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:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Протез управляется сигналами мозга 15.08.2013

Истон ЛаЧапель (Easton LaChappelle), американец из Калифорнии, устроил прорыв в области создания протезов на основе современных технологий. Он разработал протез руки, который стоит во много раз дешевле подобных аналогов, и научил его воспринимать сигналы мозга.

Протез, созданный Истоном, оценен менее чем в 400 долларов США. Его основной каркас напечатан на 3D-принтере, что заметно удешевило производство, но при этом ничуть не повлияло на прочность. Как утверждает сам изобретатель, его творение очень сильно - каждый из пяти пальцев может удерживать вес до 22 килограммов. Действительно, силы такой руке не занимать.

Искусственные пальцы протеза приводятся в движение специальными сервоприводами, благодаря которым достигается максимальная естественность положения кисти и возможность ее использования взамен утраченной конечности. Протез, как уже говорилось выше, контролируется в буквальном смысле мозгом - с ним он связан при помощи беспроводной системы ЭЭГ, которая считывает специальные мозговые сигналы, интерпретирует их и передает на искусственную руку.

Изобретением 17-летнего подростка активно интересуются многие организации, так как оно способно значительно удешевить производство протезов и снизить цену на них самих. Космическая организация NASA оказалась наиболее быстрой в плане реагирования на появление нового гения-самородка - Истон уже работает в ней, но пока что в качестве стажера. По его словам, всю информацию, необходимую для создания планшета, он почерпнул из книг и интернета, не обращаясь за помощью к специалистам.

Другие интересные новости:

▪ Новый Кубик Рубика сам научит себя собирать

▪ Вертолеты с винтами на сжатом воздухе

▪ Смарт-проектор Partaker M3

▪ Укус акулы

▪ Прочитан геном тополя

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей

▪ статья Радищев Александр Николаевич. Знаменитые афоризмы

▪ статья Как был изобретен тефлон? Подробный ответ

▪ статья Кенаф. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Охлаждение процессоров. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья ВЧ приставка к осциллографу. 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