Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение, видеотехника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Добавление в пассивный делитель телевизионного сигнала ВЧ-усилителя позволяет повысить уровень сигнала, поступающего на телевизор или ТВ-тюнер. Напряжение питания на усилитель при такой доработке подается по сигнальному кабелю.

Для подключения нескольких телевизоров (ТВ-тюнеров) к одной антенне или коллективной кабельной сети применяют делитель (разветвитель) мощности сигнала, который в иностранной литературе называют сплиттер (splitter). Отечественная и зарубежная промышленность предлагает широкий выбор этих устройств.

Если уровень сигнала достаточен, можно применить пассивные делители мощности, которые ослабляют сигнал, причем, чем больше выходов у делителя, тем больше ослабление. Так, делитель на два выхода вносит затухание 3...4 дБ, на три - 7...8 дБ.

Для приема слабых сигналов можно применить самодельные усилитель или активный делитель со встроенным усилителем [1, 2] или приобрести их в магазине, но стоят они несколько сотен рублей. Между тем превратить пассивный делитель телевизионного сигнала в активный не так уж и сложно. Для этого потребуются специализированная микросхема СВЧ-усилителя и несколько других деталей. Да и выглядеть он будет как обычный пассивный, что уменьшит желание злоумышленников украсть его, если он установлен, например, на лестничной площадке.

В некоторых делителях мощности места для усилителя хватает даже с избытком. Это относится в первую очередь к делителям, собранным по простейшим схемам и содержащим только трансформаторы. К таким относится, например, телевизионный делитель на три выхода торговой марки PROconnect (один из самых дешевых). В нем применены всего два трансформатора, каждый из которых содержит две обмотки по одному витку, намотанные на трубчатом ферритовом магнитопроводе. Электрические параметры такого делителя, прямо говоря, "не очень". Кстати, в приобретенном экземпляре общий провод печатной платы не соединен с корпусом! Хотя для этого на плате есть несколько контактных площадок, а на корпусе - специальные штыри. Видимо, кто-то решил резко увеличить производительность труда. Но зато на печатной плате есть "лишние" металлизированные участки, которые можно использовать для размещения элементов усилителя. Впрочем, встречаются делители и совсем без печатной платы.

Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного
Рис. 1

Схема варианта доработки такого делителя представлена на рис. 1. Все вновь введенные элементы выделены цветом, а их нумерация начинается с префикса 1 (это относится и к следующей схеме). В доработанном устройстве применена микросхема MSA-1105, схема ее включения стандартная. Питается она по сигнальному кабелю, подключенному к гнезду XW2 "Выход 1". Особенность микросхемы, а также большинства других, перечисленных в [1, 2], заключается в том, что она автоматически поддерживает на своем выходе постоянное напряжение (в нашем случае 5,5 В) при изменении потребляемого тока в больших пределах. Это позволяет устанавливать потребляемый микросхемой ток подборкой резистора 1R1. Если при налаживании сопротивление этого резистора окажется менее 75 Ом, последовательно с ним следует включить дроссель - 5-10 витков провода ПЭВ-2 0,3, намотанного на оправке диаметром 2.3 мм. Дроссель 1L1 замыкает на общий провод низкочастотные сигналы, наводки и заряды статического электричества. Диодная сборка 1VD1 ограничивает амплитуду напряжения ВЧ-сигналов, защищая микросхему от выхода из строя.

Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного
Рис. 2

В самом делителе общий вывод трансформатора T1 отпаивают от печатного проводника, идущего к разъему XW1, и припаивают к конденсатору 1С2. Печатный проводник, соединяющий гнездо XW2 и трансформатор T1, перерезают посередине и на месте разреза устанавливают конденсатор 1С4. Для остальных конденсаторов, резисторов и микросхемы на свободном участке металлизированной поверхности печатной платы вырезают площадки и после залуживания монтируют на них элементы (рис. 2). Коэффициент усиления примененной микросхемы - около 10 дБ. Поэтому коэффициент передачи на каждом из трех выходов вместо -7 дБ будет около +3 дБ. Потребляемый микросхемой ток устанавливают подборкой резистора 1R1 при напряжении питания 10 В.

Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного
Рис. 3

Более качественный, с точки зрения электрических параметров, делитель на три выхода с маркировкой 19139R торговой марки Evologe. Его печатная плата имеет более сложную топологию и кроме двух согласующе-симметрирующих трансформаторов (делитель на три выхода) на магнитопроводах в виде "биноклей" в устройство входят разделительные и корректирующие конденсаторы, а также согласующие резисторы. Фрагмент схемы делителя с учетом доработки показан на рис. 3. Места для размещения усилителя там меньше, поэтому конденсатор 1С2 (для поверхностного монтажа) использован как опорная стойка. Одной контактной площадкой он припаян к фольге "земли", а ко второй припаяны резистор 1R1, катод диода 1VD2 и дроссель 1L2 (рис. 4). Диод 1VD1 и дроссель 1L1 - к центральному контакту гнезда XW1, конденсатор С1 удален. С указанной микросхемой коэффициент передачи на каждом выходе - 10...12 дБ.

Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного
Рис. 4

В устройстве можно применить микросхемы СВЧ-усилителей, перечень и параметры которых приведены в [1, 2]. Конденсаторы и резистор для поверхностного монтажа типоразмеров 0805, 1206, выводной резистор 1R1 - Р1-4. Диодную сборку BAV99 можно заменить аналогичной - TMPD7000, а диод КД522Б - любым маломощным выпрямительным или импульсным. Все дроссели намотаны на оправке диаметром 2 мм и содержат 15-20 витков провода ПЭВ-2 0,4.

Активный делитель ТВ-сигнала - из пассивного
Рис. 5

Схема узла питания представлена на рис. 5. Разъем XW2 подключают к входу телевизора, а к XW1 подсоединяют кабель, который подключают к разъему XW2 делителя (см. рис. 1 и рис. 3). В линию питания усилителя установлен резистор R2, а параллельно ему - светодиод HL1 с токоограничивающим резистором R1. По свечению светодиода можно судить об исправности усилителя и соединительного кабеля. Резистор R2 подбирают так, чтобы в нормальном режиме светодиод светил неярко. Если возникнет какая-либо неисправность, его свечение изменится. Например, при обрыве коаксиального кабеля он погаснет, а при замыкании в цепи питания СВЧ-усилителя яркость свечения резко возрастет. Кроме того, резистор R2 ограничит ток короткого замыкания. В узле питания можно применить резисторы МЛТ, С2-23, Р1-4, конденсаторы - К10-17, дроссель - как в усилителе. Светодиод должен быть повышенной яркости красного цвета свечения с падением напряжения не более 1,8 В. Источник питания - сетевой стабилизированный с выходным напряжением 12 В и током до 150 мА.

Литература

  1. Нечаев И. Телевизионный антенный усилитель с большим динамическим диапазоном. - Радио, 2005, №9, с. 11, 12.
  2. Нечаев И. Усилитель телевизионного сигнала. - Радио, 2013, № 2, с. 11,12.

Автор: И. Нечаев

Смотрите другие статьи раздела Телевидение, видеотехника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Мемристоры - электроника будующего 22.09.2012

Недавно появились новые сведения, сообщающие о том, что до практического внедрения мемристоров осталось совсем чуть-чуть. Ученые нашли новый материал для их изготовления - еще не использовавшийся в этой области, недорогой и при этом соответствующий альтернативам.

Ежедневно мы пользуемся различными электронными приборами - от радиобудильников и программируемых кухонных комбайнов до многоумных компьютеров. Во многих из них используется флэш-память. Тем не менее, мало кто знает, что флэш-технология практически зашла в тупик и уже подбирается к пределам доступной мощности и малых размеров.

Дальше нас ждут еще более миниатюрные и быстрые накопители памяти, но на совершенно других физических принципах - это, возможно, как раз и есть та самая прозрачная электроника, основы которой были заложены в Университете штата Орегон. Речь идет о резистивной памяти с произвольным доступом (RRAM), называемой также мемристором. Это один из базовых пассивных элементов микросхем. В основе принципа его работы лежит гистерезис - то есть поведение системы определяется ее предысторией. Когда через мемристор проходит ток, меняется его атомная структура и, соответственно, сопротивление элемента. Подобные элементы могут быть миниатюрнее, быстрее и дешевле, чем современные транзисторы - основа сегодняшней электроники.

"Флэш-память подкупает своей небольшой ценой и такими же размерами, однако, ее потенциал постепенно иссякает, - говорит Джон Конли, профессор электротехники и компьютерных наук в Орегонском университете. - Прозрачная электроника обещает качественно новые устройства - например, отображение информации на лобовом стекле автомобиля, или веб-серфинг на стекле журнального столика".

Исследователи из Университета штата Огайо подтвердили, что недорогое и экологически безопасное соединение - олово-оксид цинка - имеет большое будущее в данной сфере и может стать основой новых технологий, где память компьютера будет базироваться не на заряде электрона, а на сопротивлении проводника.

Мемристоры имеют простую структуру, способны записывать и стирать информацию быстрее, а энергии при этом потребляют меньше. В частной промышленности уже некоторое время держится интерес к использованию этих новых полупроводников в производстве тонкопленочных транзисторов, управляющих жидкокристаллическими дисплеями. В частности, используется т.н. IGZO-технология (индий-галлий-цинк-оксид). Однако индий и галлий все больше дорожают, а олово-оксид цинка, также прозрачное соединение, обещает быть коммерчески более перспективным.

Так что недалек тот день, когда экраном монитора может стать любое оконное стекло.

Другие интересные новости:

▪ Портативная консоль Logitech G CLOUD Gaming Handheld

▪ Гибкая электроника с переменной эластичностью

▪ Антибиотики ускоряют рост бактерий

▪ Гарнитура Thermaltake RIING Pro RGB 7.1

▪ Первый прозревший

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Альтернативные источники энергии. Подборка статей

▪ статья Елки зеленые. Крылатое выражение

▪ статья Какое слово требует убрать из словарей английского языка компания McDonald's? Подробный ответ

▪ статья Охрана труда работников торговли

▪ статья Узлы радиолюбительской техники. Генераторы, гетеродины. Справочник

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов. 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