电性连接,每个所述滤波器的输出端分别与所述卫星通道路由IC电路及所述切换电路的输入端电性连接。
根据本实用新型的一些实施例,所述卫星通道路由IC电路包括:卫星通道堆叠芯片,输入端与所述降频电路的输出端电性连接;MCU芯片,与所述卫星通道堆叠芯片电性连接,以控制所述卫星通道堆叠芯片的工作状态。
根据本实用新型的一些实施例,还包括供电电路,所述供电电路分别与所述降频电路和所述卫星通道路由IC电路电性连接,以提供工作电源。
根据本实用新型的一些实施例,用于接收SCR信号的所述输出端口与所述卫星通道路由IC电路之间设置有高通滤波器。
根据本实用新型的一些实施例,用于接收普通信号的所述输出端口与所述卫星通道路由IC电路之间设置有中频放大器。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器的电路结构示意图;
附图标记:
水平极化探针100、垂直极化探针200、水平信号放大电路300、水平放大器310、垂直信号放大电路400、垂直放大器410、降频电路500、降频芯片510、滤波器520、卫星通道路由IC电路600、卫星通道堆叠芯片610、输出端口700、供电电路800、高通滤波器900、中频放大器1000、切换电路1100、4×4切换芯片1200。
具体实施方式
本部分将详细描述本实用新型的具体实施例,本实用新型之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本实用新型的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本实用新型保护范围的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。
如图1所示,根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,包括水平信号放大电路300、垂直信号放大电路400、降频电路500、切换电路1100、卫星通道路由IC电路600和若干个输出端口700;其中,水平信号放大电路300的输入端用于接收水平极化信号,水平信号放大电路300用于放大水平极化信号,垂直信号放大电路400的输入端用于接收垂直极化信号,垂直信号放大电路400用于放大垂直极化信号;降频电路500的输入端分别与水平信号放大电路300和垂直信号放大电路400的输出端电性连接,用于将放大后的水平极化信号和垂直极化信号变频到卫星接收机所需的频段;切换电路1100具有多个输出端,切换电路1100的输入端与降频电路500的输出端电性连接,切换电路1100的每个输出端可以选择任意一路信号的输出;卫星通道路由IC电路600的输入端与降频电路500的输出端电性连接,用于将降频电路500输出的多路信号信道进行堆叠,并生成一路SCR信号及多路普通信号;每个输出端口700分别与卫星通道路由IC电路600的输出端电性连接,其中一个输出端口700用于接收SCR信号,其余的输出端口700用于接收普通信号。其中,输出端口700可以采用F头。
具体地,可以采用水平极化探针100用于接收水平极化信号并传递给水平信号放大电路300,采用垂直极化探针200用于接收垂直极化信号并传递给垂直信号放大电路400。可以理解的是,接收水平极化信号和垂直极化信号的技术手段为本领域技术人员所熟知或应知的公知常识,因此在此并未详细描述此过程。水平信号放大电路300和垂直信号放大电路400分别将水平极化信号和垂直极化信号放大,使其满足系统要求的增益和噪声指数。经过放大后的水平极化信号和垂直极化信号进入到降频电路500中,降频电路500将输入的两路信号进行降频和混频,使得信号由高频信号转变至950MHz-2150MHz的中频信号,并生成四路中频信号,分别是VL(垂直极化低本振信号)、VH(垂直极化高本振信号)、HL(水平极化低本振信号)和HH(水平极化高本振信号);四路信号随后分别进入到切换电路1100和卫星通道路由IC电路600中,用户可以通过切换电路1100选择接收降频电路500输出的任一中频信号,从而使得每个用户可以接收到全频段的信号;而卫星通道路由IC电路600则可以将多个信号信道进行堆叠,并生成一路SCR信号供带有Unicable功能的接收机接收,SCR信号中将950MHz-2150MHz等分为8个互不干扰的频段,因此只需要一根同轴电缆便能同时传送8个频点信息不同且不会互相干扰的信号,降低了电缆的铺设成本;此外,卫星通道路由IC电路600还会生成多路普通的中频信号供普通接收机进行接收,使得普通老旧接收机也能够接收电视节目,用户便可以不必抛弃普通接收机,合理地利用资源。因此,根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,利用已铺设好的一根同轴电缆就能同时服务多个用户,解决了多调谐器的连接问题,降低了电缆的铺设成本;同时还具有多个普通的输出端口,输出普通的中频信号以供普通接收机接收,使得用户可以不必抛弃老旧接收机,有利于节约资源;此外,通过设置切换电路1100,既能够使得更多的用户可以收看电视节目,又使得每个用户可以接收到全频段的信号。
切换电路1100包括至少一个4×4切换芯片1200。在本示例中,4×4切换芯片1200的型号为RT480。降频电路500输出的四路信号进入到4×4切换芯片1200中,可以输出四路中频信号,其中每一路输出信号由4×4切换芯片1200内置的音频及电压控制电路进行选择,因此每个用户可以选择任意一路信号进行接收,从而能够接收到全频段的信号。可以理解的是,当有多个4×4切换芯片1200时,多个4×4切换芯片1200相互并联,且4×4切换芯片1200也可以采用其它常见的型号,而不限于此。
如图1所示,切换电路1100的输出端与若干个相互级联的多路开关电性连接。在实际应用中,切换电路1100的每个输出端可以采用F头与第一个多路开关的输入端电性连接。由于传统的多路开关需要有四路信号同时输入,因此通过设置切换电路1100,可以输出四路中频信号,四路中频信号可以传递给多个相互级联的多路开关,从而有效拓展用户的数量,实现一整栋楼的用户都可以收看电视节目。
如图1所示,水平信号放大电路300包括若干个依次电性连接的水平放大器310。在本示例中,水平信号放大电路300包括相互串联的两个水平放大器310,第一个水平放大器310的输入端与水平极化探针100电性连接,第二个水平放大器310的输入端与第一个水平放大器310的输出端电性连接,第二个水平放大器310的输出端与降频电路500的输入端电性连接。可以理解的是,水平信号放大电路300也可以包括更多个水平放大器310,或者只包括一个水平放大器310,水平放大器310的数量可以根据实际需要进行调整。水平放大器310可以采用低噪声放大器或者其它常见的射频放大器,低噪声放大器的噪声系数很低,对信号的干扰较小,有利于提高信噪比。水平极化信号经过水平放大器310的放大,以满足系统要求的增益和噪声指数,再传送进降频电路500中降频为中频信号。
如图1所示,垂直信号放大电路400包括若干个依次电性连接的垂直放大器410。在本示例中,垂直信号放大电路400包括相互串联的两个垂直放大器410,第一个垂直放大器410的输入端与垂直极化探针200电性连接,第二个垂直放大器410的输入端与第一个垂直放大器410的输出端电性连接,第二个垂直放大器410的输出端与降频电路500的输入端电性连接。可以理解的是,垂直信号放大电路400也可以包括更多个垂直放大器410,或者只包括一个垂直放大器410,垂直放大器410的数量可以根据实际需要进行调整。垂直放大器410可以采用低噪声放大器或者其它常见的射频放大器。垂直极化信号经过垂直放大器420放大,以满足系统要求的增益和噪声指数,再传送进降频电路500中进行降频。
如图1所示,降频电路500包括降频芯片510和若干个滤波器520,降频芯片510的输入端分别与水平信号放大电路300和垂直信号放大电路400的输出端电性连接,每个滤波器520的输入端分别与降频芯片510的输出端电性连接,每个滤波器520的输出端分别与卫星通道路由IC电路600及切换电路1100的输入端电性连接。在本示例中,降频芯片510采用的是RT346M降频器芯片,配置本振频率为9.75GHz/10.6GHz,降频芯片510可以将放大后的垂直极化信号和水平极化信号由高频信号变为中频信号,使得信号的频率落在950MHz-2150MHz这一个卫星接收机可以接收的频段范围内。放大后的垂直极化信号和水平极化信号经过降频芯片510后生成四路信号,分别是VL、VH、HL和HH,四路信号分别经过对应的滤波器520后,可以滤去不必要的频段,减少干扰。其中,滤波器520可以采用低通滤波器,当然也可以根据实际需要采用带通滤波器等。可以理解的是,降频芯片510也可以采用其它常见的具有相同功能的型号的芯片。
如图1所示,卫星通道路由IC电路600包括卫星通道堆叠芯片610和MCU芯片,卫星通道堆叠芯片610的输入端与降频电路500的输出端电性连接,MCU芯片与卫星通道堆叠芯片610电性连接,以控制卫星通道堆叠芯片610的工作状态。在本示例中,卫星通道堆叠芯片610采用的是RT770芯片,内部包含4*10矩阵开关电路,MCU芯片对卫星通道堆叠芯片610起到控制作用。四路信号经过滤波器520进行滤波后进入到卫星通道堆叠芯片610中,经过堆叠,可以生成一路SCR信号供带有Unicable功能的接收机接收,并可以生成两路普通的中频信号供普通接收机接收。当然,卫星通道堆叠芯片610也可以根据实际需要采用其它常见型号的芯片。
如图1所示,根据本实用新型实施例的多路输出的卫星下变频器,还包括供电电路800,供电电路800分别与降频电路500和卫星通道路由IC电路600电性连接,以提供工作电源。在本示例中,供电电路800包含多个DC to DC模块,分别输出不同的电压为降频芯片510、卫星通道堆叠芯片610和MCU芯片等提供工作电压,确保系统的正常工作。当然,也可以单独为上述各芯片进行供电。
如图1所示,用于接收SCR信号的输出端口700与卫星通道路由IC电路600之间设置有高通滤波器900。SCR信号经过高通滤波器900后,可以滤去不必要的频段,减少干扰,提升信号品质。当然,也可以根据实际需要采用其它类型的滤波器。
如图1所示,用于接收普通信号的输出端口700与卫星通道路由IC电路600之间设置有中频放大器1000。通过在输出端口700与卫星通道路由IC电路600之间设置中频放大器1000,可以对卫星通道堆叠芯片610输出的两路普通中频信号进行放大,以供普通接收机接收。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“进一步实施例”、“一些具体实施例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种多路输出的卫星下变频器,其特征在于,包括:
水平信号放大电路,输入端用于接收水平极化信号,所述水平信号放大电路用于放大所述水平极化信号;
垂直信号放大电路,输入端用于接收垂直极化信号,所述垂直信号放大电路用于放大所述垂直极化信号;
降频电路,输入端分别与所述水平信号放大电路和所述垂直信号放大电路的输出端电性连接,用于将放大后的水平极化信号和垂直极化信号变频到卫星接收机所需的频段;
切换电路,具有多个输出端,所述切换电路的输入端与所述降频电路的输出端电性连接,所述切换电路的每个输出端可以选择任意一路信号的输出;
卫星通道路由IC电路,输入端与所述降频电路的输出端电性连接,用于将所述降频电路输出的多路信号信道进行堆叠,并生成一路SCR信号及多路普通信号;
若干个输出端口,每个所述输出端口分别与所述卫星通道路由IC电路的输出端电性连接,其中一个所述输出端口用于接收SCR信号,其余所述输出端口用于接收普通信号。
2.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述切换电路包括至少一个4×4切换芯片。
3.根据权利要求1或2所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述切换电路的输出端与若干个相互级联的多路开关电性连接。
4.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述水平信号放大电路包括若干个依次电性连接的水平放大器。
5.根据权利要求1或4所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述垂直信号放大电路包括若干个依次电性连接的垂直放大器。
6.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述降频电路包括:
降频芯片,输入端分别与所述水平信号放大电路和所述垂直信号放大电路的输出端电性连接;
若干个滤波器,每个所述滤波器的输入端分别与所述降频芯片的输出端电性连接,每个所述滤波器的输出端分别与所述卫星通道路由IC电路及所述切换电路的输入端电性连接。
7.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,所述卫星通道路由IC电路包括:
卫星通道堆叠芯片,输入端与所述降频电路的输出端电性连接;
MCU芯片,与所述卫星通道堆叠芯片电性连接,以控制所述卫星通道堆叠芯片的工作状态。
8.根据权利要求1或7所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,还包括供电电路,所述供电电路分别与所述降频电路和所述卫星通道路由IC电路电性连接,以提供工作电源。
9.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,用于接收SCR信号的所述输出端口与所述卫星通道路由IC电路之间设置有高通滤波器。
10.根据权利要求1所述的多路输出的卫星下变频器,其特征在于,用于接收普通信号的所述输出端口与所述卫星通道路由IC电路之间设置有中频放大器。
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CN202022941188.3U Active CN213846841U (zh) | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 多路输出的卫星下变频器 |
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