一锅多星接收时应注意的几个问题
近几年,随着卫星广播事业的发展,用于传送电视节目的卫星越来越多,卫星间距的缩小与功率的增大为一锅多星接收提供了有利的条件。一锅多星接收不但节省资金,更重要的是占用空间小,因而具有较大的经济价值和现实意义。正是由于这一原因,在卫视发烧圈内,一锅多星接收已成为卫视爱好者经常谈论的话题,也吸引了众多的卫视爱好者不断尝试、实践。在这些卫视爱好者中虽有一部分人已获得了成功,但大多数人却因缺乏必要的经验,致使收视效果不甚理想。现列举出一锅多星接收应注意的几个问题,希望对玩一锅多星接收的烧友有所帮助。
●把好器材选择关 一锅多星接收是指用一面天线主收一颗卫星上电视节目,同时再在其上安装多个高频头,兼收其他卫星上的电视节目。严格地讲,兼收属于非正常接收,是有较大信号损耗的,因而一锅多星接收要求尽可能地消除一切引起信号衰减的因素,将信号损耗降至限度。可见卫视器材的质量问题对一锅多星接收的影响很大,大到天线,小到天线上的支撑杆都会对接收效果产生重大的影响。因此,要在器材选择时就加以重视,要严格挑选,选用知名厂家的产品,这样在调试过程中,就可减少问题的出现,易于成功。具体要求是:天线精度要高,在空间允许的条件下,尽量选择口径大一些的天线;天线立柱要牢固;馈源支撑杆要有一定的强度,因为一锅多星接收,随着高频头的增加,重量也随着增加,如支撑杆强度不够,就有可能变形使高频头偏离焦点,影响信号的正常接收,目前市面上出售的小口径天线的馈源支撑杆大多数是用铁皮卷制的,多不堪重负,可用粗细适当的钢筋和螺母自行焊制,另外还可根据实际情况增加支撑杆;高频头要选择低噪声、高增益的,现在市场上的品牌很多,要对比一下,选择名实相符的产品;数字机要门限低、灵敏度高,选择有信号强度、信号品质指示的数字机,以利于寻星;在多星接收中,高频头与接收机间的连接是靠不同切换开关的组合实现的,切换开关是有信号损耗的器材,因而要求切换开关要损耗小;电缆要选用,不宜过长,够用即可。
掌握正确的寻星要领 首先要找准方位,当主收星确定后就要推算出兼收星的位置。根据波束反射原理,即入射角等于反射角,兼收星的定点位置在主收星的一侧,那么就应该在主收高频头的另一侧寻找兼收星信号。至于兼收高频头与主收高频头的距离大小,与天线口径大小、卫星的定点经度等因素有关,天线越大,距离越远;兼收卫星与主收卫星的经度差越大,距离也越远,在实际接收中完全可以根据这一关系在一定范围内寻找卫视信号。一锅多星接收选择其中信号比较弱的卫星作为主收,信号较强的卫星作兼收,调试时应先将主收星调整至状态后再去调整兼收星。以强信号为引导,寻到星后再用较弱的信号精调,寻到信号后要及时固定高频头,因目前无成品多星接收高频头固定夹具出售,只能自己动手就地取材用铁、铝等制品改制。随着高频头的增加,馈源盘对信号的遮挡会使信号下降,在确保不大影响信号接收的前提下,可去掉馈源盘,这样还可减轻支撑杆的负担。进行一锅多星接收时,应先将每一单星信号调试好,再逐一接上切换开关,重新搜索编排节目。不同品牌切换开关之间可能不能达到较好的匹配,可调换不同的端口试之,以达效果。在安装F头时,要防止其松动。电缆要就近固定在支撑杆上,防止刮风等因素造成拉脱和接触不良,与各高频头的连接处还要做好防水处理。
一锅多星的接收目前有两种方案:一是用一面极轴天线和一个高频头来实现;另一种就是用一面天线多个高频头来实现。极轴天线方案最理想,但成本较高,因此,目前多用后者。现在市场上出现了专用于双星接收的馈源盘和高频头,使得爱好者的安装和调试工作很简单。这种双星接收的专用馈源盘,本身自带一只高频头,大圈馈源用于接收信号相对较弱的卫星,小圈馈源则用于接收信号相对较强的卫星。如亚洲2号和亚洲3S两颗卫星的接收角度只相差5°,且都是大功率卫星,十分适合双星接收。使用时,只要用一根电缆将原高频头跨接在增加的一个RCV接口上,再把高频头另一接口和接收机连接即可,如附图所示。其工作原理就是在高频头内部增加了一个0/22kHz切换开关,22kHz接口就是RCV接口,0接口在内部直接连接到高频头上,这样可在外部省去一只22kHz开关。
如果原来收视的是亚洲2号,只需将原高频头及馈源盘拆下,安装上专用的双星馈源,配送的高频头主收亚洲2号,而在(面对天线)左边的小圈馈源中安装上原高频头,用附带的同轴电缆把两个高频头跨接上,再把原来的同轴电缆连接到高频头的另一个接口,调整好极化角即可。在接收机的卫星设置中,将亚洲2号的22kHz开关设为关,亚洲3S设为开,当然两只高频头也可调换使用,此时接收机的设置正好相反。
卫星电视高频头故障检查
在电路中检查故障要比想像的更为容易。件要做的工作就是检查高频头能否工作。步 是要留意屏幕上出现的症状,这样会发现问题所在。以下就根据问题的严重程度来看看可能出现的故障和解决办法。
1.没有信号
这是通过观察电视机屏幕最难诊断的故障,因为有几个可能的原因,如果水平和垂直信号都没 有了,而天线的调准又正确,便可从天线拆下高频头,把它连接到13V电源,并且检查电源流 出的电流,这电流值应为200mA,不过Marconi的蓝盖型高频头达到300mA也是很常见的。没有 电流说明稳压器可能坏了,或者输入连接焊接不良。焊接不良是常见的毛病,读数若低于或高于200mA可能是器件坏了,如果电流输出有短路现象,则可能有fc流入高频头、Marconi的高频 头常有这种情况出现,不过较新的设计在这方面已大有改善。接着,可以小心打开高频头,不 要丢失任何螺钉,还要使本机振荡器正确工作,在重新装好整个装置时,所有螺钉必须都装上。有些高频头的振荡器部分有分开的盒子,若非需要,不要随便动振荡器部分,要使本机 振荡器恢复原状,必须要用到频谱分析仪。
打开高频头之后,首先检查电路有没有明显的毛病或腐蚀,偏压部分99%都不会出现问题,毛 病大多出在射频、中频或者振荡器部分,通常毛病是由于射频部分的一个场效应晶体管损坏而引起的,下一步就是检查电路。检查电路可使用数字伏特计,伏特计的准确度并不重要,两倍 数字就足够了。把数字伏特计的负极线连接到高频头的底板,并且使用正极引线进行检查,先从Tr1和Tr1开始。直接检查场效应晶体管引线的偏压压,栅极电压应该是0.1~0.2V之间,不要 忘了,这两个晶体管总有一个是关断的,要使每个晶体管接通或关断,可提高或降低电源电, 超出上述范围的任何电压值都说明该晶体管是有毛病的,特别是如果电压值是正的话,栅极的连接点是在拾取信号的传感器这一边,可以从一个小记号来识别,或者从高频头的正确取向来 读出识别用的字母。漏极的连接点是背向晶体管栅极的另一边,它的电压应该是在2.5V和4V之 间,最理想是3V左右。
如果其中一个晶体管有毛病,问题可能出在水平垂直的转换上,可以让电源电压在13V和18V间 交替转换,同时还要注意有毛病的晶体管的栅极电压,如果其电压接通和关断,说明该晶体管 有毛病,如果不是这样,那就得检查开关电路,不过大多数情况都是晶体管出了毛病。接着,检查其他射频放大器的场效应晶体管,电压应该与Tr1和Tr2一样,不过当然没有开关的问题。针对不同的原因本机振荡器应该获得不同的处理,很难检查出它是不是工作正常。的方法 是再把高频头装好,再使用频谱分析仪检查振荡器的辐射,其波幅应该大约是60dB,这数值对 于获得微波计数器的读数是太低了,频率应该是10GHz±10MHz,如果频率高于这个数值,这些频道就是不正确的,如果振荡器有足够的漂移,就是完全没有信号。
如果手头没有频谱分析仪,检查振荡器级的方法就是看看有没有电流流过场效应晶体管, 其上应该有一个电阻,通常大约为1Ω,连接场效应晶体管的漏极,如果该晶体管坏了,那么 该电阻两端就没有电压降,如果是Marconi蓝盖高频头,该电阻两端的电压应为3.4V和3.2V, 没有电压降就说明晶体管坏了。如检查过的电压值都正常,那么可能是中频放大器部分有毛病,这部分是比较可靠的,根据经验,大约只有50%的可能性出现故障。这部分的电压稍有不同 ,若用场效应晶体管设计,适合在较低频率下工作,它们是黑色而不是白色。中频晶体管的栅极电压值数应为7.5V左右,而在漏极应为1.5V,任何远离这些数值的电压都说明有场效应晶体管坏了,故应着重检查场效应晶体管。由于采用了微带设计和表面安装器件意味着电路的其余 部分是相当可靠的,电阻之类的无源器件很少出毛病,大多数毛病都出在射频场效应晶体管上。

