邻频调制器怎么调整
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RS-2000A鄰頻調製器簡要使用說明〈一〉特點:〈1〉、採用高頻調製。
〈2〉、採用聲表面濾波器處理。
〈3〉、伴音和射頻本振均採用PLL技術,頻率穩定度和準確度高。
〈4〉、整機電路採用片狀工藝,關鍵部位採用MMIC電路。
〈5〉、整機具有高可靠性和高溫度穩定性等特點。
〈6〉、輸出電平調節和A、V調節皆設計於前面板。
〈7〉、採用19寸標準機箱。
〈三〉安裝及操作說明:1、致CATV系統安裝者本短文乃提醒CATV系統安裝者注意於NEC文獻820-40中載有正確之接地準則。
其中更明確指出電纜接地應與建築物接地連接,並盡可能靠近電纜入口。
2、開封處理每一機器皆已組裝完成,接線並測試完畢,並以適當包裝後,交付運送。
開封時請注意所有配件是否已由包裝材料中取出。
3、機構檢視檢視機器前後部,是否清潔,配件並無遺失、損壞。
4、運輸中損壞萬一開封後,發現機件受損請立即會同運送者提出聲明,並填妥完整之損壞報告,副本寄至公司,本公司將告知如何處理。
5、採用整體裝設架方式設計,以供裝設於標準19'機櫃。
《1》、前面板說明:-------前面板<1>、電源指示。
<2>、射頻輸出電平監測口:與主信號比小20dB±2 dB(F型陰插座)。
不使用時,無需接75Ω負載。
<3>、射頻電平調節:0~20dB。
<4>、音量控制:順時針調節為增大。
<5>、視頻調製度調節:順時針調節為增大。
《2》、後面板說明:------後面板<1>、電源220V(AC)輸入。
<2>、電源插座:220V(AC)輸出。
<3>、射頻輸出:F型陰插座。
<4>、音頻輸入。
RCA型陰插座。
<5>、視頻輸入。
RCA型陰插座。
《3》、視頻調製連接1V p-p之視頻信號源後,調整前面板上之VIDEO 控制鈕以獲得最佳之調製度。
《4》、音頻調製連接0.775V之聲音信號源後,調整前面板上之AUDIO 控制鈕以獲得最佳之頻偏。
中频处理固定频道邻频调制器的电路原理和故障分析2012-04-19 11:00:52| 分类:技术和器材| 标签:邻频调制器邻频调制器维修调制器调制器故障|字号大中小订阅1、中频处理固定频道邻频调制器的原理方框图中频处理固定频道邻频调制器的原理方框图如图1所示。
图1中频处理固定频道邻频调制器电路大致可分为四个部分:中频调制器、上变频器、滤波+放大器和电源。
中频调制器中的中频处理集成块的一个晶体振荡电路震荡产生38MHZ的视频中频信号,输入的视频信号对它进行调制,调制度的大小由W1控制,视频中频信号经C3输出,输出强度由W4调节。
中频处理集成块中的另外一振荡电路产生6.5MHZ的调频信号,由输入的伴音信号对它进行调制(调频),由W2控制调制度的大小。
6.5MHZ的调频信号再和38MHZ的视频中频信号进行混频处理,取出其“差频信号”31.5MHZ(=38-6.5)作为伴音信号由C14输出,输出强度由W3调节,W3就是“A/V比调节电位器”。
38MHZ的视频中频信号和31.5MHZ的伴音信号混合后先经中频放大器放大,然后通过“声表面滤波器”滤波成为极其准确的“残留边带中频电视信号”,再经过放大输出,和“上变频器”中的“本机振荡信号”进行“混频”输出某频道的电视信号。
“上变频器”中的“本机振荡信号源”,通常是由石英晶体和晶体管等组成,输出的信号频率比规定频道图像载频高出38MHZ,其频率的准确度非常高,通常误差不超过5KHZ。
比如DS-1频道的图像载频是49.75MHZ,因此该频道调制器上变频器中“本机振荡信号”频率为87.75MHZ,和中频调制器输出的“中频信号”进行“混频”,取用其“差频信号”(不用“和频信号”,用滤波器滤除!),那么最后得到的图像载频的频率是49.75MHZ (87.75-38),伴音载频的频率是56.25MHZ(87.75-31.5)。
此时,伴音载频的频率就比图像载频的频率高6.5MHZ。
数字调制器的结构及工作原理侯体康S1207W301在实际的通信系统中不少都不能直接传送基带信号,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的某些参量随基带信号的变化而变化,即所谓调制。
用基带数字信号控制高频载波,把基带数字信号变换为频带数字信号的过程称为数字调制,把频带数字信号还原成基带数字信号的反变换过程称为数字解调。
通常把数字调制及数字解调合起来统称为数字调制。
下面我们大致来介绍一下数字调制器的结构及其工作原理。
(一)调制器的定义及结构原理调制器是邻频调制器的简称,也常被称作射频调制器或电视调制器,现也有俗被称为共享器、是有线前端电视机房的主要设备之一。
调制器是调制式直流放大电路中的一个重要环节。
由图1-1可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放大器放大后,最后由解调器转换成直流输出信号UO;振荡器产生开关信号UC;用于控制调制器的取样动作。
由于信号的放大任务主要由交流放大器完成,而交流放大器的零点漂移小到可以忽略不计,调制器与解调器的零漂也可以做得很小,所以,调制式直流放大器可用来放大微弱的直流信号。
图1-1图1-2为调制器的原理图,如图所示:图1-2因为开关K 负载并联,故称为并联制器。
工作过程如下:若在0-T/2时间内K 断开,则A 点取得电平UmA ;若在(T/2)-T 时间内K 接通,则A 点接地;以后随差开关K 周期地通断动作,在A 点将得到一脉动的直流电压UA (如下图),UA 可以分解为直流分量UAO 和交流分量UA-O ,经过隔直电容C 后,UAO 降落在电容器上,而交流分UA-被送到负载RL 上去,即UO=UA-O调制器最基本功能是信号调制功能。
即将视频/音频信号尽可能不失真地调制到载波上,以满足长距离传送和分配的要求。
所以,国标规定正常的调制度为87.5%。
伴音信号要于图像信号同时调制。
为避免对图像信号的干扰,将伴音信号先调制在调频副载波上,然后放在图像频率的6.5MHz 频点上,组成一个完整的电视频道。
23G邻区优化设置方法1 问题:2G邻区配置太近具体情况如下:红色为2G站点,彩色为3G站点InterRAT Report2G邻区配置太近从上面的覆盖情况我们可以发现,在测试主干道上,大部分区域的信号强度大概在-85dBm至-95dBm之间,所以不会上报2D事件(WCDMA异系统测量报告),不可能切换到2G网络上,2D门限设置为-95dBm。
从而会导致在3G网络上因为信号太差而掉话或者切换目标2G小区质量太差而导致同步失败和切换失败。
有三种解决方法:1、调整RF天线,将弱场指定到目标区域;2、调整切换门限参数,将系统间触发切换的区域指定到2G信号强的区域;3、修改2G邻区设置,给3G配置合适的2G邻区。
因此,如果单纯的从地图观察2G邻区往往导致切换成功率不高。
2 下面具体介绍方法2的操作:于是收集3G边缘信号覆盖情况,为参数调整做准备:3G边缘覆盖情况将测量到的3G信号强度RSCP进行分颜色显示,如下图:蓝色表示RSCP>=-95dbm,红色表示:RSCP<-95dbmRSCP=-95dBm蓝色表示RSCP>=-85dbm,红色表示:RSCP<-85dbmRSCP=-85dBmRSCP=-80dBm结论:1、从上面的四幅信号分布图,我们可以很直观地看出,当RSCP=-85dBm时,覆盖边缘刚好位于2G小区附近,能够保证有2G邻区切换;2、增加小区级异系统切换参数设置2D(启动)门限为-85dBm,2F(停止)门限为-80dBm。
为了保证UE切换到2G网络不会发生掉话,所以提高2G质量要求,从原先的2G要求从-90dBm调整到-86dBm。
WCDMA路测指标。
3 对于TD的2/3G系统间切换:当UE测量TD的电平<=-92.5dBm,同时GSM电平>=-77.5dBm,持续640ms或者1280ms由于3G系统配置2G邻区目前正常配置6个,数量有限。
所以,同样也可以通过上面的方法结合实际的信号强度进行2/3G邻区参数的合理设置,保证系统减切换成功率。
前端调制器的调整1、前端输出电平的调整,我们知道,输出电平的大小和平坦度直接影响到C/N、CTB、CSO三项指标和放大器的级联数。
对前端而言,除按设计要求控制输出电平外,高低电平差的大小也要控制好,频道间电平差越小,频率线性就越好。
一般频道间电平差不要超过±0.5dBuV左右。
在满足输出电平的条件下,前端尽量不要加宽带放大器,因为加宽带放大器会降低三大指标。
2、A/V比的调整在邻频传输系统中,为避免伴音干扰图像,A/V比数值应调至大于或等于17dBuV左右,最大20dBuV,太大会降低伴音载波功率。
因我们送给用户终端的图像载波电平一般为70dBuV左右,那么伴音载波电平仍有50dBuV,完全满足要求。
A/V比调得太大会对上邻频道图像产生干扰。
3、调制度的调调幅度的大小直接影响图像和伴音效果调制度太深,图像会泛白、刺眼,甚至在伴音中将产生蜂声,严重时图像出现负像。
调制度太浅,图像显得灰暗,视频调制度一般调至75%-85%左右,最大87.5%(国标9B11318.2-89中对调制器规定的指标(调制度80±7.5)%。
在没有仪器的条件下,要视被接收信号的图像情况而定,边看图像,边调试大小。
将电视机的亮度、对比度、色度调适中,调整图像输入电位器时,例如顺时针方向增大调幅度,边看图像边调整,以有较大面积的白色图像时,伴音没有蜂声为好。
在画面上出现字幕时,不应有蜂声,图像内容变化不影响伴音。
仔细调整,使图像达最佳效果。
4、伴音输出电平的调整伴音的调整主要控制其音量,使用户听到的所有台伴音逼真宏亮,音量大小统一。
不然用户换台时,伴音忽大忽小,高低不一,给用户带来不便,影响收看效果,从技术上讲也不规范。
因此,要将几十个频道的音量完全调至一样大小,也并非容易,必须仔细的调整两三遍,调伴音输出电平时,用2台彩电监听。
A台调在认为图像伴音均好的频道上,作为固定对比,B台用作调整其它频道监听。
一般将监视器的音量电位器旋在1/3位置。
射频调制器有什么作用
调制器也称为射频调制器,电视调制器,调制器的全称是邻频调制器。
调制器主要运用于有线电视的机房。
调制器的分类有很多,因为一些电视的制式也不同,所以调制器可分为PAL制调制器,SECAM制调制器和NTSC制调制器。
但是总的来说可分为数字调制器以及模拟调制器,当然,在这两大分类里面还有很多种小分类。
调制器目前被广泛运用于各类卫星电视系统、小区闭路系统以及有线电视系统。
那幺调制器对这些系统有什幺样的作用呢?接下来小编就来为小伙伴们介绍一下!
调制器的作用
如果拿我们生活中的电视机来说,调制器就是将我们数字电视机顶盒或者卫星数字电视接收机的视频信号以及音频信号,将来自电视机顶盒或者接收机的信号进行调制后输出,也就是输入的时候是音频视频信号,输出的时候则变成经过调制的特定频段的高频信号。
不同的信号源可能采用的调制器也会有所不同,如果使用不相符的调制器和信号源,那幺可能会发生字符拖尾等情况发生,所以在进行安装调制器之前最好先询问一下相关的人员。
射频调制器主要特点
1、可接用数字电视机顶盒、卫星接收机顶盒、录像机、DVD等节目源。
。
SN-M83147-870MHz可变频道邻频调制器用户手册广播级全频道可变频道邻频调制器一、功能概述该捷变型邻频调制器,实现47~870MHz全频道范围内视/音频信号的射频调制。
由于可以非常方便地更改频道,该产品更适用于系统前端调制器的备份。
调制器允许输入0.7~1.4V视频信号源信号,例如:卫星接收机、电视摄像机或电视解调器等。
在正常频偏条件下,通过外部的连续调节可以输入0.775V±10dB/10KΩ的音频信号。
该调制器中频图像/伴音通道采用三块声表滤波器分别处理,有效地保证了残留边带特性,使之更适用于邻频传输系统。
具有中频环路,提供了频率变换前的外部信号处理。
采用频率合成技术,频率稳定度高。
采用二次变频方案,以及高选择性跟踪滤波器的使用,有效地保证了整个频带内调制器良好的寄生输出抑制和载噪比性能。
二、特点1、47~870MHz频道可变;2、前面板按键选择输出频道,双行16位液晶显示;3、图像调制度、伴音频偏、射频输出电平、A/V比等参数前面板手动调节;4、中频调制,采用三块声表面滤波器处理,性能优越;5、采用PLL技术,频率稳定度高;6、前面板具有-20dB测试口,调试方便;7、高性能、高可靠性及操作简易。
三、技术指标序号性能项目性能参数备注图像部分1 输入幅度 0.7~1.4 V p-p2 输入阻抗 75Ω3 调制度 87.5 %4 带内平坦度 ≤±1.5dB(带宽5MHz)5 微分增益 ≤4%6 微分相位 ≤4%7 色/亮度时延差 ≤40ns8 信噪比S/N ≥58dB(加权)9 K系数(K2T脉冲) ≤4%10 箝位能力 ≥26dB伴音部分11 音频输入电平 0.775V±10dB12 输入阻抗 10kΩ(不平衡)13 最大频偏 ±50kHz14 预加重 50μs15 带内平坦度 ≤±1.5dB(40Hz~15kHz)16 失真度 ≤1%17 信噪比 ≥60dB射频部分18 输出频率 45-870MHz频率可变19 频率准确度 ≤5kHz20 图像输出电平 ≥113dBμV21 图像伴音功率比 -10~-20dB可调22 输出阻抗 75Ω23 输出反射损耗 ≥12dB24 寄生输出抑制 ≥60dB25 边带抑制 -30dB(-1.25MHz,+6.75MHz) -50dB(相邻载频)26 图像伴音载频间距 6500±5kHz 4.5/5.5/6.0/6.5MHz定货可选27 输出电平调整 0~-20dB可调中频部分28 图像中频输出频率 38MHz29 图像中频输出电平 85 dBμV30 伴音中频频率 6.5MHz 4.5/5.5/6.0/6.5MHz定货可选31 反射损耗 ≥12dB常规32 电源 100~250VAC,50Hz33 外型尺寸 19”(W)×12.6”(D) ×1.75”(H)34 工作环境温度 -10℃~+40℃35 重量 约 3KG四、面板说明前面板:(1)液晶显示窗口:双行十六位液晶显示屏,显示调制器输出频率。
邻频调制器安装方法及详细过程奥嘉视AJS-T8604邻频调制器”安装方法及步骤:①先根据调制器及机顶盒尺寸及机房空间合理设计制作好机架,然后把调制器和机顶盒都摆放好在机架上。
这里调制器T8004尺寸是 483mmX136mmX45mm也可以参考奥嘉视官方网站得知或咨询客服QQ:3744646②认真仔细做好公英制F接头,不可让屏蔽层的丝网和铜芯接触,以免短路。
③根据说明书上调制器连接示意图,将广电信号线连接调制器广电信号输入接口,再由调制器信号输出口输送给机顶盒射频信号接口,再将机顶盒的音/视频线正确与调制器的音/视频接口连接好。
④认真把调制器与机顶盒连接的同轴线缆、音/视频线、电源线及电排插用扎带捆绑在机架上,捆绑时应合理分布,注意整体外观(电源线和音/视频线最好分开捆绑)。
⑤当您做好上述所有工作,这时就可以开始对所有设备通电进行测试了(注:机房需电视机一台作测试用)。
首先,在调制器信号总输出口先连接机房电视机进行测试,此时应注意调制器出来的电平值应调整到电视机正常接收范围内(若调制器输出电平过高可利用衰减器、分支器或分配器来进行对电平的衰减从而达到电视机正常接收值)。
⑥电视机连接好后,即可开机进行重新自动搜台.搜台完毕后,应及时查看电视节目数是否与机顶盒数量相吻合以及图像的清晰度.若正常即可进行下一步,将调制器总输出输送到各楼层电视机进行调试。
若发现电视节目数与机顶盒个数不相符,应及时检查调制器及机顶盒所有连接线是否正确接入或连接松动以及机顶盒是否通电。
⑦若有场强仪可对调制器进行测试,看调制器输出所有频率是否正常(对调制器进行测试时,应对照调制器型号的频率值)。
奥嘉视AJS-T8604邻频调制器介绍一、奥嘉视调制器适用范围:1、适用于电视机台数较多的企业如:酒店、宾馆、医院、桑拿沐足、大型餐饮、出租屋、工厂宿舍小区等。
2、4个机顶盒调制成4个频道,40个机顶盒+10台T8004输出40个频道,可供上百个台电视同时收看不同频道。
数码视讯IPQAM详细操作手册数码视讯1U大小的IPQAM,型号10K511,最大支持装配6个QAM调制模块,每个模块设计2个调频端口,每个端口最大支持6个频点调制输出,单台设备最大支持72频点调制输出。
一、外观图如下:1.下面图2.背面图二、数码视讯IPQAM使用WEB浏览器进行网络管理。
1.打开IE浏览器,输入IPQAM的管理IP地址,出厂默认是192.168.1.100,用户名:Admin,密码:sumavisionrd。
2.进入网管后,首先看到的是“带宽统计”,统计IPQAM当前输出的各频点码率的大小,以及总码率大小。
如下图:上图中,最底部的通道1/2统计的码率对应IPQAM前面板GBE输入的网口1和网口2的总输入码率。
3.IPQAM要实现正常的点播,主要与前端服务器集成三个地方:“输入设置”的推流IP和ERM配置,“QAM设置”的频点,“映射表设置”的UDP端口号。
4.点击菜单栏“输入设置”,根据前端服务器的要求配置好IP,端口1(GBE1网口)是点播推流口,端口2(GBE2网口)是省网主应用流和股票流接收口,看到如下图:5.“输入设置”下有个“EMR配置”的子选项,EMR配置是要用来把IPQAM 的信息反馈到同洲BO系统,BO系统统一分配资源。
EMR配置主要就是要设一个指定的IP,并把使能项勾上。
如下图:6.配置好输入IP后,要在“映射表设置”里配上接收省网下发的应用流和股票流的组播地址,如下图:从上图可看到,输入选择里选GBE2,即与“输入设置”里的端口2对应;流类型是MPTS,即广播流;填了两个地址,是分别做一主一备用的,备路在正常时是关闭的,当主路中断时,设备自动打开备路以切换。
当前通道的IP是省网主应用流IP,股票的通道IP在QAM调制卡2-调频端口2/2-通道2/2.2。
(此处的组播流设置,如果是中心机房已经设了,并已混入了整个数字电视大网,则其它分前端无需再设)7.由于省网使用的组播是基于V3协议的,这里还要再设置两个组播源IP,位置在“映射表设置”的最下面,展开高级选项。
邻频调制器怎么调整
邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。
其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视接收机、DVD机、电脑、摄像机、电视解调器等AV信号源)所提供的视频信号(VIDEO)和音频信号(AUDIO)调制成稳定的高频射频振荡信号。
视频为调幅调制方式,音频为调频调制方式。
根据世界上彩色电视制式的不同,邻频调制器也有PAL制调制器,NTSC制调制器,SECAM制调制器三种制式,我国采用的是PAL-D制式。
邻频调制器调试
1、电视调制器视/音频输入口加入标准视频和音频测试信号,场强仪接输出口,标准解调器接输出侧适口。
2、调整输出图像再拼编码开关,使输出载频为所要求频率。
3、调整输入视频信号幅度旋钮,使视频调制度为87.5%。
4、用场强仪测量图像载波电平、伴音载波点评、调整伴音载波电平,使。