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[實用新型]電路板結構及低噪聲降頻器有效

專利信息
申請號: 201220726904.9 申請日: 2012-12-25
公開(公告)號: CN202998649U 公開(公告)日: 2013-06-12
發明(設計)人: 郭祥禎;蔡聰行 申請(專利權)人: 啟碁科技股份有限公司
主分類號: H05K1/02 分類號: H05K1/02
代理公司: 北京嘉和天工知識產權代理事務所(普通合伙) 11269 代理人: 嚴慎;孫怡
地址: 中國臺灣新*** 國省代碼: 中國臺灣;71
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 電路板 結構 噪聲 降頻器
【說明書】:

技術領域

實用新型指一種電路板結構及低噪聲降頻器,尤指一種用于一低噪聲降頻器中,用來傳遞兩交錯射頻信號的電路板結構。

背景技術

衛星通信接收裝置由一碟形反射面(Dish?Reflector)及低噪聲降頻器(Low?Noise?Block?Down-converter?with?Feedhorn,LNBF)所組成,低噪聲降頻器用來接收碟形反射面所反射的衛星信號,將衛星信號降頻至中頻,再傳送至后端的一衛星信號處理器進行信號處理,使大眾能夠收看衛星電視節目。

請參考圖1,圖1為公知一低噪聲降頻器10的電路結構示意圖。低噪聲降頻器10具有雙信號輸出功能,因此可供兩個用戶同時收看衛星電視節目。低噪聲降頻器10包含有低噪聲放大器(LowNoise?Amplifier,LNA)101~112、功率分配器121~124、濾波器131及132、混波器141及142、振蕩器151~154以及一交叉結構160。低噪聲降頻器10中各組件的連接關系如圖1所示。

操作上,當低噪聲降頻器10接收到衛星信號時,依據極化的不同,衛星信號可分為垂直極化的一射頻信號SV以及水平極化的一射頻信號SH。低噪聲降頻器10可控制其內部組件的操作電壓對射頻信號SV及SH進行信號處理,其中處理射頻信號SV及SH的操作電壓分別為13及18伏特。射頻信號SV進入低噪聲降頻器10時,射頻信號SV首先通過低噪聲放大器101及102進行二級信號放大,經由功率分配器121做功率分配后,部分的射頻信號SV通過低噪聲放大器103進行信號放大,其余的射頻信號SV傳送至低噪聲放大器109進行信號放大。低噪聲放大器103及104的輸出端彼此耦接以將射頻信號SV及SH合成為另一射頻信號SVH1,射頻信號SVH1通過低噪聲放大器105進行信號放大,經由濾波器131進行濾波,再通過混波器141與本地振蕩信號L1或L2進行混波,轉換射頻信號SVH1的操作頻率,以產生中頻的射頻信號S1。

相似地,射頻信號SH進入低噪聲降頻器10時,射頻信號SH首先通過低噪聲放大器107及108進行二級信號放大,經由功率分配器123做功率分配后,部分的射頻信號SH通過低噪聲放大器110進行信號放大,其余的射頻信號SH傳送至低噪聲放大器104進行信號放大。低噪聲放大器109及110的輸出端彼此耦接以將射頻信號SV及SH合成為另一射頻信號SVH2,射頻信號SVH2通過低噪聲放大器111進行信號放大,經由濾波器132進行濾波,再通過混波器142與本地振蕩信號L1或L2進行混波,轉換射頻信號SVH2的操作頻率,以產生中頻的射頻信號S2。

在此架構中,低噪聲降頻器10可控制振蕩器151~154的運作來分別產生本地振蕩信號L1及L2,或者,低噪聲降頻器10也可通過功率分配器122及124來控制本地振蕩信號L1及L2的信號大小,如此即可產生不同操作頻率的中頻信號S1及S2。舉例來說,在Ku頻帶的應用中,下列算式分別為低噪聲降頻器10的降頻轉換公式(單位:GHz)。

SV/SH(10.7~12.75)-L1(9.75)=S1(0.95~3.0)

SV/SH(10.7~12.75)-L2(10.6)=S2(0.1~2.15)

請參考圖2,圖2為低噪聲降頻器10的外觀示意圖。低噪聲降頻器10包含有電路板11及12、分隔件(Spacer)13及14、一殼體15、輸出端口P1及P2以及多個貫穿柱(Thru?pin)16。電路板11及12分別設置于殼體15的兩側,電路板11及12上包含有用于圖1中執行信號轉換處理的相關電路。分隔件13及14分別設置于電路板11及12的另一側,用來分別覆蓋電路板11及12。貫穿柱16貫穿于電路板11及12以及殼體15之中,用來傳遞電路板11及12之間的信號。輸出端口P1及P2耦接于電路板11,用來分別輸出中頻信號S1及S2至外部信號處理器。

然而,在上述架構中,衛星信號(即射頻信號SV及SH)的操作頻率以及中頻信號S1及S2的操作頻率皆屬高頻頻率,因此當射頻信號SV及SH通過貫穿柱16時,傳輸線之間的阻抗不連續,即貫穿柱16與電路板11及12具有不同的特征阻抗,使射頻信號SV及SH的回波損耗(Return?loss)及插入損耗(Insertion?loss)皆不佳。

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