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衛星受信用のブロック。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / テレビアンテナ

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この記事で説明するデバイスは 3 つの問題を解決します。 第一に、複数のユーザーを XNUMX つのアンテナに接続できるようになり、第二に、ICXNUMX が異なる偏波で送信するプログラムを XNUMX つのアンテナで受信できるようになります。

ご存知のとおり、衛星直接放送 (START) の同じ周波数範囲では、信号は垂直偏波と水平偏波の両方で送信されます。 これらは XNUMX つのアンテナで受信でき、個別の垂直偏波出力と水平偏波出力を備えた直交モード コンバーターで補完します。

このようなデバイスは、方形導波管を備えた 3 つの単純なコンバーターから独立して作成できます。CIS 市場でのコストは現在 5 ~ XNUMX ドルです。

直交モードスプリッターは 1 つの部分で構成されます。導波管と同軸接合を備えた円形断面の入力導波管と、垂直偏波と水平偏波のコンバーターを接続するためのフランジを備えた 19 つの方形導波管です。 互いに90°の角度で配置されたプローブは、直径XNUMX mmの円形断面の入力導波路(図XNUMX)に取り付けられています。

衛星受信用ブロック

円形導波管に入射する垂直偏波または水平偏波の入射波は、対応するプローブの水没部分に EMF を誘導し、同軸線を介して 4 mm の円柱の形で作られたプローブの放射部分に伝達されます。プローブピンの端にはんだ付けされています。 液浸プローブ V (垂直偏波信号用) は、円形導波管の端壁から 9 mm の距離に設置され、垂直偏波の入射電磁波の電力線と平行に配置されます。 EMF が誘導されます。 水平偏波の波に関しては、ピン V は電界の力線に対して垂直に位置し、EMF は誘導されません。

水中プローブ H (つまり、水平偏波の信号) では、電磁場の逆の状況が観察されます。EMF は、水平偏波の波からのみプローブ上に誘導されます。 したがって、垂直偏波と水平偏波を持つ XNUMX つの結合波が分割されます。

プローブの放射部分は、円形導波管の側面に M2 ネジで取り付けられた 2,5 つの方形導波管 (図 XNUMX) の内側にあります。

衛星受信用ブロック

さらに、導波路の 90 つは、図 3 に従って XNUMX インチの角度で曲げられています。

衛星受信用ブロック

プローブの放射部分は方形導波管の端壁から 7,5 mm の距離に設置されます。 このようにして、方形導波管内における電磁波H10の放射が行われる。 方形導波管とのマッチングを改善し、同軸導波管遷移の帯域幅を広げるために、プローブの放射部分は、直径 10 mm、長さ 4 mm の真鍮シリンダーの形のマッチング同軸抵抗トランスと水中プローブで作られています。ピンの端にはんだ付けされています。

組み立てられた導波管デバイスは、サイズ 10,9 x 11.7 mm の方形導波管を備えた 10,7 ~ 12,05 GHz (9,5 ~ 19 GHz) の範囲の 4 つの SNV コンバーターに接続されます。 垂直偏波と水平偏波の独立した出力を備えた組み立てられた直交モードコンバータの外観を図に示します。 XNUMX.

衛星受信用ブロック

このようなコンバータをアンテナに接続するには、図に示したものと同様の、直接焦点またはオフセット アンテナ用の給電を行います。 記事の6と7」CTBコンバーター"(" Radio "、1999、No. 3、p。8; No. 4、p。14)。

マイクロ波増幅器のコンバータのノイズ係数を低減するために、入力段のトランジスタがヒューレット・パッカードのATF36077トランジスタに置き換えられました。 これにより、初期雑音指数が 0,7 ~ 1,1 dB のコンバータを使用した場合に、約 1,5 dB の雑音指数を達成することが可能になりました。

V および H 偏波出力 (A5、A1) を備えたアンテナ (図 2) に取り付けられた直交モード コンバーターは、同軸ケーブル PK75-4 で電力分割器 (A3、A4) に接続されています。

衛星受信用ブロック

デシメートル範囲での電力分割に使用されるトランス分割器 ALDA 1...1250 MHz (A3、A4) は、0,9 つのチャネルへの電力分割器として使用されました。 測定の結果、これらの分周器を 1,8 ~ 0,3 GHz の範囲で使用すると、分周器入力の反射率が XNUMX を超えず、START システムでは十分許容できる値であることがわかりました。

電力分割器 A1 および A2 の出力 3、3、および 4 は、同軸ケーブル PK75-4 を使用して START 信号スイッチ (A5、A6、A7) の入力に接続されています。 スイッチ図 (6 つはすべて同一) を図に示します。 1. コネクタ XW2、XW13 に接続された H 極と V 極の入力信号の切り替えは、コンバータの電源電圧を 18 V から 3 V に切り替えることによって行われます。 XW13 コネクタに +1 V の電源電圧が印加された場合、ツェナー ダイオード VD2 と VD1 が閉じられ、抵抗 R1 の両端の電圧降下はゼロになります。 トランジスタ VT2 と VT1 は閉じており、入力 XWXNUMX の電圧はゼロです。

衛星受信用ブロック

スイッチングダイオード VD6 が閉じており、XW1 入力から XW3 出力への入射波は到達しません。 トランジスタVT3も閉じているため、トランジスタVT4およびVT5は開いており、トランジスタVT5のコレクタから保護ダイオードVD4を介して+12Vの電圧が垂直偏波変換器のXW2電源コネクタに供給される。 同時に、VD3 ダイオードが開き、V 偏波コンバータの出力からコンデンサ C4 と開いたダイオード VD5 を通って中間周波数 (IF) 信号が XW5 コネクタに入り、次に STV チューナーの入力に入力されます。 電源電圧が +4 V に切り替わると、ツェナー ダイオード VD12 と VD2 が開き、抵抗 R5 に +2 V の電圧が発生し、トランジスタ VT5、VT3、VT18 が開き、VT1 と VT2 が閉じます。 XW1入力にはH偏波コンバータの+3V電源が供給されます。 スイッチング ダイオード VD1 が閉じ、ダイオード VD2 が開き、H 偏波コンバータの IF 信号がコンデンサ C3 とダイオード VD4 を介して XW5 の出力に供給され、次に STV チューナーの入力に供給されます。

V 偏波と H 偏波の IF コンバーターの信号を切り替えるデバイスは、厚さ 1,5 mm の片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板上に作成され (図 7)、側壁の錫メッキ真鍮製の金属スクリーン内に配置されます。このコネクタ XW1、XW2、XW3 タイプ F75 は、チューナーと電力分配器 A3、A4 の接続用に固定されています。 インダクタ L1 ~ L5 は内径 2 mm のフレームレス コイルで、長さ 0,15 mm の PEL 80 ワイヤが巻かれています。 コンデンサ C1 および C2 - タイプ KD1、C3 - タイプ KM-5、KM-6。 抵抗器 - MLT-0,125。 示されているタイプのトランジスタに加えて、以下を使用できます。 KT3102VM - KT315B1、KT342BM の代わりに。 KT502BM および KT502VM の代わりに - KT814A、KT814B、KT814V、KT816A、KT816B、KT816V、KT873A、KT873B。 KD514A ダイオードの代わりに、KD512A または KA517A が適用可能です。 175 つの KS515A ツェナー ダイオードは、ガラス ケース内で 1 つの KSXNUMXAXNUMX ツェナー ダイオードと完全に交換可能です。

衛星受信用ブロック

直交モードスプリッターの調整は、同軸導波管接合部のプローブの水没部分の長さの選択に帰着します。 図上。 1 はピンの最大長を示します。 トランジションを調整するときは、信号レベルが最も低いチャンネルで最高の画質が得られるまで、円形導波管に浸されたピンが 0,5 ~ 1 mm ずつ徐々に短くなります。

スイッチの設定 (図 6) は、コンパレータのスイッチングしきい値が 1 V になるようにツェナー ダイオード VD2、VD15 を選択するだけです。

著者:V。Zhuk、ミンスク、ベラルーシ

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