[实用新型]可集成的22kHz包络检测及频带开关电路有效
申请号: | 201020240532.X | 申请日: | 2010-06-29 |
公开(公告)号: | CN201699848U | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
发明(设计)人: | 陈志明;石万文;雷红军;杜坦;江石根 | 申请(专利权)人: | 苏州华芯微电子股份有限公司 |
主分类号: | H04N5/44 | 分类号: | H04N5/44;H04N7/20 |
代理公司: | 北京华夏博通专利事务所 11264 | 代理人: | 孙东风 |
地址: | 215011 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集成 22 khz 包络 检测 频带 开关电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种卫星数字电视接收设备,尤其涉及一种应用于Ku波段双本振高频头控制芯片中的22KHz包络检测电路及频带开关电路。
背景技术
目前,卫星电视正在向数字化、Ku波段发展,而这也是开通直播卫星系统的必然选择。所谓的Ku波段,其频率覆盖10.7GHz~12.75GHz,频宽大于2GHz,超出了接收机的频率范围。因此,要接收Ku波段卫视信号,必须用Ku波段高频头。当然,其他配套设备(如卫星接收机、抛物面天线等)与收视C波段时相比并没有特别的要求。
为了达到全频段接收,Ku双本振高频头把Ku波段频率分为高低二段,即10.7GHz~11.8GHz和11.7GHz~12.75GHz,而对应的双本振频率分别为9.75GHz和10.6GHz。该两个本振(本地振荡器)的工作由0/22kHz开关来切换,且两个本振始终只有一个在工作,这样可以把整个Ku波段频率转变到接收机所能接收的950~2150M Hz中频范围内。现有技术多采用分立器件实现22KHz选频,输出驱动级的电平设置不够灵活,且开关切换速度比较慢,影响正常的电视节目的快速切换。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种集成度高、成本低、速度快、驱动能力强、可靠性高的,用于Ku波段高频头的可集成22KHz包络检测及频带开关电路,从而克服现有技术中的不足。
为实现上述发明目的,本实用新型采用了如下技术方案:
所述包络检测及频带开关电路包括:
一有源滤波电路,其对接收的输入信号进行滤波处理,筛选波形为22KHz的信号,经放大后发送至一峰值检波电路;
一峰值检波电路,其若连续接收到有源滤波电路输出的波形为22KHz的信号,则输出电压逐渐拉升至高电平,而若未接收到有源滤波电路输出的波形为22KHz的信号,则输出为低电平;
一电平比较电路,其根据峰值检波电路输出的高电平或低电平转换为输出数字高低电平的“1”和“0”作为输出驱动电路的使能信号;
一输出驱动电路,其采用电平比较电路输出的“1”和“0”做为使能信号,使两个输出根据不同的情况,分别输出有效信号。
进一步的讲,所述有源滤波电路包括高增益差分运算放大器,高增益差分运算放大器的同相输入端连接一第一参考电压,其反向输入端和输出端外接无源电阻电容器件。
所述无源电阻电容器件包括外围第一滤波电容、第二滤波电容、第二限流保护电阻和第三滤波电阻,第三滤波电阻与高增益差分运算放大器的反向输入端和输出端跨接;第一滤波电容与高增益差分运算放大器的反向输入端、第二滤波电容的一端和第二电阻的一端连接;第二滤波电容的另一端与高增益差分运算放大器的输出端连接。
所述高增益差分运算放大器为一增益70dB、相位裕度75度、-3dB带宽为3.5KHz的全差分二级运放。
所述第一参考电压接在高增益差分运算放大器的同相输入端和参考地之间,且所述第一参考电压由片内带隙基准电压分压得到,并由一稳压二极管保护。
所述峰值检波电路包含第一二极管、第一电容以及第三放电电流源,第一二极管的正端跟前级有源滤波电路输出相连,其负端与第一电容一端连接,同时输出到后级电平比较电路,第一电容的另一端连接到参考地上,第三电流源跨接在net1和参考地之间。
所述电平比较电路包括一电压比较器,所述电压比较器的反向输入端与峰值检波电路的输出连接,其同相输入端与一第二参考电压连接。
所述电压比较器为一迟滞比较器,其上升沿和下降沿翻转点电压不同,中间存在一个电压窗口。优选的,该迟滞比较器阈值电压VT=2.2V、上升沿翻转点电压VTRP+=3.2V、下降沿翻转点电压VTRP-=1.2V、迟滞窗口ΔV=2V。
所述输出驱动电路包括第一反向器、第三运算放大器、第四运算放大器、第一电流源、第二电流源和一负电压源,所述第三、第四运算放大器具有使能控制端口,并由使能信号控制,且第三、第四运算放大器的同相输入端作为参考电压管脚,根据应用需要外部设置其电压,第一电流源跨接在第三运算放大器和负电压源之间,第二电流源跨接在第四运算放大器和负电压源之间。
所述第三、第四运算放大器的使能信号是一相反信号,由第一反向器进行反向操作,且第三、第四运算放大器的反向输入端与输出端直接相连。
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