收138卫星高频头最好用什么KU高频头

||||||||||
||||||||||
查看: 13752|回复: 15
45厘米中九专用锅收138Ku信号节目全下
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
45厘米中九专用锅收138Ku信号节目全下& &转自:csdata.4430./
试收地点:湖南某区&&天气:小雨&&时间:晚上8点
配ASK高频头装在阳台防盗窗外试收,用长城12537 V 41250一组参数寻星,很快就找到了信号,发现美国之音一组参数比长城信号还要强,138ku频段信号可以全下,各组参数都高出门限值,信号有一定的余量,稳定接收。
同洲2830S寻星,DM800截图
12537 V 41250 长城亚洲一组信号质量61%
12278 V 15000 数码天空一组信号质量47%
12302 V 30000 数码天空一组信号质量59%
12354 V 43000 艺华标清一组信号质量52%
帖子转自: 自 由 卫 视 论坛 (h t t p : // b b s . f r e e t v r o . c o m)
阅读权限45
在线时间 小时
能收多少台?用什么接收机
阅读权限45
在线时间 小时
能收多少台?用什么接收机
在线时间 小时
xundajiadian 发表于
能收多少台?用什么接收机
20个台左右,用免费机。
在线时间 小时
在线时间 小时
阅读权限60
在线时间 小时
我装的138数码天空专用机都是用的45公分锅.信号挺好.我是江苏的.
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢楼主分享
阅读权限15
在线时间 小时
我的只收13个台。
在线时间 小时
站长推荐 /1
此次征文活动以怎么走上维修之路为主线,期间有没有改行或兼职做过其他工作?再或者改行后由于种种原因又回到家电维修行业等等。回忆中有美好也有苦涩,讲述您的多彩人生,期待您的精彩故事,欢迎大家踊跃参与活动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的制作方法
专利名称用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的制作方法
技术领域本实用新型涉及高频信号低噪声放大降频器,特别涉及一种用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头。
背景技术高频头的作用是接收Ku波段卫星电视信号,并进行频道选择、信号放大及降频处理,最终输出稳定的信号。目前,常规的高频头电路中混频器一般都采用非线性元件来实现,但是只要是采用非线性器件去完成混频操作的,就不可避免的会产生相对较高的交调失真,杂波响应和其他的非线性失真。在传统的二极管混频器中,失真的缺陷明显,另外,二极管混频器的噪声包括散粒噪声和热噪声,其噪声也是较高的。因此,获取增益强、噪声低的高频头成为一个新的重要课题。
实用新型内容本实用新型的目的就是要克服现有技术的上述缺陷,提供一种增益强、噪声低的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头。为达上述目的,本实用新型提供的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头包括高频转接头及其转接头座、导波筒、集波器和电路盒,所述电路盒内安装有电路板,所述电路板包括控制芯片单元、高频放大单元、介质DR本振单元、N沟道场效应管FET阻性混频器单元和中频输出放大单元,所述高频放大单元、N沟道场效应管FET阻性混频器单元和中频输出放大单元依次相连,所述控制芯片单元与所述高频放大单元、所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元和所述中频输出放大单元分别相连,所述控制芯片单元经所述介质DR本振单元与所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元相连,所述高频放大单元接收Ku波段的卫星RF信号,所述中频输出放大单元与所述高频转接头相连;Ku波段的卫星RF信号经所述高频放大电路放大后,接入所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元与介质DR本振单元接入所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元的信号进行混频,所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元输出中频信号并经所述中频输出放大单元放大输出至所述高频转接头。本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,其中所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元包括N沟道场效应管FET管、电阻R4、电容C18、电容C19和电容C21,所述电容C21 —端与所述高频放大单元输出端和所述控制芯片单元芯片第5脚分别相连,另一端与N沟道场效应管FET管的栅极相连,电阻R4 —端与电容C18串联接地,另一端与N沟道场效应管FET管的栅极相连,电阻R4与电容C18的串联结点与所述控制芯片单元芯片第6脚相连,所述N沟道场效应管FET管的源极接地,所述N沟道场效应管FET管的漏极与所述介质DR本振单元输出端相连,并经一组印刷电感和电容C19与所述中频输出放大单元的输入端相连。本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,其中所述控制芯片单元为所述电路板供电,所述控制芯片单元通过相互并联的电阻R5和电阻R6并经一组印刷电感连接到所述中频输出放大单元的输出端,控制芯片单元经过稳压提供5V电压并为高频前端放大单元提供偏置电压。本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的优点是:由于电路板的混频部分采用N沟道场效应管FET阻性混频单元,在保证性能稳定的前提下进一步降低了使用功耗,提高了增益,降低了噪声。
图1是本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的主视图;图2是本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的半剖视立体图;图3是电路的结构框图;图4是电路的原理图。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本实用新型一种用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的实施例。参照图1和图2,本实用新型提供的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头包括高频转接头I及其转接头座2、导波筒4、集波器6和电路盒3。在电路盒3内安装有电路板7。本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头从技术上考虑到:如果采用一个没有非线性的时变元件,就能实现没有失真的混频器。场效应管可以实现这一点。这种混频器具有失真小,Ι/f噪声低,没有散粒噪声的优点,其变频损耗同二极管混频器相当。当漏源电压较低或为O时,场效应管FET沟道可很好的近似为一个线性电阻。这个线性沟道的电阻由栅极上的RF电压来调制。因为栅压的变化可以改变栅下耗尽区的深度,从而改变沟道电阻的值。当栅压低于开启电压Vt时,沟道阻值很大相当于开路;而当栅压超过最大值时,沟道电阻将会降到几个欧姆。这个变化范围对于一个阻性混频器已经足够了。另夕卜,场效应管FET沟道是纯电阻,它的噪声几乎完全是热噪声。场效应管FET电阻混频器的等效噪声温度等于混频器的物理温度,比二极管混频器的低一点。因为二极管混频器的噪声包括散粒噪声和热噪声。参照图3,电路板7包括控制芯片单元12、高频放大单元8、介质DR本振单元10、N沟道场效应管FET阻性混频器单元11和中频输出放大单元13。结合参照图4,高频放大单元8、N沟道场效应管FET阻性混频器单元11和中频输出放大单元13依次相连。控制芯片单元12与高频放大单元8、N沟道场效应管FET阻性混频器单元11和中频输出放大单元13分别相连。控制芯片单元12经介质DR本振单元10与N沟道场效应管FET阻性混频器单元11相连。高频放大单元8接收Ku波段的卫星RF信号,中频输出放大单元13与高频转接头I相连。其中N沟道场效应管FET阻性混频器单元11包括N沟道场效应管FET管Q4、电阻R4、电容C18、电容C19和电容C21。电容C21 —端与高频放大单元8输出端和控制芯片单元12芯片第5脚分别相连,另一端与N沟道场效应管FET管Q4的栅极相连。电阻R4 —端与电容C18串联接地,另一端与N沟道场效应管FET管Q4的栅极相连。电阻R4与电容C18的串联结点与控制芯片单元12芯片第6脚相连。N沟道场效应管FET管Q4的源极接地,N沟道场效应管FET管Q4的漏极与介质DR本振单元10输出端相连,并经一组印刷电感和电容C19与中频输出放大单元13的输入端相连。控制芯片单元12为电路板7供电,控制芯片单元12通过相互并联的电阻R5和电阻R6并经一组印刷电感连接到中频输出放大单元13的输出端,控制芯片单元9经过稳压提供5V电压VCC并为高频前端放大单元8提供偏置电压。控制芯片单元12分别通过电阻Rl至电阻R3接至高频放大单元8的偏置电路。在本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的实施例中,高频头的工作过程是:Ku波段的卫星RF信号经高频放大电路8放大后,接入N沟道场效应管FET阻性混频器单元11与介质DR本振单元10接入N沟道场效应管FET阻性混频器单元11的信号进行混频,N沟道场效应管FET阻性混频器单元11输出中频信号并经中频输出放大单元13放大输出至高频转接头I。上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
权利要求1.一种用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,包括高频转接头(I)及其转接头座(2)、导波筒(4)、集波器(6)和电路盒(3),所述电路盒(3)内安装有电路板(7),所述电路板(7 )包括控制芯片单元(12 )、高频放大单元(8 )、介质DR本振单元(10 )和中频输出放大单元(13),其特征在于:所述电路板(7)还包括N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11),所述高频放大单元(8)、N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)和中频输出放大单元(13)依次相连,所述控制芯片单元(12)与所述高频放大单元(8)、N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)和中频输出放大单元(13)分别相连,所述控制芯片单元(12)经所述介质DR本振单元(10 )与所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)相连,所述高频放大单元(8 )接收Ku波段的卫星RF信号,所述中频输出放大单元(13)与所述高频转接头(I)相连;Ku波段的卫星RF信号经所述高频放大电路(8)放大后,接入所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)与介质DR本振单元(10)接入所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)的信号进行混频,所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)输出中频信号并经所述中频输出放大单元(13)放大输出至所述高频转接头(I)。
2.根据权利要求1所述的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,其特征在于:其中所述N沟道场效应管FET阻性混频器单元(11)包括N沟道场效应管FET管(Q4)、电阻R4、电容C18、电容C19和电容C21,所述电容C21 —端与所述高频放大单元(8)输出端和所述控制芯片单元(12)芯片第5脚分别相连,另一端与N沟道场效应管FET管(Q4)的栅极相连,电阻R4 —端与电容C18串联接地,另一端与N沟道场效应管FET管(Q4)的栅极相连,电阻R4与电容C18的串联结点与所述控制芯片单元(12)芯片第6脚相连,所述N沟道场效应管FET管(Q4)的源极接地,所述N沟道场效应管FET管(Q4)的漏极与所述介质DR本振单元(10)输出端相连,并经一组印刷电感和电容C19与所述中频输出放大单元(13)的输入端相连。
3.根据权利要求1或2所述的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,其特征在于:其中所述控制芯片单元(12)为所述电路板(7)供电,所述控制芯片单元(12)通过相互并联的电阻R5和电阻R6并经一组印刷电感连接到所述中频输出放大单元(13)的输出端,控制芯片单元(9)经过稳压提供5V电压(VCC)并为高频前端放大单元(8)提供偏置电压。
专利摘要本实用新型提供的用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头,包括高频转接头及其转接头座、导波筒、集波器和电路盒,电路盒内安装的电路板包括控制芯片单元、高频放大单元、介质DR本振单元、N沟道场效应管FET阻性混频器单元和中频输出放大单元,Ku波段的卫星RF信号经高频放大电路放大后,接入N沟道场效应管FET阻性混频器单元与介质DR本振单元接入N沟道场效应管FET阻性混频器单元的信号进行混频,输出的中频信号并经中频输出放大单元放大输出至高频转接头。本实用新型用于接收Ku波段卫星电视信号的高频头的优点是由于电路板的混频部分采用N沟道场效应管FET阻性混频单元,在保证性能稳定的前提下进一步降低了使用功耗,提高了增益,降低了噪声。
文档编号H04N5/50GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者张金国 申请人:张金国只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
改进高频头,成功偏收全138KU所有节目(申精)
查看: 13202
摘要: 我的收视条件是薪星一号机顶盒、90偏馈加翅膀主收六B、偏收六A、新天11号、134KU、138KU。因为薪星一号支持除了纯高清以外的MP4格式,所以138KU还真有不少好节目值得收看,包括国际教育、中天亚洲资讯、香港卫视以及 ...
&&&&&& 我的收视条件是薪星一号机顶盒、90偏馈加翅膀主收六B、偏收六A、新天11号、134KU、138KU。&&&&&&因为薪星一号支持除了纯高清以外的MP4格式,所以138KU还真有不少好节目值得收看,包括国际教育、中天亚洲资讯、香港卫视以及等节目。原来用上述设备,能偏收到138KU大部分节目,但香港卫视、希望电视以及开锁播出的Trace Urban两组信号差,用薪星一号接收信号质量低或完全没有信号质量。最近利用天气晴好、气温回升之际和空余一点时间,将原来使用的一个波导管有残缺的11300高频头改造一下,然后再加一个小喇叭高效馈源。&&&&&&其做法是:锯掉高频头波导管的前部,再把另一个废旧的中九高频头波导管锯掉,用哥俩好粘在11300的高频头上。又找了个小喇叭头加在这个高频头上,使长城一组信号质量提升了2---3%,但香港卫视和希望电视两组的信号质量一下子窜到了能锁定和正常收看的水平。到此为止,138KU偏收能收到所有免费节目,有图为证。图片:1.jpg 图片:2.jpg 图片:8.jpg 图片:3.jpg 图片:4.jpg 图片:c.jpg 图片:12.jpg 图片:e.jpg 图片:d.jpg 图片:11.jpg
关注卫星参数网唯一官方微信公众号“weixingcanshu”,每日劲爆新闻,不可错过!
上一篇:下一篇:
Powered by}

我要回帖

更多关于 卫星高频头无信号强度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信