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32页 4.4 同轴电缆传输网

(4)V型曲线 * V形曲线——放大器台数(n)与放大器增益的关系 * V字形曲线图的分析 放大器极限增益:图中上下直线之差; 随着台数n的增加,放大器的极限增益也将减少,即放大器的增益不能高于极限增益,否则将会不能满足指标的要求。 对某一个n来讲就有一个极限增益与之对应,因此,正确选择放大器的增益是很重要的。 同轴电缆干线放大器增益选取在22dB,以不超过27dB左右较为合适。 * V字形曲线图分析结论 凡是放大器电平处在V型曲线内可认为指标是符合要求。 由噪声和失真要求可求出最大的串接级数。 在串接级数n增大时,电平的动态范围越来越窄,要求越来越严。 在电缆传输中存在一个最佳的增益。 放大器串接级数越多,传输距离越远,但相应要求的输入电平越高,否则会造成噪声指标的下降。 系统的工作余量取决于所希望的噪声余量和失真余量。 * 工作电平的取值与放大器的级联数n无关,它是由系统性能参数(载噪比指标、非线性失真指标、传输频带宽度)和放大器本身性能(噪声系数)所决定的。 * 设放大器的极限增益用Gm表示,则: Gm=So max -Si min=S’o max -S’i mi-20 lgn 此时由n台干放所组成的干线所允许的最大 干线电长度为: Em= Gm·n=n(S’o max -S’i min) -20n lgn????? 显然,由于不同的n对应的Gm不同,且 n↑时, Gm↓,因而两者之间的乘积一定存在极值; (5)同轴电缆干线的最远传输距离 * 求极值,可得出: 此时对应的极限增益为:?????? 我们称该增益为放大器的理论最佳增益 * 综合技术质量指标、经济指标来进行全面考虑,放大器的工作增益应选择在G=22dB左右,此时放大器的最大级联数为: 干线的最长传输距离(电长度): * 设放大器的实际增益为G,则放大器 的最佳工作电平应为: So最佳 = (So max+So min)/2 = (So max+Si min+G)/2???????? 此时对应的输入电平为: Si最佳=So最佳-G (6)干线放大器最佳工作电平的确定 * 3 干线放大器的控制方式 同轴电缆网络的基本问题:实施两种补偿 ⑴静态补偿: 补偿电缆对信号的衰减 (放大器必须有增益使衰减的信号得以放大,提高其电平) 补偿电缆引起的频率特性的倾斜 (放大器中配置均衡器,对频响进行校正) ⑵动态补偿: 电缆的温度变化 电缆的老化变化 电缆的间隔误差 * 采用有温度补偿作用的放大器; 采用又导频信号的自动控制放大器; 采用温度系数较小的电缆或埋地式敷设; 灵活配置各种类型的放大器; * 放大器波动控制方式 手动控制(MGC):由手动控制增益及均衡所组成,控制单元可以是机械的也可以是电调的,这种控制方式的放大器多用在网路较短的网络上。 自动增益控制(AGC):将工作频带内,靠近中间点的频道载波作为参考导频,来控制放大器的增益,从而稳定放大器的输出电平。 自动斜率控制(ASC):将工作频带内,靠近低端的频道载波作为参考导频,来控制放大器的斜率。 自动电平控制(ALC):既有AGC功能又具有ASC功能 。 * ALC常采用两种方式 ①用检温器:如使用热敏电阻或热敏半导体等温感元件取出温度的变化量来控制放大器的斜率和增益。控制精度不高,但电路简单; ②采用两个频率的导频信号,一个作AGC控制,而另一个作ASC控制。通常用低导频作ASC(可采用我国标准频道1或3的载频);用高导频信号作AGC(可选标准频道42频的载频),这样使高端电平牢牢箝位个变,ASC以此作为参考电平通过其控制使低导频点与高导频点的相对电平保持在最佳值。精度很高,但电路较复杂。通常高档的放大器均用些方法。 * * * * 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大学武汉传媒学院传媒技术学院 《有线电视技术》 华中师范大

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