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| 解析数字机——同洲3188C系列之“好运来” | |||||
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2006-12-20 ![]() |
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大约在两年前, CDVB3188C进入国内市场,以其低门限,稳定的性能和独有的盲扫功能(国内第一批具有盲扫功能的数字机之一,不过当时使用的是三星的TUNER,并不是我们现在看到的板载产品,受到了广大用户的一致推崇和肯定。同时,盲扫功能的面市彻底结束了以往接收卫星数字信号时,必须知道准确参数的历史,从此用户可以不必再去搜索和查询各种资料,就能随时掌握卫星上节目参数的变化情况。此外,该机还是当时国内唯一一款在前面板同时具有信号质量和动态信号强度显示功能的卫星数字电视接收机(信号强度使用绿色型8段数码管作动态显示,在当时的确是独创,现在有许多厂商都效仿它制作产品),极大方便了广大用户的使用。以至于世界最大的卫星杂志TELE-SATELLITE INTERNATIONAL 于2003年9月以大篇幅刊登了一篇题为《COSHIP CDVB3188C——数字卫星发烧友梦想成真》的测试报告。在这篇测试报告中,测试者对测式进行了客观的描述,文章中写道:“一款近乎完美的卫星接收机已经来到我们身边。为什么如此多的厂家有种种理由不去生产一款像样的接收机呢?有的认为太昂贵;有的则说缺乏技术,无法预测未来发展情况,制造过于复杂,没有需求等等。然而最终,一家来自中国深圳的企业做到了这一点。COSHIP CDVB3188C就是这样一款与众不同的免费卫星数字接收机。”时过境迁,经过2年多的发展,3188C系列机的性能也提高了不少,就目前市场上流行的免费机来看,其性价比还是不错的。 作为3188C系列中的最新产品,“好运来”改为全塑料机壳,重量减少了很多(只有两斤左右),同时为了顺应“超薄时尚”的市场需求,降低了整个机壳的高度,输出端子除了1路音视频信号外还增加了射频输出。这个功能对于广大使用没有AV信号输入端子电视机的用户而言无疑是一种福音,毕竟不用换电视也可以收看卫星节目了!但是射频输出只有PAL制,可是如果节目是N制的呢?当然,强制输出PAL可以解决暂时问题,但是长时间使用就会出现黑屏现象。为了更新软件,机器保留了RS232升级端口。不过说是RS232接口,却不能通过串口线直接连接电脑升级,必须使用转接板进行转换,才可以正常使用。看来,“成本”在这里还是起决定作用的,毕竟不是每个用户都有做软件升级的需要(喜欢DIY的用户仅仅是少数)。下面我将着重解析一下这款数字机的相关结构和电子电路部分。 整机结构 整机的结构可分为3部分,上盖、面板、底壳全部用ABS工程塑料制成。这与现在市场上的大多数数字机是相同的,不过其各部分的结构设计较为讲究。 首先,上盖两侧90度折弯处各增加了两条加强筋,上增强上盖的抗压性(跨度较大会导致上盖变形)。同时靠近面板的一侧采用向下折弯处理,不但加强了上盖的横向强度(大跨度的面板在制造工程中都会产生侧弯现象,即上盖中部塌陷,这样的做法可以将形变减少至最小),同时配合面板内部的两个限位槽,在上盖插入的时候,上下、前后的位置都限死,使上盖、面板看起来配合严谨。此外,这两种元件都为喷油处理(亮银色)相同的颜色没有色差。接缝处处理得很妥当,看不出瑕疵。在上盖内侧中部装上两个长长的定位柱,高度与整机高度相同,目的是支撑上盖,同时可以起定位作用,使用两个自攻钉就可以将底壳和上盖固定到一起,真是一举两得。上盖的后端靠近输出端子的地方有3个限位用的塑料块(长20mm,宽1.5mm,高1.5mm),使用塑料块就可以将后档板(底壳上)挡在外边,这样在用户连接AV线的时候,就不会发生后档板变形的问题了。同时,由于有了后档板的支持,上盖的强度又增加了不少。为了保证机壳内部的空气流通,上盖两侧都打了20个椭圆形的散热孔,以方便机壳散热。底壳上面同样作了相应的处理,增加了许多圆形的散热孔,不但数量多,而且很分散。 其次,底壳上面用于固定主板、电源板的固定孔的四周都增加了加强筋,同时在保持固定孔内径不变的情况下加大了固定柱的外径,防止固定线路板的自攻钉打滑或是将固定柱打爆。 第三,面板的整体造型中规中矩,设计较为大众化,毕竟这种设计是已经通过市场检验的。电源键依然放置在面板的最左侧,可能是按键太多而且还是“一”字型排列的缘故,门镜的位置也略偏左。特别需要强调的一点是,使用这几个按键,就可以完成接收机的所有功能,这样的产品可谓屈指可数。为了配合显示和按键部分的外形,面板内部的显示板被设计得又细又长,要使用5个自攻钉才可以完成固定。由于自攻钉的数量多,位置又分散,装配起来较为繁琐,特别是会令显示板容易滑动,通常是刚装好这个螺钉,另一个螺钉孔和显示板又配不上了,不是按键不动了或者按键按下后就卡住了。通常的解决办法是额外增加定位柱,使显示板在打螺钉之前,可以通过定位柱作限位,这样在装配时显示板就不会移动了,这是笔者给厂家提的一个小小的建议。 电子电路 ·电源板 电源板为主板、显示板提供电源。和许多FTA数字机电源设计相同,电源部分整体设计采用仙童公司生产的J5027自激式开关电源方案。主要元件使用的是由NPN型三极管J5027组成的集成块,其特点是耐压高,可以通过较大的电流。为了降低成本,输入端用于抗干扰的共模扼流圈(又称噪声滤波器)、X电容,Y电容等元件都被去掉上了,使用普通的跳线一带而过,交流供电直接接到交流电源开关上。 交流220V的连线设计得较为贴近实际,比较人性化。上面说过交流电源开关在面板的左侧,为了配合这个插座,电源板上的电源交流输入端口的位置选择了离电源开关较近的位置,这样就缩短了交流电源线的长度。毕竟,交流220V的线在机壳内部乱跑有可能带来安全方面 的隐患。笔者赞同这样的连线方式,毕竟安全才是重点!当然,如果可以将直流输出摆在电源板中部就最好不过了;既美观,又可以减少排线的长度和相应的压降,成本也可以减低。 后续的工作情况是这样的:交流电源信号经过保险管(2A/250V)后,直接通过由4个整流二极管IN4007组成的整流桥直接进行全桥整流,通过大电解电容(22μF/400V)的直接滤波,降低电源上的脉动成分,这里的直流电压约有300V左右。直流电通过由电阻、电容二极管组成的尖峰吸收电路(用来吸收高频变压器漏感产生的尖峰电压,保护开关管)接在J5027的集电极上。高频变压器分为原边和副边,原边有2个绕组(一般都是这样设计),副边则是根据输出的电压组数而定,本机使用的电源板共有5组电压输出,因此副边有5组绕组。原边的第一组为电源的主回路部分,通过J5027的导通或截止将能量从原边耦合到副边去,实现能量转换工作。原边的另一组绕组通过互感作用,产生感应电压使C2060导通,维持震荡电路部分的正常工作。高频变压器的副边输出均串有π型滤波器,用来降低电压的纹波,保证电源的精度。为了保证电源输出的稳定性(CPU等器件在工作时消耗的电流并不是恒定的,有信号接收和无信号锁定,电流大小截然不同),输出部分增加了反馈网络,通过光耦将副边输出的变化反馈到原边去。为了保证输出电源的精度,增加电位器做细调,调节完毕后使用热熔胶将电位器点胶封死。 电源的输出有5组,包括30V、5V,12V,21V,3.3V。因为3.3V电流较大,因而使用2条线加以特别处理(这是因为导线较细,内阻较大,通过大电流时,线的两端产生的压降很大,而直接将这条导线的加粗又不经济,毕竟其它电源输出电流不是很大。再加一条线并联使用,降低了导线内阻,导线两端的压降也就降低了,从而低成本地满足了设计要求)。还要强调一下,电源板上面的电解电容的温度系数都是1050C,以防止机壳内部温度过高造成电解液蒸发致使电容失效,最终导致整机无法正常工作。这个参数对电解电容来说是关键的,不同数值对整机的寿命影响很大。同时,电容可通过的纹波电流的大小同样也是决定因素,通常电源上面使用都是所谓的高频低阻电容。可见电容的选择对整机性能的影响是十分之大的。 ·主板 主板使用的是目前最大众化的“齐乐达”方案,齐乐达芯片④在本刊前几期的文章中已有介绍,这里就不再赘述了。不过要注意的是,现在的接收机应用程序已经做得很小了,使用512kB的FLASH(易扬公司制造的EN29LV400⑤就可以完整装下。同样,SDRAM(台湾矽成公司的IC42S16100⑥)也减少到16MB,但线路板上仍然保留了另一个SDRAM的位置,以便与其它方案共用一块印刷线路板,从而保证兼容性,不过印刷板的尺寸就要变大一些了。TUNER是板载的,使用的是ZARLINK卓联公司的ZL10039和ZL10313⑦,其中用于降频的ZL10039外面安装了一个屏蔽罩,这是为了防止手机或小灵通等外部设备干扰中频信号而设计的。如果不加屏蔽,接收效果就会变差,甚至会出现某些频点收不到信号的情况。增加屏蔽罩后,这种现象就会相应地减少。毕竟,现在的各种通信基站呈峰窝状分布,信号哪里都是呀!由于这两个芯片的资料在本刊前几期的文章中都有过详细的介绍,因而这里就不多说了。 视频信号直接从CT212输出到射频盒及RCA端子。数字音频信号则是通过PT8211⑨(台湾普成公司)进行数/模转换后再通过4558⑩(普通的双运算放大器)放大后直接输出。A处的元件是LM317,我们说的极化电压都是由它转换后输出的。大家知道,卫星信号有极化之分,一般分为水平极化和垂直极化。改变接收机的LNB供电电压,即可让LNB(俗称的高频头)选择输出不同极化的卫星信号(18V电压被定义为水平,13V电压被定义为垂直)。LM317是一个普通的三端可调稳压块,调节第2脚电压就可以控制输出,但是调节端和输出端电压相差1.2V。这种稳压块在使用时要保证输入和输出之间的压差在3V以上,否则输出电压就可能产生纹波,所以只有电源板输出电压大于等于21V电压,才能保证输出的直流电压分别达到13V或18V(具体输出哪个还要看CPU的控制)。为了配合双本振高频头(用22k开关切换高、低本振)或其它中频分配器的使用,在输出的直流电压叠加了1个频率为22kHz的脉冲信号,这样接收机输出的状态就有4种(13V/OHz,13V/22kHz,18V/OHz,18V/22kHz),这样接收信号的选择就可以多一些,即一台接收机可以选择接收4个输入信号。 在发明22k切换方式后不久,DiSEqC就产生了。DiSEqC的英文全称是Digital Satellite Equipment Control,直译为“数字卫星设备控制”,是用卫星数字电视接收机控制外部设备,如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等的指令集。其主要优点有:标淮化、可在多路卫星信号之间切换、向下兼容13/18V和22k开关、低功耗、低成本、可靠性较高等,同时还消除了因开关问题造成的系统部件不兼容问题,新的双向通讯技术更容易实现接收机安装。DiSEqC的工作过程是:卫星数字电视接收机在内部同步时钟脉冲的配合下,通过与LNB高头相连的同轴电缆线,经调制在22kHz频率上的交替变化的数字信号串行传送相关控制指令。信号采用1/3bit PWK(Pulse Width Keying)的调制方法,载波为22kHz±20%。每33个周期传输1bit,其中22个周期有22kHz信号、11个周期无22kHz信号代表比特“0”;11个周期有22kHz信号、22个周期无22kHz信号代表比特“1”。DiSEqC切换器根据不同的指令,将卫星接收机需要的卫星节目通过同轴电缆传送到卫星接收机中去。目前DiSEqC标准有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本,DiSEqC2.0以下全部是单向指令,外部设备只接收来自接收机的指令而不需回传信息给接收机: 1.0版本——可使用基本的DiSEqC指令集。在一串指令中,传递以下各种控制;极化、高低频段、天线位置及选项。但它只是一个单向系统,指令由接收机发布并传送给系统中的相应设备。指令只能发布一次,不能重复。 1.1版本——在1.0版本的基础上增加了一些应用在C波段宽带频头上的控制功能。为了保证指令准确无误地传递,它允许同一指令作多次发布。1.1版本最多可以设定64个天线位置。 1.2版本——这是1.1版本的扩展与延伸。新增加的指令专门用于控制极轴天线的电动马达。1.2版本的技术已经相当完美,原则上可以通过一条同轴电缆,对整个系统进行控制。 2.0版本——2.0版本和1.0版本的功能是一样的。不同的地方在于它是一个双向系统。系统里的设备在接到指令后作出回答,并让接收机知道指令是否被执行。接收机也可以通过这机样的检测功能,知道系统里有什么设备存在。 2.1版本——它组合了1.1和2.0版本的所有功能。依此类推,2.2版本即组合了1.2和2.0版本的所有功能。但这些版本比较少见。现在国内使用的最广泛的是DiSEqC1.0、1.1国外则以DiSEqC2.0居多。 ·显示板 本机的显示板较之最初3188C的线路修改了很多,去掉了用作信号强度显示的绿色发光二极管,并将数码管的数量减少了一个,只剩下三个红色的“8”字数码管(现在市面上齐乐达方案的数字机都是这个样子,显然是一个师傅教出来的)。不过信号强度显示的功能依然存在,当有户进入主菜单中的“信号强度”选项后,平时显示频道号的“8”字数码管现在就可以显示当前的信号质量了。这个功能还是很实用的,特别是将强度做0到100的量化,可以用做信号的实时监测,适合在微调天线或LNB极化时使用。 本机的软件部分较老版3188C有所变化,增加了游戏等多种功能,但盲扫功能却被去掉了。搜索信号时,需要输入正确的信号参数才可以搜索。那么,就真的没有盲扫功能了吗?其实,根据网上烧友介绍的方法,只需按菜单键调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,同时按信号信息键和声道键,这时画面出现提示“密码 ”。之后用遥控器输入1234后按“确认”,画面出现“系统恢复”,这时返回“节目设置”,就会发现“盲扫”选项又出来了。新版软件的盲扫功能比旧版软件的搜索时间短很多,信号捕捉更准确,性能也提高了许多。 总的来说,“好运来”接收机在硬件配置和软件配置功能等方面还是比较齐全的,整机性能十分稳定,价格也很便宜,可谓是初级烧友的首选机种。 |
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