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相似文献
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1.
郑耀辉 《有线电视技术》2004,11(11):99-100,67
卫星数字接收机的电源电路,大都采用TOP系列开关电源专用集成电路。该电源电路的特点是线路简单、输入电压范围宽、性能稳定、检修维护方便。但是,由于TOP系列开关电源有其自身的特点,其功率器件又工作在高频率、高电压的状态,所以在电源电路出现故障,进行分析判断和检修时,又有许多与其它开关电源不同的地方。下面就以DSD660型卫星数字接收机为例,介绍TOP系列开关电源的工作原理和常见故障的检修。  相似文献   

2.
由于开关电源体积小、重量轻、转换效率高,因而被广泛应用于卫星数字接收机中,但在卫星数字接收机的维修实践中,因开关电源引起的故障占有相当大的比例,  相似文献   

3.
在卫星数字接收机的开关电源电路中,应用较多的是电源控制集成电路,由分立元件构成的开关电源并不多见。近年来,部分数字机生产厂家为了降低成本,采用以C5027为主要元件组成的分立元件式通用型开关电源,而高斯贝尔GSR-VD33数字卫星接收机则应用了另一类由分立元件组成的开关电源,如图为高斯贝尔GSR-VD33数字卫星接收机开关电源的电原理图,现就其工作原理及常见故障做一简要分析,供参考。  相似文献   

4.
电源是卫星数字接收机的重要组成部分,也是数字机发生故障较多的部位。目前数字机多采用开关电源,从开关电源的发展过程看,已从单纯的分立元件发展为由控制集成块与场效应开关管为主要元件组成的开关电源,再发展到引脚极少的单片集成块构成的开关电源。其中采用分立元件的开关电源电路结构复杂,元件较多,增加了生产成本.目前已很少采用。  相似文献   

5.
功率因数是开关电源设计的关键指标,提高功率因数是开关电源发展中一直重视的技术问题.这里设计的高功率因数开关电源应用PFC控制方式,引进TI公司新推出的UCC28019芯片,明显提高了功率因数.该电源由AC/DC变换电路、DC/IX;变换电路、PFC控制电路、功率因数检测电路、数字设定及测量显示电路、保护电路等6部分组成.其中,AC/DC变换电路采用桥式不控整流方式,DC/DC变换电路采用Boost拓扑结构,可实现30~36 V可调输出,并利用MSP430F247单片机实现数字设定、测量显示及功率因素检测等功能.该电源的主要优点是:功能直观、稳定性好、功率因数大幅度提高.  相似文献   

6.
随着数字卫星接收机解压电路的高度集成化,使得整机功耗相对降低.加之受近几年低价位竞争的影响,开关电源便以简洁至上的设计理念轻装上阵。附图为目前一些低价位接收机普遍采用的一种开关电源电路.该电路特点是结构简单、成本低廉.而且使用的均为常见常用元件.也给维修带来了便利。该电源电压适应范围宽,  相似文献   

7.
小霸王TDX-668E中九专用接收机属典型的山寨机,该机电源主变换电路以TFC718S为核心元件.刚接触该机时,以为TFC718S是新一类电源模块,经查资料得知TFC718S是天丰国际有限公司生产的"高性能电流模式PWM开关电源控制器",其原理框图与THX203H完全相同.附图为小霸王TDX-668E中九专用接收机开关电源原理图,因TFC718S与THX203H原理相同,可直接相互代换,其电源工作原理可参考2009年第22期<卫星电视与宽带多媒体>杂志"小霸王TDX-668B中九专用接收机开关电源电路分析"一文,在此不多述,仅列举几例开关电源故障检修实例,供检修以TFC718S或THX203H为核心元件一类开关电源时参考.  相似文献   

8.
戴建军 《中国有线电视》2005,(18):1807-1807
PROSAT(百胜)-2100S型DVB卫星数字接收机知名度较高,在边远的乡、镇、场占有量很大,通过近10年的使用其故障明显增多,特别是开关电源电路故障率较高.由于该机型未附电路图,笔者用一台正常PROSAT(百胜)-2100S型数字机作参考,已修复数台类似机型故障,现将该机型通病故障介绍给基层同行参考.  相似文献   

9.
数字接收机,尤其是工程机电源部分基本都采用开关电源。小型开关电源的优点是显而易见的,如输入电压范围比较宽、电源效率比较高、可靠性高等,但这也要求所选用的元器件质量要过关。实际使用中,接收机电源故障一直占有很高比例。 数字卫星接收机中的电源部分基本都是做成单独的一块电路板,同洲981B型接收机也不例外。该  相似文献   

10.
近两年,流行一类通用开关电源,此类电源采用分立元件,结构简单、成本低,被众多卫星数字接收机生产厂家采用,如CP78系列、高斯贝尔GSP-80系列、金泰克D-8000系列、同洲3188C-S系列、  相似文献   

11.
1数字卫星信号接收的特点(1)调整天线指向定位难模拟接收机接收的是模拟信号,天线是否对准卫星直接体现为信号的好坏,而数字接收机接收的是数字信号(0、1),天线是否对准卫星体现为信号有无,加上数字接收机收到卫星信号后需要时间做解压缩处理,因此数字接收机...  相似文献   

12.
刘志刚 《中国有线电视》2006,(17):1747-1748
开关电源在各个领域广泛使用,可能发生多种类型的故障。我们用过的一台Dvs398数字接收机的开关电源就发生如下故障:接收机不能正常工作,检测电源(开关电源电路如图1所示),发现CN3插头中的+21V上升为28V,30V上升为30.9V,CN2插座中的+7.5V上升为10.6V,其他的电压未发生变化,去掉负载电压正常,因此可以肯定是电源或负载的问题。  相似文献   

13.
数字机不同开关电源最大的区别在于主变换电路的不同,因此常依照主变换电路的不同对开关电源进行分类。在以分立元件构成主变换电路的开关电源中,其核心元件采用开关管5027最常见。  相似文献   

14.
百胜P-560模拟卫星电视接收机的电源是开关电源。由于购机没有随机电路图,笔者根据实物绘出该机的开关电源电路如图所示。此电源是自激式开关电源,其输出采用分离元件,其电路原理与东芝TRS-C4相似。该机开关电源的主要集成电路CA358E在路测量的主要参数如表一所示。  相似文献   

15.
GPS卫星导航接收机RF电路的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
GPS卫星导航接收机主要由天线、RF电路、相关器和控制电路构成,其中,RF电路是GPS卫星导航接收机的关键组成部分.针对GPS卫星导航接收机的要求,介绍了其RF部分的电路设计和版图设计.采用TSMC 0.35 μm 3P3M SiGe BiCMOS工艺进行了流片.测试结果表明,电路工作频率1 575.42 MHz,接收灵敏度达到-130 dBm,满足GPS/GLONASS卫星导航兼容接收机的要求.  相似文献   

16.
根据雷达接收机的主要任务,提出了接收机实现的多种途径,通过对模拟接收系统的研究,及超外差式接收机、直接下变频接收机、镜频抑制接收机、数字零中频接收机等雷达接收机技术的分析对比,给出了多种雷达接收机的特点和使用前景.其中由于超外差接收机采用了两次变频的技术措施和本身独具的优点,是当前雷达接收机的主流模式,但是随着模数变换电路(ADC)的性能进一步提高,直接数字接收机技术的发展将会成为未来雷达接收机的一大趋势.  相似文献   

17.
基于VC++的GPS软件接收机设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于GPS软件接收机具有需要硬件资源极少、可移植性强、开发新算法成本低等诸多优点,成为了新一代GPS接收机研制的热点.完成了基于快速傅里叶变换(FFT)算法的卫星信号的捕获算法、基于混合载波跟踪环的载波跟踪和码跟踪算法、卫星星历数据的提取及卫星状态解算算法和伪距测量算法等算法的仿真验证,介绍了基于VC++的GPS软件接收机的设计方法和过程.该软件接收机可以输出各个通道跟踪到卫星信号的载波频率、伪码频率及伪距,卫星星历及卫星状态,接收机的位置、速度信息以及各种DOP值等诸多信息.最后,给出了所开发的GPS软件接收机在实际GPS数字中频信号下的定位结果.结果表明,该软件接收机的定位误差在20 m以内.该GPS软件接收机系统采用纯软件的方法实现了硬件GPS接收机数字中频信号后的所有功能,算法修改灵活,可为进一步研究GPS接收机的各种算法提供一种方便快捷的仿真平台.  相似文献   

18.
高斯贝尔ABS一208中9专用接收机电源采用分立元件组成.刚接触该机的时候,还以为是常见的以C5027高反压三级管为主要元件构成的自激式通用型开关电源,但经仔细观察,发现该机电源电路与通用型开关电源电路有所不同,与由C5027组成的通用型开关电源电路相比电路更简捷,元件更少.……  相似文献   

19.
采用移相全桥ZVS变换器作为高压开关电源的主变换拓扑。首先介绍了移相全桥ZVS变换电路以及如何处理高频高压变压器分布参数,然后基于BUCK电路的小信号,给出了移相全桥ZVS电路的小信号模型和PID补偿器的设计方法。然后分析了数字控制系统的工作原理并基于数字重设计法,给出了数字补偿器控制参数的设计方法。最后通过仿真对电路设计进行了验证。  相似文献   

20.
IRD(Intergrated Receiver Decoder)是指综合解码器,俗称卫星接收机,它有模拟接收机和数字接收机两种。模拟接收机主要由高频调谐器、中放、限幅器、鉴频器、去加重电路、视放、低放等组成;数字接收机由高频调谐器QPSK解调器、前向纠错(FEC)、解复用器、MPEG-2解码器、D/A转换器组成,其功能是接收卫星下行经QPSK调制的MPEG-2数据流,并解码出广播、电视信号或数据。随着数字接收技术的进步,模拟方式已逐步被数字方式所取代。  相似文献   

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