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视频功率分配器。 无线电电子电气工程百科全书

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在有线电视(CATV)技术中,广泛使用信号的功率分配器(分路器)。 它们用于 CATV 网络的外部和内部布线,并具有不同的配置。 通常,提供给分压器输入的功率均匀分布在多个输出之间。 但是,有一类单独的分压器,称为抽头,用于分接通过干线电缆传输的部分功率。

图 1 中的电路是一个宽带分频器,可在 N 个输出之间均匀分配输入信号。 信号K3在任意输出端的衰减系数由下式计算

Kz \u20d 1 * lg (N) (dB) (XNUMX)

视频功率分配器。 宽带分频器

图。1。 宽带分频器

从这个公式可以看出,任何输出端的信号都会衰减。 如果我们将分频器输出的信号放大到输入电平,我们就会得到一个有源分频器或分频器。 在结构上,放大器连接到分压器,其增益选择等于分压器的衰减系数 (Kz)。 电阻器 R1...RN 相等,由公式计算

除数的计算公式(图1)    (2)

输入和输出电阻必须等于 Zn(负载匹配条件)。

表 1 显示了 N 个输出在 75 欧姆负载下工作的分压器的数据。

表1
R1...RN,欧姆 千分贝,分贝
2 25 6,02
3 37,5 9,54
4 45 12,04
5 50 13,98
6 53,6 15,56
7 56,3 16,90
8 58,3 18,06
9 60 19,08
10 61,4 20
16 66,2 24,08
  Zн=5 欧姆  

这些器件的主要优点是它们在通带中的宽带和频率响应均匀性。 图 2 显示了具有三个输出的分频器的设计。 所有电阻器的电阻均为 37,5 欧姆。 分隔器组装在黄铜或硬铝盒中。 输入和输出连接器为“F”或“SMA”型。 前者更可取,因为提供不使用焊接的同轴电缆连接。

视频功率分配器。 具有三个输出的分频器设计

图 2。 具有三个输出的分频器设计

视频功率分配器。 具有三个输出的分压器电路板

图 3。 具有三个输出的分压器电路板

理论上,这种方案的带宽是不受限制的。 然而,当使用图2所示的安装时,在高频(800 MHz以上)下,频率响应变得不均匀并有所下降(电阻引线的寄生电容和电感的影响)。

为了消除这种不良现象,使用安装在印刷电路板表面的无铅电阻器。 印刷电路板(图 3)由 STNF 品牌的双面箔玻璃纤维制成,厚度为 1,5 毫米。 轨道宽度 - 1,2 毫米。 电阻器被焊接到轨道中断处。 应用这种方法可以在高达 3 GHz 的频率下操作分频器获得出色的结果。 在较高频率下使用分频器时,印刷电路板由 PTFE 制成。

在实践中,宽带分频器用于在多个调谐器(室内单元)之间分配来自卫星电视接收器转换器的信号。 补偿放大器用于补偿分压器中的信号衰减。

STV节目接收机中的第一个中频信号分路器示意图如图4所示,采用SMD技术制作的接线图如图5所示。

视频功率分配器。 接收器中的第一个 IF 信号分离器

图 4。 STV 接收器中的第一个 IF 信号分离器

视频功率分配器。 分路器接线图

图 5。 分路器接线图

电路板图上的十字表示通孔,相应的印刷轨道通过这些通孔连接到公共总线(第二侧)。 公共母线与分离器的主体有电接触。 XS1.. .XS3 - “F”-连接器。 所有元件(包括 L1 和 L3)都是 SMD 型的(您可以使用普通元件,完全咬掉它们的引线并将它们直接焊接到印刷轨道上)。 线圈 L2 - 无框架,内径 3 mm,有 4 圈直径 0,47 mm 的 PEVTL 线。

从图中可以看出,补偿放大器由直流电压供电(同时为外部转换器供电),来自连接到“输出 1”的调谐器。 来自第二调谐器的电源电压的通过和频率为 22 kHz 的振荡被去耦电容 C5 阻止。 因此,主调谐器是连接到连接器 XS2“输出 1”的主调谐器。

图 6 显示了分压耦合器的示意图,与图 1 中的电路不同,它的衰减较小。 分接头广泛用于有线电视网络中的接入布线。 来自干线电缆的信号通过干线耦合器馈送到接入电缆(比干线电缆细)。 在每一层,图 6 所示的分接头都包含在电缆断路中。 XS1 或 XS8 连接器中的哪一个是输入(输出)并不重要。

视频功率分配器。 分压耦合器

图 6。 分压耦合器示意图

在最后一层,即接入电缆的末端,安装了一个耦合器,其输出连接了一个 75 欧姆插头(“终结器”),或者如图 7 所示的分路器。

视频功率分配器。 分路器

图 7。 分流器示意图

访问分离器组装在适当尺寸的黄铜或硬铝外壳中。 所有电感器都是无框的,直径 5 mm。 L1、L4(图 6)和 L1、L2(图 7) - 2,5 圈; 12、L3(图 6) - 用 PEVTL 线缠绕 6 圈,直径 0,8 毫米,绕组节距 - 1,5 毫米。 所有连接器均为“F”型。

为了从干线电缆分支信号,使用耦合器,按照类似的方案组装(图 8,9)。 由于在这种情况下无源元件传输的功率更大,因此终端电阻器的额定功耗必须至少为 2 W。 因此,将分接头连接到主电缆的连接器类型已经改变。 XS1、XS2 使用 SR-75-66FV 型微波连接器。 线圈 L1、L2 用直径为 1,2 mm 的 PEVTL 线缠绕(设置时,指定匝的间距)。

视频功率分配器。 主水龙头

视频功率分配器。 主水龙头

图 8,9。 主要水龙头

原则上,可以制造具有任意数量的插座的主水龙头,但实际上具有两个插座就足够了。 在主电缆的末端,安装了一个耦合器(图 8),其输出连接了一个 75 欧姆的终端器,或者安装了一个分路器(图 7)。 所描述的耦合器在高达 300 MHz 的频率下工作良好,并且足够好 - 在 300 ... 800 MHz 的范围内。 如果接入耦合器用于分配来自集合 UHF 或 MMDS 天线的信号,这些天线具有外部放大器和转换器,则图 6 所示的耦合器安装在地板上,并在末端安装功率分配器-注入器电缆(图 10)。 电感 L1 ... L4 与图 6 电路中使用的电感相同。 L5 和 L6 - D-0,1 型。 作为T1,使用任何输出电压为15 V,允许电流为0,5 ... 0,7 A的小型变压器。该装置组装在硬铝外壳中; 电源的元件通过隔板与分离器电路隔开。 DA1直接贴在机箱上,起到散热片的作用。

视频功率分配器。 动力分流式喷油器

图 10。 动力分流式喷油器

图 11 显示了来自一个 MMDS 天线 (2,5...2,7 GHz) [1] 的典型信号接线图。 RG-6U 用作接入电缆,RG-6 用作用户电缆。 调试系统时,需要明确MMDS转换器所需的供电电压。 如果与 12 V 不同,则需要将 DA1(图 10)替换为相应的(例如,对于 Up \u15d 142 V,使用 KR8ENXNUMXV)。

视频功率分配器。 一根 MMDS 天线的信号接线图

图 11。 一根 MMDS 天线的信号接线图

不可能忽略称为 STV/TV 信号“组合器-分离器”的设备类别。 他们的工作原理如图 12 所示。 合路器将来自转换器的 IF1 STV 信号(信号占用的频段为 950 ... 2050 MHz)与天线放大器放大的 MB 和 UHF 电视节目的信号(48 ... 800 MHz)相结合。 产生的信号通过分接电缆馈送到分路器,在此再次选择 IF1 STV 信号(提供给 STV 调谐器)和 MV/UHF 电视信号(提供给电视接收器的天线输入)。 图 13 显示了一个组合器的示意图。 XS1...XS3 - “F”-连接器。 该电路安装在硬铝外壳中。 电感 - 无框,d2,5 mm。 它们用镀银线 d0,31 mm 缠绕,具有:L1 - 2 匝、L2 - 3 匝和 L3 - 2,5 匝。

视频功率分配器。 合分器的工作原理

图 12。 合分器的工作原理

视频功率分配器。 合路器方案

图 13。 合路器方案

天线放大器 MV / UHF 由 STV 调谐器提供的恒定电压供电。 放大器的电流消耗不应超过 50...70 mA。

图 14 显示了一个有源分离器的示意图,它分离了由组合器组合的信号,并且还补偿了分离器引入的衰减,它是分离器的一部分。 均衡放大器通过引入电缆从 CTB 调谐器馈电。 L2 和 L3 - 无框架,d3 毫米,用镀银线缠绕 d0,31 毫米,分别具有:L2 - 3,5 匝和 L3 - 3 匝。 分离器使用 SMD 方法安装,并封装在黄铜或硬铝外壳中。

视频功率分配器。 有源分离器示意图

图 14。 有源分离器示意图

总之,应该注意的是,在调整上述设备时,最好使用具有 30 到 3000 MHz 摆频的 GKCH。 设置设备后,有必要获取它们的精确频率响应并将它们放在设备的顶盖上,以便直观地表示所用电路的特性。

为了避免浮动电位造成的损坏,有必要对所有描述的设备的外壳进行接地。

文学

  1. Fedorov V. 电视节目的微波分配系统。 - 业余无线电爱好者,1999,N11,S.5-7

作者:V. Fedorov,398046,Lipetsk-46,邮政信箱 1341; 出版物:radioradar.net

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