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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在农村有线电视网络中 ,6 0V供电器 (以下简称供电器 )常起着双用元器件的作用。它既馈送 6 0V电压又传递全频道有线电视信号 ,因此除了电缆线路对有线电视高频信号正常损耗外 ,供电器也可能造成高频信号的严重丢失。牛溪埠镇中孟村 ,有一台 3A 6 0V交流供电器 ,采用反向馈电方式给光接收机供电。供电器与光接收机之间有三级干线放大器 ,供电器后又有两级延长放大器 ,同样采用 6 0V馈电 ,供电器在电缆线路中间挑担 ,起着双用元器件的作用 ,但是供电器后两级延长放大器所带有线用户信号质量极差 ,根本无法收看。根据故障现象判断 ,放大…  相似文献   

2.
用户反映电视信号变差 ,检查中发现光接收机左边一路信号正常 ,过光接收机后右边信号有网状与雪花点干扰 ,检查右边第一级放大器输入信号正常 ,但电压不够 ,以为故障出在光节点的过流分支器 ,上杆检查分支器良好 ,但听到光接收机发出轻微的“嘶嘶”声 ,卸下供电电缆接头 ,测得电压为 5 1V ,供电后测光接收机输出信号 98dBμV ,正常 ,再测电压 1 1V ,各路防水头接触良好 ,更换一台光接收机 ,故障依旧。认真分析认为在光接收机位置测得的输入电压为虚值 ,全部加载后光接收机的电压不能达到工作要求 ,断开供电器后面的负载 ,前面立即恢复正常…  相似文献   

3.
目前 ,有线电视网络大部分为光缆电缆混合网 ,光接收机的普及使用 ,极大地保证了信号质量。馈电系统出现故障的原因并不复杂 ,但查找不易 ,现就实际中遇到的故障现象及检修情况分析如下。1 信号时有时无随州市某处干线发生故障 ,信号时有时无 ,用户不能收看。此处干线馈电与信号方向相反 ,不能判断哪一级防水接头出现问题 (“干放”故障可能性很小 ) ,由于不能测信号 ,我们从反方向测电逐级检测 ,查到第五级时 ,发现放大器直接输出接头明显松动 ,重新做了接头 ,信号恢复正常。2 防水接头进水造成无信号某处用户无信号 ,查看馈源是正常的 ,…  相似文献   

4.
(1)大风过后用户反映无电视信号.这条干线是由供电器倒供电,首先检查供电器,发现供电器保险管熔断,更换后通电测供电器输出电压正常(未测电流,也未检查电源插入器).接着检查此供电器供电的最后一级“干放”,也就是开始无信号的第一级“干放”,发现此“干放”的稳压三端、滤波电容已烧坏,更换新放大器后,测输入信号正常,而供电电压只有25 V左右,且很不稳定.当时判断此级放大器烧坏是因为信号输入方向某处与220 V电相碰,而供电不正常是因为馈电输入方向某接头接触不良造成.随即又检查下一级“干放”,发现放大器外壳有120 V左右交流电,并且放大器也烧坏,断开所有电缆接头.当断开一支线方向-9电缆后电压消失,沿支线方向检查,发现一处220 V照明线搭在一分支器上.故障排除后,检查此供电器供电范围内所有“干放”,把烧坏的“干放”更换后,却没有馈电输入,再次检查供电器,发现供电器正常,而电源插入器烧坏.根据以上情况分析,第一级“干放”的25 V左右不稳定电压是由220 V电降压所得,而不是供电器供给,重新调整所有“干放”后,故障彻底排除.   (2)一用户反映电视信号雪花大,经查发现此级放大器输入信号基本正常,输出信号特别是低端信号明显偏低,当低端信号调高后,又失真严重.测放大器电源部分工作正常,更换放大器模块故障排除.……  相似文献   

5.
F头故障2例     
( 1 )如图 1所示,FD0103用户放大器后面无信号。图 1 故障点示意图G1S01为光接收机 (信号源 ),FD0101、FD0102、FD0103、FD0104为集中供电放大器,A为野外型分配器,为了方便说明,FD0101、FD0102、FD0103、FD0104放大器简称为 1号、2号、3号、4号放大器,在实际中电缆不仅有  相似文献   

6.
基于IBM 0.18μm SiGe BiCMOS工艺设计,实现了光接收机模拟前端,电路整体结构包括差分共射跨阻放大器(TIA)、限幅放大器(LA)以及输出缓冲级(Buffer)。采用SiGe异质结双极晶体管(HBT)作为输入级的差分共射跨阻放大器大大地减小了输入电阻,更好地展宽了频带。仿真结果表明,在1.8V电源电压供电下,驱动50Ω电阻和10pF电容负载时光接收机前端跨阻增益为74.59dB,带宽为2.4GHz,功耗为39.6mW。在误码率为10-9、输入电流为50μA的条件下,光接收机前端电路实现了3Gb/s的数据传输速率。实测结果表明,光接收机的-3dB带宽为1.9GHz。芯片面积为910μm×420μm。  相似文献   

7.
在日常维修中,我们经常遇到带电(60 V)电缆的铜芯氧化、抽芯或是外屏蔽网老化而进水腐蚀,造成大面积用户的信号变差或中断,因而需要重新做F头.带电电缆做F头时,若不慎短路,瞬间的强电流极易使供电器(放大器)的保险丝烧断,甚至毁坏其他元器件,引发新的故障,而如果中断供电需关闭供电器或打开放大器停止供电,这就会影响其他用户的收视.  相似文献   

8.
《中国有线电视》2 0 0 1年第 6期《放大器外壳带电故障排除》一文拜读后 ,根据曾经处理过此类故障得出的结论 ,笔者浅述如下观点 :原文没有附图 ,从字里行间分析 ,外壳带电放大器(末级 )工作电压由前级放大器输出口经电缆传输提供 ,属 60V自供电 (自上而下 )工作形式 ,如图 1所示。“感到放大器外壳带电 ,而放大器外壳是接地的 ,不应该带电” ,“问题出在前一级放大器的输出接头上”。很显然放大器外壳带电的因果关系不能成立。既然放大器外壳接地 ,又为何带电 ?外壳接地良好的自供电放大器即使芯线 (相线 )与外壳相碰 (不考虑供电器过载…  相似文献   

9.
特殊故障1例     
故障现象:调整B线路中2 2 0V放大器,A线路信号中断,如图1所示。图1 故障线路分析:信号从光接收机直接进入G放大器,F放大器是通过G放大器测试孔由供电器S1 供电。调整B线路上的2 2 0V放大器时信号中断,判断是G放大器不工作。当信号中断时,查G放大器灯不亮,无信号输出。当把B线路调整的放大器复原时,G放大器工作正常,怀疑是A线路(倒供电)G放大器没有回路,而利用B线路的楼头放大器构成回路。把G放大器输出断开,从L3 放大器开始逐级检查测量电压,当查到L1 放大器时测量输出端电压为4 8V左右,测输入端电压在4 5V左右,再测量G放大器输出…  相似文献   

10.
SDH系统STM-16速率级CMOS限幅放大器   总被引:9,自引:1,他引:8  
陶蕤  王志功 《光电子.激光》2000,11(2):120-122,136
本文提出了用于 SDH系统 STM- 16速率级光接收机中主放大器的 CMOS限幅放大器的设计方法。此限幅放大器由输入缓冲、主放大单元、输出缓冲、偏置补偿电路四部分组成。当限幅放大器工作在2 .5 Gbit/ s时 ,输入动态范围为 49d B,5 0 Ω负载上的输出限幅在 80 0 m V,利用 3.3V电源供电 ,功耗约为 5 0 m W。  相似文献   

11.
方雅  何进  余得水  王豪  常胜  黄启俊  童志强 《半导体光电》2019,40(2):280-284, 290
基于55nm CMOS工艺,设计了一种具有宽动态范围的2.5Gb/s光接收机模拟前端电路。作为光接收机的输入级电路,为了获得低噪声和高灵敏度性能,跨阻放大器(TIA)基于三级反相器级联结构,同时采用双自动增益控制(DAGC)电路来扩大输入信号的动态范围。为了提高增益,引入后置放大器,包括电平转换电路和三级差分放大电路,同时利用电容简并的方法来进一步拓展带宽,最后进行缓冲器输出。测试结果表明,在误码率为10-12的情况下,光接收机的输入灵敏度为-26dBm,过载光功率为3dBm,动态范围达到29dBm。光接收机在3.3V供电电压下,电流功耗为36mA,整体芯片面积为1176μm×985μm。  相似文献   

12.
某天晚上 ,某一有线电视干线所带的全部用户出现了无图无声现象 ,用户反映强烈。根据这种现象初步认为是某处电缆防水头与放大器连接脱落 ,放大器损坏或 60V电源没有供上。1 检查程序( 1)先用场强仪测量第一级干线放大器输出电平为 0dB ,而放大器电源指示灯亮 ,这说明QR540电缆防水头与放大器连接良好 ,没有损坏 ,但电视信号向下传输受到了阻碍。怀疑是电视机房分配信号的分支器图 1 电源插入器电路图至电源插入器输入端的公制头和F头接触不好 ,或其他有关元件损坏所致。( 2 )查看机房监视器的图像和声音正常 ,说明接收机传输出来的…  相似文献   

13.
1 故障现象原商丘市梁园区双八镇自建有线电视网与城区有线电视光缆联网后 ,机房信号正常 ,但无法把信号送到用户。2 维修过程把原网络接到小前端上 ,用户端信号基本正常 ;把网络重新接到光接收机上 ,信号送不出去。因为网络采用 6 0V集中供电 ,怀疑 - 12电缆接头芯线接触不良 ,把接头取下 ,没有发现问题。重新接上 ,用户端仍无信号。后来怀疑 - 12电缆与光接收机接触不好 ,用过电分支器在 - 12电缆与光接收机之间过渡 ,测量分支器出口 6 0V电压 ,RF电平正常 ,接上- 12电缆用户端仍无信号。后来从 - 12电缆的第一个过电分支接口处测量…  相似文献   

14.
1 故障一(1)现象 :某一区域信号时有时无 ,有信号时电视画面也不清晰 ,最后信号中断。(2 )故障排查 :测本区域放大器输出无信号 ,输入端亦无信号 ,供电电压仅 8V(放大器为准方波 6 0V集中供电 ) ,摘掉此放大器输入馈电环 ,测电压为 9V ,说明问题不在此级放大器上 ,而在前面来的供电上。测前一级放大器输入电压为 10 .5V ,去掉后馈电环为 2 5V ,再去掉前馈电环电压升至 50V ,怀疑放大器有问题 ,换一个新放大器 ,安上前后馈电环电压仍旧如此。分析用户反映的情况 ,考虑实测的结果和操作 ,问题可能出在电缆接头上 ,一接上负载 ,电压就降…  相似文献   

15.
刘浩然 《中国有线电视》2005,(15):1532-1532
1干线系统常见故障 (1)所有频道的电视信号突然收不到 在前端工作正常的情况下出现这种现象,说明干线传输系统出现故障.检查时,可根据总路线图查找干线第一级放大器或无信号区域所对应的后续某级放大器,如发现某级放大器指示灯不亮,首先应查看供电.对于集中供电的放大器,要测试电缆有没有35~60 V交流电压,而对于非集中供电的放大器要检查是否有220 V供电,应注意闸刀、接头、保安器、插座是否良好.若供电正常,多数为放大器保险丝烧断,打开放大器,更换0.5 A保险管,一般故障即可排除,如果指示灯仍然不亮,说明放大器损坏,须更换放大器.  相似文献   

16.
基于IBM 0.18μm SiGe Bi CMOS标准工艺设计实现了一种高速、低功耗的光接收机前端模拟电 路。接收机芯片包括调节型共源共栅 (RGC) 跨阻放大器(TIA)、四级限幅放大器(LA)和 输出缓冲 电路(buffer)。采用高跨导SiGe异质结双极晶体管(HBT)作为输入级的RGC TIA有效隔离了 探测器结电容和输入寄生电容的影响,更好地拓展了光接收机的带宽。仿真结果表明,在1.8V电源电 压供电下,驱动50Ω电阻和10pF电容负载时 ,光接收机前端的跨阻增益为76.67dB带宽为2.1GHz 。 测试结果表明,光接收机前端电路的-3dB带宽为1.2GHz,跨阻增 益为72.2dB,在误码率(BER)为10-9的条件 下,光接收机实现了1.5Gbit/s的数据传输速率。在1. 8V电源电压 下,芯片功耗仅为44mW,芯片总面积为800 μm×370μm。  相似文献   

17.
冯维柱 《中国有线电视》2005,(16):1601-1603
分配系统是指从电缆干线或光节点分支出来直至用户端的部分,它由延长放大器、分配放大器、用户放大器(或称楼头放大器)、-7电缆、-5电缆、分支器、分配器、用户盒、供电器、线路均衡器等组成,其作用是把干线的输出信号(光接收机输出信号)放大、传输、分配给用户,并保证用户输入电平达到国家标准,邻频传输有线电视系统用户输入电平为(64±4)dB(即电视机的输入电平为60~68 dB),一般设计用户电平为(65±4)dB.  相似文献   

18.
基于IBM 0.18μm SiGe BiCMOS标准工艺设计实现了一种高速、低功耗的光接收机前端模拟电路。接收机芯片包括调节型共源共栅(RGC)跨阻放大器(TIA)、四级限幅放大器(LA)和输出缓冲电路(buffer)。采用高跨导SiGe异质结双极晶体管(HBT)作为输入级的RGC TIA有效隔离了探测器结电容和输入寄生电容的影响,更好地拓展了光接收机的带宽。仿真结果表明,在1.8V电源电压供电下,驱动50Ω电阻和10pF电容负载时,光接收机前端的跨阻增益为76.67dB,-3dB带宽为2.1GHz。测试结果表明,光接收机前端电路的-3dB带宽为1.2GHz,跨阻增益为72.2dB,在误码率(BER)为10-9的条件下,光接收机实现了1.5Gbit/s的数据传输速率。在1.8V电源电压下,芯片功耗仅为44mW,芯片总面积为800μm×370μm。  相似文献   

19.
房斌 《中国有线电视》2006,(14):1345-1345
某村用户反映全村无信号,维修人员在排除机房、光缆等出现故障的情况下,迅速来到该村光节点处检查,发现光接收机电源供不上,只见光接收机电源继电器直跳且时通时断,维修人员当即退掉3路输出,光接收机工作正常,然后分路试接,辨别出是通往东寨村的线路出现短路故障。此段主干线路共经过6级放大器、1级过电分支器,采用逐级顺查法,在每一级放大器处取掉输出观察放大器的工作情况,结果是1、2、3级均  相似文献   

20.
哈密地区有线电视网络系统由于在发展中所用的电缆型号不同 ,在安装维护中有不同的要求和工艺 ,笔者根据多年的维护工作实践 ,对几例常见故障处理加以说明。(1)现象 :某路段主干线有 4级干线放大器 ,第一级到第二级干线放大器前后供电 (6 0V)的保险丝连续3天出现熔断现象 ,使有线电视信号不能正常传送。原因 :这一段电缆是铝带电缆 ,在线路改造中 ,施工人员在做电缆头时 ,没有将贯通内的紧缩环与电缆铝带紧紧地压接在一起 ,使其接触电阻增大 ,线路中不能形成良好回路 ,工作电流不稳定 ,致使前二级干线放大器烧断保险。排除方法 :切除原电缆…  相似文献   

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