Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Активный разветвитель ТВ сигналов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Многие пользователи различной видеоаппаратуры - телевизоров, видеомагнитофонов, видеокамер - сталкиваются с проблемой распределения телевизионных сигналов в квартире. Для этой цели используют различные фильтры, делители, домовые сети и др. Надеемся, что публикуемый здесь материал будет полезен нашим читателям.

Число потребителей телевизионного сигнала во многих квартирах постоянно растет. К ставшим уже традиционными телевизорам (и не одному) и видеомагнитофонам в последние годы прибавились еще и компьютеры, имеющие видеокарты с ТВ тюнером. Одновременно увеличивается и число телевизионных программ, в основном за счет открытия новых коммерческих телестанций в диапазоне ДМВ. Устанавливать для каждого приемника свою антенну неудобно.

Поэтому типичной стала ситуация, когда большое число ТВ сигналов, имеющих к тому же разный уровень, необходимо делить между многими потребителями. Если делители делать пассивными, то прием слабых сигналов часто становится невозможным. Следовательно, нужен активный делитель, обеспечивающий распределение сигналов во всем интервале частот и работающий без потерь или с небольшим усилением. Обязательными параметрами такого делителя должны быть низкий уровень собственных шумов и большой динамический диапазон. Это нужно потому, что уровни принимаемых сигналов могут отличаться друг от друга на порядок и более. Если этим пренебречь, то возможна "потеря" слабых сигналов в шумах или возникновение перекрестных искажений, при которых прием станет практически невозможен.

Для решения указанной проблемы предлагается активный разветвитель, принципиальная схема которого показана на рис. 1. Он состоит из двухкаскадного широкополосного усилителя на транзисторах VT1. VT2 и делителя сигналов на гибридных ответвителях Т1. Т2. Полоса частот пропускания устройства - 40...750 МГц. коэффициент усиления - 3...6 дБ. Первый каскад усилителя собран на малошумящем транзисторе, а второй - на транзисторе средней мощности, благодаря чему устройство имеет низкий уровень собственных шумов и сравнительно большой динамический диапазон. Входное сопротивление транзистора VT1 превышает 75 Ом и во всем интервале частот изменяется в 1.5...2 раза. С целью согласования для его выравнивания и получения значений, близких к волновому сопротивлению кабеля, сопротивление резистора R1 выбрано равным 200 Ом. На каждом из четырех выходов усилитель обеспечивает неискаженное напряжение до 400 мВ. Примененные гибридные ответвители позволяют получить развязку между выходами не хуже 10 дБ во всем интервале частот, что снижает взаимное влияние потребителей сигналов.

Активный разветвитель ТВ сигналов

Разветвитель можно питать от стабилизированного источника по отдельным проводникам или по высокочастотному кабелю. Первый случай возможен, если рядом с устройством находится сетевая розетка. Если этого нет, то питают его по высокочастотному кабелю, изменив цепи питания в соответствии со схемой на рис. 2.

Активный разветвитель ТВ сигналов

Питающее напряжение подают по кабелю, подключаемому к выходу 1. При этом на другом конце к кабелю подключают разделительный конденсатор емкостью около 100 пф и в точку их соединения подают напряжение питания через дроссель индуктивностью около 100 мкГн. Потребляемый ток разветвителя - около 60 мА.

В устройстве можно применить, кроме указанных на схеме, транзисторы КТ382А. КТ371А (VT1). КТ640А 2. КТ640В-2 (VT2); конденсаторы К10-17, КД. КЛС: резисторы МЛТ, С2-33, Р1-4.

Трансформаторы намотаны вдвое сложенным и скрученным проводом ПЭВ-2 0.2 на кольце из феррита проницаемостью 600...2000 и диаметром 7... 10 мм. Обмотки содержат по десять витков, их следует равномерно распределить по всему кольцу. Катушка L1 намотана так же. но одинарным проводом. Выводы резисторов, конденсаторов и трансформаторов должны иметь минимальную длину.

Все детали устройства размещают на одной стороне печатной платы из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой представлен на рис. 3.

Активный разветвитель ТВ сигналов

Вторая сторона (полностью металлизированная) служит общим проводом. К фольге общего провода припаивают оплетки входного и выходных коаксиальных кабелей, а через отверстия в плате - выводы деталей.

Режим по постоянному току устанавливается автоматически, а налаживание сводится к корректировке АЧХ подбором конденсатора С4. Желательно получить небольшой подъем АЧХ в диапазоне ДМВ. что скомпенсирует повышенные потери в коаксиальном кабеле на этих частотах.

Устойчивость работы усилителя возрастет, если последовательно с конденсатором С7 включить резистор сопротивлением 5... 15 Ом.

Автор: И.Нечаев, г.Курск

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

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

Энергетические затраты биологических систем на обработку информации 25.09.2023

Поведение, физиология и жизнеспособность живых организмов зависят от множества биологических процессов, включая коммуникацию между клетками и другими молекулярными компонентами. Существует множество способов обмена информацией в биологических системах, включая передачу механических волн и электрическую деполяризацию. Недавние исследования, проведенные в США, были направлены на определение энергетических затрат при передаче информации между клетками.

Ученые из Йельского университета вычислили количество энергии, которое требуется нейрону для передачи информации. Оказалось, что это количество существенно больше, чем энергия, необходимая для стирания одного бита информации.

"Мы хотели понять, представляет ли собой это пример биологической эффективности или есть другие затраты", - пояснил Бенджамин Мачта, один из исследователей.

Дальнейшие исследования Мачты и его коллег были направлены на оптимизацию энергетических затрат и понимание, почему молекулярные системы используют разные физические механизмы для коммуникации. Например, нейроны используют электрические сигналы, в то время как другие клетки обмениваются химическими веществами.

Ученые стремились определить оптимальный режим с точки зрения энергетических затрат на передачу одного бита информации. Все их расчеты основывались на передаче информации через физический канал, в котором частицы и заряды двигаются согласно клеточной физике. Кроме того, они учитывали воздействие клеточной среды на этот канал. Применение относительно простых моделей позволило установить более низкий предел энергетических затрат, необходимых для передачи токов в биологической системе.

В общем, расчеты ученых подтвердили высокие энергетические затраты на передачу информации между клетками. Эти оценки могут служить отправной точкой для объяснения высокой стоимости обработки информации, которая фиксируется в экспериментальных данных.

Ученые также разработали иллюстрирующую диаграмму, которая помогает понять, в каких ситуациях наиболее оптимальны различные стратегии коммуникации, такие как передача электрических сигналов и химическое обменные процессы. Эта диаграмма может способствовать лучшему пониманию принципов сигнализации между разными клетками и органами, а также объяснить, почему нейроны используют химические сигналы для связи на синаптическом уровне, а электрические сигналы для передачи информации на длинные расстояния от дендритов к клеточному телу.

Другие интересные новости:

▪ Видеокарта AMD FirePro R5000 для центров обработки данных

▪ 90-дюймовый лазерный телевизор Hisense 90L5H 4K

▪ Плащ-невидимка выравнивает магнитные поля

▪ Коллекция батареек от Шумахера

▪ Прорыв в регенерации конечностей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Синтезаторы частоты. Подборка статей

▪ статья Эсхил. Знаменитые афоризмы

▪ статья Что феминистки делали со своими лифчиками? Подробный ответ

▪ статья Калькулятор. Должностная инструкция

▪ статья Установка ламп в цветомузыкальном устройстве. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадки про цветы и растения

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