中九卫星左旋 右旋 双极化知识
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发布日期:2014-04-01 14:03:00
左旋 右旋 起什作用 指的是什么 ?
答:其实就是 水平 和 垂直 在频点 左旋的时候 机器高频头 电压为18V 右旋的时候机器高频头 输出电压 13V 也就是有这个电压切换电路 再配上 双极化高频头 就可以实现 左右旋不同频点的节目接收了
本次实验机器是 小海尔芯片 HI2023E +3102
说起来搞中九 还是中九卫星09年前加密不久开始的 . 考虑到8.11升级改右旋频点 多数的解决方法就是 拔掉极化片或者旋转极化片位置.此方法是不花什么成本的 (可以首选) .
个人的想法长久之计的做法是. 有右旋的机器 就直接按个 双极化的头 如果没此电路的机器 希望我这次的改装能给大家一点启发 毕竟今天已经测试46+4成功了 . 只有这样G D才拿咱们没办法跟他抗衡到底. (至少不用去考虑他怎么旋了 信号质量问题等).
今天为了实验买了个双极化的高频头 测试了几台机器 最终总结 ,<<右旋电路>> 有的机器有右旋当然就不用改什么了,直接换个双极化的高频头就可以了(BIN频点有相映的右旋参数). 有的机器有设计 但是没有安装元件(加上元件即可\机器和机器电路设计有所不同) 有的机器干脆就没有右旋电路!
我改的机器 就是干脆没有右旋电路的这种! 经过资料查询 得知 HI2023E的 水平 垂直(左旋 右旋)控制脚为 72脚 .
还需一点要求 看你的机器电源板 有几组输出电压.我改的机器电压 3组 分别是 3.3V 15V 20V也是比较常见电源板输出电压
其中需要 15V 和 20V 来完成 左旋和右旋的电压切换要求 13V 和 18V
增加的右旋电路用了 10元件 4个1N4007 \ 3个电阻 \2个三极管\1个电容
实测 当HI2023E 的72脚电平 为1 (也就是高电平3.3V) 是左旋 机器高频头输出为 18V
当HI2023E 的72脚电平 为0 (也就是低电平 0V) 是右旋 机器高频头输出为 13V
根据以上结论设计简单切换电路
中九卫星接收机电路很简单 原理也很简单那 自己看下就能理解了.
15V 和 20V 电压都是取电源板. 根据以上测试 72脚为高电平 Q1导通 控制Q2基极为低电平Q2也导通 20V经过Q2发射极 到集电极 压降0.7V 再经过 D2 压降0.7V D3压降0.7V 三次总压降2.1V(20-2.1=17.9约等于18V) 这时候18V为左旋电压
在工作在右旋频点时HI2023E 的72脚电压为低电平 此时电路Q1 Q2都处于截止状态 15V电压经过三个二极管 压降后 约等于 13V 时候为右旋.
图纸标的高频头芯 这个位置要把愿机的18V段开 再接此电路标的 高频头芯
更改次电路难度在于 HI2023E 的72脚向外引线 焊接比较费力 不要焊连哦!
好了上几张改装后的图片吧 相机被朋友借走了 只能拿射像头 拍几张 将就看吧!
再上两张今天 用LM317调制电压 用洞洞板 规矩的搞了个小板 自己感觉还不错 一共4根线 这次采用的是一组20V 转换出18V 和13V .根据中九个方面因素分析这个可能达到通用左右旋电路 .先上图有时间再给大家画这款电路图!
左右旋转换板 正面
转换板背面
接到机器电路上 只要4根线 分别是 20V GND HV_SEL 输出电压高频头LNB
接线位置
接在HI2023E 72脚的 HV_SEL
左旋测试电压 (这时候没接高频头所以电压有点高)
右旋测试电压 (这时候没接高频头所以电压有点高)
今天有时间 把以上的图用LM317 单电压20-22V的电路图给大家画好了 有能力的朋友可以做下 会有很多朋友看了这个电路会说很复杂 浪费元件等 本人做的电路都是参照原厂设计 与自己计算制作的 至于串几个二极管也可以达到 20压降到15V左右 但是个人比较喜欢做成熟电路设计.(请高手不要拍砖)
说明下 以下电路适合 电源板具有20V-22V的电压 芯片HV_SEL 脚电平状态 左旋为3.3V 右旋为0V的 机器应用
如果芯片HV_SEL脚电平恰好相反 把电路 Q1 和R7去掉就可以了 将R4 和R6相连 即可
如果此贴对你有帮助请 顶下
有些朋友说看不到图 我现在就把 两张 自己画的右旋电路图 放在下面附件里了
记得不顶勿下
中九卫星右旋电路.rar
根据这两天总结 设计出了一个 左右旋通用板电路 适合所有 机器 依旧4根线
用了一个跳线冒 来选择 HV_SEL 脚电平状态 比如控制输出 取反 直接把跳线冒换下位置就可以了
这次 设计了一个PCB 自己想做点 有没有朋友需要的
先看下3D图:
正面 本次设计 LM317 预留散热片 元件位置 和4P的接线端子 3P跳线插针 一个固定孔
板子大小 : 2CM*4CM
正面
背面
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