4切1、22K开关、功分器对多星多机接收的干扰
浏览:2978 发布日期:2014-10-01


首先我来了解以上这些器材工作原理。22K开关是用22K的脉冲讯号输入有否实现功率执行部分的导通和截止(导通就是开关闭合,截止就是开关断开)。
    4切1开关由接收机输出数字控制讯号来控制对应端口的导通和截止。
  13V/18V多进多出是电压开关,输入13V左右电压时所对应的输出口导通;输入18V左右电压时所对应的输出口导通。这种开关输出是并联的,再由功分器分为多路输出。
    功分器是由隔单向直流的二极管组成。以上器材全是为单接收机设计的。
下面我们说说卫星接收电路的特点:
第一,卫星接收机电路是双向的,(学过计算机的人全知道数据总线,控制总线是双向的,地址总线是单向的.)什么叫双向,就是即要输出讯号,又要接收输入讯号.卫星接收机即要向高频头接供直流工作电流,同时向22K开关、4切1、13V/18V多进多出多种器件提供控制讯号,这是输出.又要接收从高频头转换来通过转换开关的卫视讯号,这叫输入.这就是双向.
第二,22K开关、4切1、13V/18V多进多出开关,功分器上的隔离二极管作用是利用二极管的单向导电性,向高频头提供正向的工作电流,所谓隔离只是为了在卫星线路中防止各种器件的直流牵制(干扰).这些器件内部有些隔离二极管是为了续流,保护功率输出执行单元,偏置内部器件的工作电压。
第三,为了高频头变频和放大后的中频卫星节目讯号(交流),通畅地到达接收机,在隔离二极管上还要并联一只电容.
以下是功分器的框图:其它开关的有些隔离二极管上也一样要并联电容.


说明:IN接,近高频头端.
OUT接,近接收机端
第四,用高频二极管作隔离是为了减少传到接收机的中频损耗.因低频二极管对高频损耗太大.
第五,22K讯号,及加载在22K上的4切1控制数字讯号,也要顺利地通过;高频头降频和放大后的卫星讯号也要顺利通过,所以隔离二极管上要并联电容.
第六, 在多星多机接收系统中是很复杂.因为卫星接收电路中通讯是双向的.控制讯号是加在(调制)22K脉冲上,那么22K脉冲也同样会加在(调制)中频信号上. 加上PN结结间电容,隔离二极管上并的交流通路电容,导线分布电容。即使对继电器天线选择的开关,因为继电器触点间电容,引入处铜片间电容,引入导线间的公布电容.干扰是必定存在的。先我们来看多星单机的接收,以上器材全是可用也是可行的.为了保持所选星的状态(防干扰),22K开关,4切1的控制讯号,13V/18V多进多出电平全要始终保持,也就是说总是有.因为是单机接收,以上讯号是单一的不会干扰。
    学过计算机的朋友知道,在计算机中各元件分配有地址,可以实现元件“片选”还有控制总线,还有波形整形电路,检验单元(硬件和软件)。所以计算机中不会产生干扰。请问在简单多星多机接收电路中有“片选”吗?没有。我们设是二机接收多星,那么有A组和B组二组控制讯号,而这二组控制讯号在线路上是时刻存在的,例如对二只4切1,它们不知道控制讯号是给我的还是给你的,那它们就一会儿执行A,一会儿执行B。结果一会能接收所需节目,一会儿就不能接收。朋友们肯定碰到过吧。三台以上就更复杂。若多星多机接收所设对应的端口相同,那么全收同一节目时就不会干扰,因为这时控制讯号种类是单一的。总之单机多星没有干扰,多机多星就有干扰。我和许多星友实践证明用一般的以上器材,无论什么品牌,用各种不同接法全有干扰。正台有位星友说的: 多星多机要做到绝对不干扰是不可能的!只能将就着使用!不管你要什么器材!都会有干扰!
   为了克服这种干扰国外已设计生产了专用于多机多星接收的混合开关.原理与计算机总线上情况相同:
使用该种切换开关时,首先在卫星接收机设置界面里,设置好所接收的卫星各个0/22KHz开关、4切1(或8切1)DiSEqC数码开关,多进多出13V/18V电压开关控制状态保存后退出。使用时,每选择一颗卫星,接收机会根据该颗卫星预存的状态,输出相应的二进制代码,这些二进制代码是调制在22KHz脉冲信号上输出。 通过内部模块的放大、整形电路处理后,再通过“看门狗”电路来判断脉冲是接收机发出的指令,还是干扰脉冲。如果检测出某一段时间内脉冲少于规定的数量,则视为干扰脉冲,不予理睬。如果是接收机发出的指令,则依次进行帧、地址、命令、数据字节的检验,并进行奇偶校验;校验正确后,存入微控制器的静态随机存储器中,最后再检验数据是否正确,如果检测结果是正确的,则根据其二进制代码,切换到相应的端口。
而在国内,象这种多路输入输出的高端组合中频开关,几乎是空白,各器材厂家还停留在低技术含量的、简单组合的中低端中频开关上。” 我们希望有关厂家尽快生产出这种专用于多机多星无干扰接收的复合开关,为大家带来福音。
建议用多进多出,最好有独立供电电源的。百昌就出九进八出,但价格较高。
怎么用?还请进修有关内容。

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