Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Кабельная телевизионная мини-сеть. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

В квартирах многих жителей сегодня имеются по два-три телевизора, а кроме того, есть и видеомагнитофоны, и музыкальные центры с тюнерами УКВ Это побуждает радиолюбителей (но и не только их) создавать в квартирах или частных домах небольшие телевизионные сети. Суть их состоит в том, чтобы, имея по одной антенне MB и ДМВ или одну широкополосную антенну, обеспечить распределение всех принимаемых сигналов по всем потребителям, расположенным в разных комнатах квартиры (нескольких квартир) или дома. Естественно, качество сигнала должно быть хорошим, независимо от числа подключенных к сети аппаратов и длины коаксиальных кабелей.

О пассивной домашней телесети уже было рассказано в [1]. При слабом уровне сигналов с антенны или при большой протяженности кабелей добиться хорошего качества изображения на экране телевизоров в такой телесети не всегда удается. Поэтому в этой ситуации желательно применить широкополосные активные разветвители сигналов [2]. Однако совсем не обязательно самим изготавливать широкополосный транзисторный усилитель-разветвитель. Для усиления сигнала вполне можно использовать и готовые пластинчатые антенные усилители (ПАУ), например, серий SWA, GPS, РАЕ и др.

Как отмечено в [3], при исключении на входе ПАУ симметрирующе-согласующего трансформатора он имеет входное сопротивление около 75 Ом. Это позволяет включать его в разрыв коаксиального кабеля или подключать к различным разветвителям сигнала. А если учесть невысокую стоимость ПАУ и наличие широкой гаммы различных моделей, отличающихся коэффициентом усиления, АЧХ и шумовыми характеристиками, то представляет интерес использовать такие усилители в качестве внутренних (домовых) усилителей в кабельной телевизионной сети квартиры (нескольких квартир) или дома.

Принципиальная схема основного (базового) блока U1 сети изображена на рис. 1. В него входят блок питания на интегральном стабилизаторе DA1 и сетевом трансформаторе ТЗ, два гибридных ответвителя на трансформаторах и резисторах Т1R2 и T2R3, а также пластинчатый усилитель А1. К гнезду XW1 этого блока подключают кабель от активной широкополосной антенны, например, широко известной ASP-8WA (CX-8WA) [4-6], а также подобной импортной или отечественной.

Кабельная телевизионная мини-сеть

Принятый антенной и усиленный встроенным в нее усилителем телевизионный сигнал поступает через конденсатор С1 на два гибридных ответвителя. С двух выходов ответвителя T1R2 сигнал через гнезда XW2 и XW3 проходит к потребителям, например, на телевизор и видеомагнитофон. С одного выхода ответвителя T2R3 сигнал приходит на гнездо XW4, к которому подключают, например, тюнер УКВ музыкального центра. С другого выхода этого ответвителя сигнал подан на вход широкополосного пластинчатого усилителя А1 (ПАУ). Еще раз отметим, что симметрирующе-согласующий трансформатор на входе в усилителе удаляют, а сигнал с ответвителя подают непосредственно на разделительный конденсатор на этом входе [3].

Сигнал с выхода усилителя поступает на гнездо XW5. К нему подключают кабель, идущий в другую комнату или квартиру, где, при необходимости, устанавливают один из блоков, рассматриваемых дальше.

Блок питания базового блока U1 состоит из сетевого трансформатора ТЗ, выпрямителя VD1, интегрального стабилизатора DA1, двух сглаживающих и одного блокировочного конденсаторов С2 - С4. Он формирует стабилизированное напряжение +12 В, используемое через развязывающий дроссель L1 и антенный кабель для питания антенного усилителя, а также через дроссель L2 для питания усилителя А1 основного блока и усилителей других блоков (если они установлены). Дополнительные блоки питают через кабель, подключенный к гнезду XW5. Светодиод HL1 индицирует включение основного блока в сеть.

Следует иметь в виду, что если в последующих распределительных блоках усилители не установлены (применены пассивные разветвители), то на выходе блока U1 нужно включить разделительный конденсатор С5 (нарисован штриховой линией).

Активным блоком дальнейшего разветвления сигнала может служить блок U2, принципиальная схема которого показана на рис. 2.

Кабельная телевизионная мини-сеть

Сигнал с основного блока U1 через гнездо XW6 и разделительный конденсатор С6 поступает на гибридный ответвитель Т4R5, в котором он разделяется на два направления: гибридный ответвитель Т5R4 и пластинчатый усилитель А2. С двух выходов ответвителя T5R4 сигнал приходит на гнезда XW7 и XW8 для подключения следующих потребителей сигнала.

Усилитель А2 усиливает сигнал до уровня, необходимого для дальнейшей его передачи по кабелю через гнездо XW9. Питание на усилитель А2 поступает по кабелю из блока U1 через развязывающую цепь L3C8L4. Если к выходу блока U2 планируется подключить еще один подобный активный разветвитель сигнала, то для обеспечения его питания по кабелю следует удалить конденсатор С7 и сигнал подать непосредственно на гнездо XW9. Если требуется к этому активному блоку подключить третьего потребителя, то включение гибридных ответвителей нужно сделать так, как в блоке U1.

На рис. 3 представлена принципиальная схема блока пассивного распределения сигнала U3 для двух потребителей. Он содержит только один гибридный ответвитель Т6R6. Такой блок можно подключить к выходу любого из описанных выше блоков U1 и U2 при достаточном уровне сигнала на них.

Кабельная телевизионная мини-сеть

При большом уровне сигнала можно установить пассивный блок U4 на четырех потребителей. Его принципиальная схема изображена на рис. 4. Он содержит два гибридных ответвителя T7R7 и T8R8, распределяющих сигнал на четыре направления через гнезда XW14-XW17.

Кабельная телевизионная мини-сеть

Во всех описанных блоках можно применить любые конденсаторы и резисторы. Светодиод HL1 - любой отечественный или импортный. Интегральный стабилизатор DA1 - 78М12, КР142ЕН8Б, К142ЕН8Д, КР1180ЕН12А, КР1180ЕН12Б. Анодный мост VD1 - любой из серий КЦ405, КЦ412 и др. Сетевой трансформатор ТЗ - любой мощностью 3...5 Вт, имеющий на выходе переменное напряжение около 13...15 В при токе 0,3...0,5 А.

Следует иметь в виду, что если блок U1 будет подключен к сети круглосуточно, например, при использовании кабельной сети на несколько квартир, то нужно применить трансформатор из серии повышенной электробезопасности, например, ТП-121-8, ТП-121-9, ТП-112-10, ТП-112-11. Сетевой выключатель SA1 - любой, например, ПТ-73.

Трансформаторы Т1, Т2, Т4-Т8 гибридных ответвителей одинаковые. Они намотаны вдвое сложенным и скрученным проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2...0,3 мм на кольце из феррита проницаемостью 600...2000 и наружным диаметром 7...10 мм. Обмотки содержат по 10 витков провода, равномерно распределенных по кольцу. При подключении трансформаторов следует соблюдать правильную фазировку обмоток. Дроссели L1-L4 - стандартные, например, ДМ-0,1, с индуктивностью 25...45 мкГн.

В качестве широкополосных усилителей А1 и А2 можно применить, как указано выше, ПАУ серий SWA, РАЕ, GPS, РА и др. Информацию по ним можно найти в [4-6]. В [4], кроме основных параметров, представлены и их АЧХ, что поможет подобрать усилитель в зависимости от требуемого усиления в том или ином интервале частот. Следует помнить, что при большом коэффициенте передачи возможна перегрузка и возбуждение усилителя. Кроме того, необходимо иметь в виду, что АЧХ ПАУ довольно неравномерны, а при их последовательном включении результирующая АЧХ тракта получается перемножением АЧХ его составляющих узлов и неравномерность возрастает. Поэтому в предложенных блоках U1 и U2 лучше всего применить однокаскадные усилители, например. SWA-1, SWA-1 LUX, PA-2, имеющие коэффициент усиления 10...15 дБ, или двухкаскадные с коэффициентом усиления не более 30 дБ, например, SWA-4 LUX, SWA-455 LUX, PA-10. РАЕ-14. WA-031,WA-032.

Все описанные блоки U1-U4 монтируют каждый в подходящем по размерам корпусе из пластмассы или стеклотекстолита и обязательно экранируют. Детали монтируют навесным способом. Выводы их должны иметь минимальную длину. Светодиод HL1 и выключатель SA1 блока U1 размещают на лицевой панели его корпуса. Соединяют блоки между собой и с потребителями коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом через стандартные штекеры и гнезда. Однако лучше применить специальные резьбовые кабельные соединители, не требующие распайки кабелей и имеющие большую надежность соединения.

Используя описанные блоки в различных сочетаниях, можно сделать небольшую телесеть, позволяющую подключать несколько потребителей сигнала, расположенных в разных местах, к одной антенне без заметного ухудшения качества сигнала. Основное условие для высококачественной работы сети - хороший сигнал с пассивной или активной антенны (или нескольких антенн), поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на это.

Литература

  1. Нечаев И. Домашняя телесеть. - Радио, 1996, № 10, с. 12, 13.
  2. Нечаев И. Активный разветвитель ТВ сигнала. - Радио, 2000, № 4, с. 12.
  3. Пахомов А. О согласовании пластинчатых антенных усилителей. - Радио, 2000, № 11, с. 11, 12,32.
  4. Нестеренко Н., Жужевич А. Выбери антенну сам. - М.: Солон-Р, 1999.
  5. Пахомов А. Антенные усилители SWA. - Радио, 1999, № 1, с 10-12.
  6. Пахомов А. Новые антенные усилители. - Радио, 2000, № 7, с. 6-8.

Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.

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

Транзисторы размером 1 нанометр 28.11.2014

Исследователи из Университета Глазго в Великобритании и Университета Ровира и Вирхилий в Испании сумели превратить индивидуальные молекулы в подобие транзисторов для того, чтобы с их помощью можно было хранить информацию.

Сегодня флэш-память используется практически в каждом мобильном устройстве. Производители стремятся удовлетворить возрастающие требования пользователей к ее объему. Но вскоре они столкнутся с ограничением на размер транзисторов, который не может быть меньше 10 нм.

Суть нового метода заключается в создании клетки из молекул оксида вольфрама с длиной стороны около 1 нм. Внутрь этой структуры помещаются две молекулы триоксида селена, которые в обычном состоянии несут дополнительные электроны и, таким образом, имеют отрицательный заряд. Прикладывая напряжение с различной полярностью, исследователи смогли менять заряд структуры, иными словами, ее бинарное состояние.

Заданное состояние структуры в лабораторных условиях держалось в течение не менее 336 часов (то есть 14 суток), что позволило исследователям говорить о новой памяти как об энергонезависимой.

"Использование индивидуальных молекул позволит нам продолжить уменьшение технологического процесса и в теории даже преодолеть закон Мура, научившись хранить несколько бит данных в одной молекуле", - заявил изданию Wired руководитель проекта, профессор Университета Глазго Ле Кронин (Lee Cronin).

Закон Мура был сформирован одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore). Он гласит, что количество транзисторов в микросхеме удваивается приблизительно каждые два года. Однако в последнее время ученые стали говорить о том, что по мере достижения предельного размера транзисторов этот закон работать перестанет. Различные исследовательские группы по всему миру ищут способы заставить закон работать дальше.

Между тем, некоторые задачи перед создателями молекулярной памяти пока остаются неразрешенными. Это, в частности, касается скорости работы памяти такого типа. Например, для формирования состояния структуры необходимо около 0,1 с, а на чтение состояния структуры - 0,01 с. Оба показателя слишком высоки, чтобы говорить об эффективном коммерческом применении

Другие интересные новости:

▪ Автономные станции Volkswagen для быстрой зарядки электромобилей

▪ Hyundai IONIQ 5 2025

▪ Электрическая паутина

▪ Бюджетные DC-DC преобразователи Mean Well SPA02 и SPB03

▪ Новые LDO-регуляторы с функцией отключения и сторожевым таймером

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Видеотехника. Подборка статей

▪ статья Паровой молот. История изобретения и производства

▪ статья Чем отличается подсознательная реакция на детский плач у мужчин и женщин? Подробный ответ

▪ статья Работа на камнедробильной установке. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Arduino. Подключение простейших датчиков. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок. 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