Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Активный разветвитель телевизионного сигнала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны телевизионные

Комментарии к статье Комментарии к статье

В настоящее время широко распространены домовые кабельные сети передачи телевизионных сигналов: системы коллективного приема эфирного телевидения, а также кабельного телевидения. Однако число потребителей сигналов в отдельной квартире постоянно растет - несколько телевизоров, видеомагнитофонов, телевизионные тюнеры персональных компьютеров. Это приводит к тому, что телевизионные сигналы, которые поступают в квартиру, приходится многократно делить, т. е. применять несколько разветвителей. В результате уровни сигналов могут уменьшиться настолько, что окажутся недостаточными для высококачественного приема телевизионных программ.

В указанном случае в месте ввода сигналов в квартиру необходимо установить так называемый телевизионный "антенный" усилитель. Но если применить "первый попавшийся" усилитель, то можно получить отрицательный результат. Дело в том, что такой усилитель должен иметь не только коэффициент усиления 10...20 дБ, хорошую чувствительность и требуемую полосу пропускания, но и большой динамический диапазон. Необходимость этого обусловлена тем, что диапазон частот телевизионного вещания сильно загружен не только телевизионными сигналами, но и сигналами радиостанций УКВ (как радиовещательных, так и любительских и служебных), сотовых телефонов и др. Если усилитель имеет недостаточный динамический диапазон, то возможна его перегрузка и возникновение перекрестных искажений, которые ухудшают качество приема, вплоть до срыва синхронизации изображения. Поэтому и нужен усилитель с большим динамическим диапазоном.

Кроме покупки, усилитель можно изготовить и самостоятельно по описанию в статье автора "Телевизионный антенный усилитель с большим динамическим диапазоном" ("Радио", 2005, № 9, с. 11, 12). Одновременно на него можно возложить и дополнительную функцию деления (разветвления) сигнала. В результате получится активный разветвитель телевизионного сигнала.

Активный разветвитель телевизионного сигнала
Рис. 1

Схема такого активного разветвителя показана на рис. 1. Его основой служит специализированная микросхема усилителя средней мощности диапазона УКВ. Она обеспечивает коэффициент усиления около 20 дБ во всем диапазоне частот телевизионного вещания и выходную мощность около 18 дБмВт при уменьшении коэффициента передачи на 1 дБ. Коэффициент шума - 3...4дБ.

На входе усилителя установлен делитель R1R2, который обеспечивает согласование, повышает устойчивость работы усилительного каскада, создает цепь для стекания зарядов статического электричества, но ослабляет сигнал примерно на 3,5 дБ. Собственно разветвитель сигнала на три направления собран на резисторах R4-R6 и ослабляет сигнал на 4...5 дБ. Диод VD1 защищает микросхему DA1 от наводок напряжения отрицательной полярности. Общий коэффициент передачи устройства- 10... 12 дБ.

Активный разветвитель телевизионного сигнала
Рис. 2

Все детали разветвителя размещены на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой представлен на рис. 2. Вторая сторона платы оставлена металлизированной и припаянной фольгой соединена по краям с общим проводом первой стороны. Кроме того, через отверстия в плате обе стороны соединены отрезками луженого провода. Входной и выходные кабели длиной несколько сантиметров припаивают непосредственно к плате, они должны быть с фторопластовой изоляцией, на их концах монтируют гнезда XW1 - XW4. Плату помещают в защитный пластмассовый кожух, подойдет, например, корпус от маркера или губной -помады.

В усилителе применены конденсаторы К10-17в, но можно аналогичные импортные, и постоянные резисторы Р1-12 типоразмера 1206. Высокочастотные разъемы XW1-XW4 - любые подходящие, которые пригодны для работы в диапазоне УКВ, например, типа "F". В усилителе применимы и другие ( микросхемы, параметры которых указаны в упомянутой выше статье. По возможности следует выбирать микросхему с большей выходной мощностью.

Активный разветвитель телевизионного сигнала
Рис. 3

Напряжение питания подают по кабелю, подключенному к гнезду XW2. На другом конце кабеля устанавливают отдельное развязывающее устройство, схема которого изображена на рис. 3. К нему подключают стабилизированный блок питания с выходным напряжением 12 В и током не менее 100 мА. Если есть возможность разместить блок питания в месте расположения разветвителя, то блок подсоединяют в соответствии со схемой на рис. 4.


Рис. 4

Конструкция отдельного развязывающего устройства аналогична разветвителю. Все детали монтируют на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита по рис. 5. Дроссель L1 - ЕС24 индуктивностью 1...10мкГн. Его можно изготовить самостоятельно, намотав на оправке диаметром 2,5...3 мм 10-15 витков провода ПЭВ-2 0,2.

Активный разветвитель телевизионного сигнала
Рис. 5

Налаживание устройства сводится к проверке режима по постоянному току. На выходе микросхемы должно быть напряжение около 4 В, а на входе - около 2,5 В. Если окажется, что сигнал для телевизора будет слишком большим и появятся искажения, то следует увеличить сопротивление резистора R1 в 2...3 раза, а сопротивление резистора R2 во столько же раз уменьшить.

Автор: И. Нечаев, г. Москва; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Антенны телевизионные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Разработан новый нейроинтерфейс 03.05.2012

Профессор швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны Жозе Милан представил новый нейроинтерфейс, который позволяет управлять машинами с помощью мысли. Данная технология будет полезна не только для дистанционного управления роботами, но и для повышения качества жизни парализованных людей.

Так, в ходе эксперимента, парализованный человек, находящийся в больнице в городе Сионе, с помощью новой технологии отправлял мысленные приказы роботу, который находился в Лозанне, на расстоянии в 60 км.

По мнению разработчиков, простые роботы, управляемые мыслями по интернету, могут помочь парализованным людям виртуально посетить труднодоступные для инвалидной коляски места, такие как свадьба родственника за рубежом, художественная галерея, конференция и т.д.

Система использует неинвазивные электроды, помещенные на небольшую шапочку которую нужно надеть на голову. Данную технологию можно использовать и в инвалидных колясках, причем для движения человеку достаточно отдать одну команду, а не постоянно напрягать мозг и концентрировать внимание, как это бывает с другими нейроинтерфейсами. После получения мысленного сигнала, робот выполняет команду, пока не получит сигнал на ее отмену или не упрется в препятствие.

Жозе Миллан отметил, что хотя устройство уже было протестировано у пациентов дома, на его доработку и выход на коммерческий рынок может понадобиться несколько лет. Это связано с более сложными алгоритмами, чем у существующих игровых нейроинтерфейсов, вроде MindFlex.

Другие интересные новости:

▪ Проведена самая холодная химическая реакция

▪ Мозг музыкантов подстраивается под разную музыку

▪ Инновационный сканер для идентификации по радужной оболочке глаз

▪ Ветра для энергетики хватит на всех

▪ Мотоцикл на воздушной подушке

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей

▪ статья Бунгало. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое богомол? Подробный ответ

▪ статья Медицинская сестра кабинета лечебной физкультуры. Должностная инструкция

▪ статья Любительские передающие ДВ антенны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Мощный преобразователь напряжения на тиристорах, 12/200-500 вольт 500 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026