Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение, видеотехника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Автор публикуемой статьи делится опытом борьбы с помехами, создаваемыми телевизионными тюнерами персональных компьютеров.

В связи с интенсивным развитием цифровой техники и ее внедрением в сферах, где до сих пор господствовала техника аналоговая, перед рядовыми пользователями порой остро встает вопрос совместимости различных технологий на бытовом уровне.

Яркий пример - использование ТВ тюнеров (далее - тюнеры) для приема аналогового телевидения, существующих в виде карт расширения для персональных компьютеров (ПК). Наряду с высококачественными и сравнительно дорогими моделями, представляющими собой даже не тюнеры как таковые, а полноценные карты видеозахвата, существует большое число простых моделей откровенно невысокого качества, подкупающих своей дешевизной. Ко второму типу устройств относятся, например, дешевые клоны на процессоре SAA713. Неискушенный пользователь даже не предполагает, что, покупая такую карту, он приобретает "пакет" проблем не только для себя, но и для своих ничего не подозревающих соседей. Проблемы выявляются в сетях коллективного пользования, например, кабельного телевидения, сразу же после установки тюнера.

Дело в том, что тюнер содержит как аналоговую (собственно телевизионный приемник), так и цифровую часть, и "стыковка" их в одном изделии с сохранением качества сигнала - дело весьма трудное, осложняемое еще и тем известным фактом, что по линиям самого ПК может протекать ВЧ ток в несколько, а то и в десятки ампер. При невысоком качестве фильтрации можно наблюдать результат в виде сильных помех на изображении. Естественно, тюнер создает помехи не только сам себе, но и щедро раздает их вовне. Если приобретенный тюнер предназначен для приема сигнала из эфира, дело, конечно, весьма неприятное, но останется вашим личным. Но если такой тюнер подключен к кабельной сети, будьте уверены, "качественным" изображением в полной мере "насладятся" также ваши соседи, да и вы сами, если имеете в своей квартире еще и обычный телевизор, подключенный к той же сети. С другой стороны, если на экране телевизора наблюдаются характерные сильные помехи в виде десятка вертикальных светлых линий, то с большой вероятностью можно утверждать, что где-то поблизости включен "компьютерный" тюнер.

Проблема возникла одновременно с появлением тюнеров, но однозначного решения, кроме "банальной" замены используемой модели, не нашла по сей день. Между тем вопрос цены является действительно важным, а часто решающим - ведь не всякий станет покупать себе телевизор, когда есть возможность приобрести тюнер за 10...30 долл., пусть даже при не самом лучшем качестве изображения. Кстати, помехи на экране монитора субъективно менее заметны, чем на экране телевизора. Вид и уровень помех обычно не зависят от используемого программного обеспечения, версии драйвера или операционной системы, а являются чисто аппаратной особенностью устройства.

В предлагаемой статье обобщены данные, полученные из общедоступных, но немногочисленных источников в Интернете [1,2], которые дают адекватные результаты, и дополнены собственным опытом. В конференции [1] определено (да и логично предположить), что помехи по источнику их происхождения можно четко разделить на две группы: помехи по цепям питания и по цепям передачи информации (шина PCI). Причем замечено, что на первых этапах развития компьютерной техники преобладали помехи от блоков питания (БП), сегодня, скорее всего, придется столкнуться с помехами от цепей передачи данных. Визуально отличить их довольно сложно, поэтому необходимо следовать методам активной диагностики по принципу: сделал - посмотрел, что получилось.

Методов устранения помех также существует несколько, но реально можно говорить о трех.

Первый способ - вынести селектор каналов на 1,5...2м за корпус ПК. Способ не дает предсказуемых результатов и явно нерентабелен, поскольку связан с демонтажом селектора и наличием "пучка" экранированных проводов от платы тюнера к селектору по числу выводов последнего. Этот метод наверняка спасает только от помех, наводимых непосредственно на блок селектора внутри корпуса ПК. Во всяком случае, начинать с этого не следует.

Второй способ - подвести питание к селектору от отдельного стабилизированного источника питания. Этот способ прост и эффективен, если помехи порождаются цепями импульсного БП. Перед тем как приступать к реализации этого способа, желательно оценить ожидаемый эффект. Для этого определяют на плате тюнера местонахождение оксидного конденсатора фильтра питания селектора. Обычно это конденсатор емкостью 100- 220 мкФ, находящийся возле короткого торца корпуса селектора, от плюсового вывода которого печатный проводник идет к трем крайним справа объединенным контактным площадкам верхнего ряда разъема PCI (линия питания +5 В). Это, как правило, единственный достаточно широкий проводник, от которого также идут ответвления для питания микросхем и подключены еще несколько оксидных конденсаторов примерно такой же емкости. Параллельно найденному на плате конденсатору фильтра подпаивают дополнительный конденсатор емкостью 1000-2200 мкФ на номинальное напряжение 16 В с соблюдением полярности и обязательно керамический конденсатор емкостью 0,1-0,47 мкФ.

Если указанная процедура не произвела никакого визуально заметного эффекта, полная реализация способа, скорее всего, также не приведет к желаемому результату. Однако навесные конденсаторы рекомендуется все же оставить на плате. Если проявился некоторый положительный эффект, тогда разрывают снаружи вывод питания селектора, подключенный к плюсовому выводу найденного конденсатора фильтра, и подсоединяют его к выходу +5 В ±5 % дополнительного внешнего БП, который рекомендую собрать по обычной трансформаторной схеме с интегральным стабилизатором 7805 в типовом включении. Теплоотвод для стабилизатора не требуется. Выход-5 В (общий) БП подключают к общему проводу платы тюнера возможно ближе к корпусу селектора, желательно к одной из его "ножек". Между выводом питания селектора и общим проводом обязательно устанавливают керамический конденсатор емкостью 0,1-0,47 мкФ.

Однако описанные способы в ряде случаев не приводят к полному устранению дефекта, а иногда и вообще не дают никакого результата, кроме некоторого изменения картины помехи.

Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения
Рис. 1

Тогда следует применить третий способ, известный в народе как "метод тыка". Именно этот способ дает наиболее хороший результат. Суть его заключается в определении опытным путем точки на корпусе селектора или плате тюнера, гальваническое соединение которой с точкой на корпусе ПК приводит к наилучшему эффекту. Положение точки на корпусе ПК также определяют опытным путем.

Физический смысл этого вполне понятен. Корпус антенного разъема (ВЧ вход селектора) не имеет непосредственной гальванической связи с корпусом ПК. В металлической планке крепления карты вокруг антенного разъема и разъема V/FM обычно сделаны отверстия диаметром на 1.2 мм больше. Таким образом, чувствительный вход тюнера и элементы селектора соединены с общим проводом (корпусом ПК) через довольно длинные печатные проводники небольшого сечения, проходящие по плате тюнера и далее - по всей материнской плате, а также через разъемы и провода БП, вообще не предназначенные для передачи ВЧ напряжения. Ток, протекающий по проводам питания и обмена данными, и является причиной возникновения мощных помех. Создание непосредственной гальванической связи между корпусом селектора (разъема) и корпусом ПК позволяет практически полностью избавиться от них.

Со стороны тюнера определены оптимальные точки подключения: это корпус разъема антенны, корпус разъема V/FM или точка на корпусе селектора (выбирается экспериментально). К одной из них следует подпаять медный провод сечением 4 мм2 (обязательно многожильный) или оплетку отрезка коаксиального кабеля. Провод облуживают с одного конца на 2.3 мм. Точку подключения к корпусу ПК, как правило, выбирают по кратчайшему расстоянию от выбранной точки на плате. Не следует провод подключать к планке крепления, поскольку точка может быть не оптимальной, да и планка часто не имеет надежного винтового соединения с корпусом. Более точно место определяют, плотно прижав провод к корпусу и перемещая его по поверхности. Поверхность металла рекомендую предварительно зачистить мелкой наждачной бумагой. В месте, соответствующем максимальному подавлению помех, сверлят отверстие и закрепляют провод с помощью надежного резьбового соединения.

Некоторые пользователи просто "загоняют" подходящий винт между корпусом разъема и планкой крепления карты. Но это не всегда позволяет достичь желаемого эффекта по названной выше причине.

Следует также предупредить сторонников экспериментов, что прямое соединение любой из точек тюнера с общим проводом внутри БП даже с помощью коаксиального кабеля не влияет на проявление этого вида помехи.

Но в некоторых совсем "тяжелых" случаях выше описанный метод не позволяет полностью избавиться от помех. А вот способ, предлагаемый далее, подавляет помехи даже в таких случаях. Он является более "красивой" радиотехнической разновидностью третьего способа и заключается в следующем.

Антенный кабель разрезают на расстоянии 20.30 см от входа тюнера и снабжают стандартными разъемами с резьбовым соединением для подключения к пассивному разветвителю сигнала. В корпусе разветвителя на два направления собирают ФВЧ по схеме, приведенной на рис. 1. Катушка индуктивности содержит 3,5 витка провода ПЭВ-2 0,15, намотанных виток к витку на бумажном каркасе диаметром 8 мм. Конденсаторы - керамические (например, КТ-1, КТКили К10), емкостью 33- 56 пФ.

Фильтр включают в разрыв фидера. На корпусе имеется внешний контакт с резьбовым соединением М3. С его помощью фильтр соединяют с одним из крепежных винтов БП ПК отрезком медного многожильного провода сечением 4 мм2 длиной 3.4 см (провод зажимают под головкой крепежного винта, лучше с использованием дополнительной ребристой шайбы). Получившееся соединение обеспечивает надежный гальванический контакт оплетки антенного кабеля с корпусом ПК и одновременно механическое крепление фильтра (рис. 2). На фотографии также видна плата тюнера с дополнительными конденсаторами фильтра питания.

Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения
Рис. 2

ФВЧ обеспечивает дополнительное ослабление помех, проникающих от тюнера в кабельную сеть.

Для предотвращения контакта антенного разъема с корпусом в непредусмотренном месте планку крепления временно отделяют от платы тюнера, оборачивают внешнюю сторону разъема одним-двумя слоями липкой ленты и возвращают планку на место.

Если в квартире имеются другие телевизионные приемники, а кабельный ввод один, то подключение лучше производить через пассивные или активные разветвители на необходимое число направлений. Пассивный разветвитель должен состоять не из одних проводов, как это часто бывает, а соответствовать классической схеме, приведенной на рис. 3. Сопротивление каждого резистора рассчитывают по формуле R = R0 (N-1)/(N+1), где R0 = 75 Ом - волновое сопротивление; N - число направлений. Например, для разветвителя на два направления стандартное значение сопротивления R = 24 Ом.

Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения
Рис. 3

Коэффициент вносимого затухания для двухканального разветвителя -6 дБ и более -9 дБ для трехканального, поэтому резистивные разветвители на большее число направлений использовать нецелесообразно. Разветвитель желательно размещать на одинаковом удалении от ТВ приемников или ближе к обычному телевизору.

Если позволяет уровень сигнала, вместо разветвителя целесообразно использовать простейший аттенюатор -20 дБ по схеме рис. 4. Это также позволит заметно снизить уровень помех от тюнера ПК. Резисторы желательно применить С2-10, но допустимы и обычные МЛТ-0,125.

Надо отметить, что степень проявления любых помех значительно снижается при сильном полезном сигнале, поэтому особое внимание следует уделить общей исправности кабельного хозяйства и выполнению правил монтажа сигнальных цепей ВЧ. Можно применить и дополнительный усилитель телевизионного сигнала, например [3].

Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения
Рис. 4

Литература

  1. Конференция iXBT.com. TV- и FM-тюнеры, видеовход, видеовыход. FAQ-вертикальные полосы в тюнерах при просмотре передач. - forum.ixbt.com/topic.cgi?id =73:28.
  2. PCI TV Capture Card Light Wave. - pctuner. ru/forums-m -posts-q-5359-d-30.html.
  3. Нечаев И. Усилитель телевизионного сигнала. - Радио, 2013, № 2, с. 11, 12.

Автор: Д. Панкратьев

Смотрите другие статьи раздела Телевидение, видеотехника.

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

Перовскитные солнечные элементы 17.07.2022

Перовскит является крайне перспективным минералом для строительства солнечных панелей. Тем не менее, главной проблемой таких изделий является непродолжительный срок их службы. Исследователи из Принстонского университета США наконец испытали в лабораторных условиях образец, способный проработать без замены до 30 лет в реальных условиях.

Хотя главным материалом для солнечных панелей десятилетиями являлся кремний, в последние 15 лет перовскит активно отвоевывает у него позиции. Перовскит так же эффективен, как и кремний, но позволяет создавать менее дорогие, более легкие и гибкие панели. Тем не менее перовскиты не очень стабильны и довольно недолговечны при использовании в реальных условиях.

В новом исследовании принстонские ученые добавили для стабилизации конструкции специальный промежуточный слой буквально в несколько атомов толщиной между светопоглощающим перовскитным и несущим заряд слоями. Промежуточный слой изготавливается из дисульфида углерода, свинца, йода и хлора и применяется для защиты конструкции от быстрого выгорания.

Хотя подобные решения уже предлагались различными командами ранее, новый состав потенциально позволяет сохранить работоспособность солнечных элементов дольше 30 лет - первое решение в своем классе, перешагнувшее порог в 20 лет.

Пока речь идет только об экспериментах. Исследователи использовали для оценки "живучести" панелей камеру искусственного старения, в которой элементы подвергли воздействию солнечного света и температурам от 35 °C до 110 °C. Экстраполировав полученные данные, команда сделала вывод, что в стандартных климатических условиях новое решение способно проработать 30 лет.

По словам ученых, используемая камера искусственного старения позволит проверять устойчивость не только перовскитных, но и любых других солнечных ячеек.

Другие интересные новости:

▪ Смарт-очки переводят текст в звук

▪ iPhone предугадывает желания хозяина

▪ 20-нм мобильные DRAM-чипы Samsung

▪ 2,5-дюймовые накопители Transcend SSD250N для сетевых хранилищ

▪ Энергия из воздуха подзарядит смартфон

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта И тут появился изобретатель (ТРИЗ). Подборка статей

▪ статья Поставить в тупик. Крылатое выражение

▪ статья Какая находка помогла распознать смысл египетских иероглифов? Подробный ответ

▪ статья Кровотечения. Остановка кровотечений. Первая помощь. Медицинская помощь

▪ статья Любительский металлодетектор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Двухламповый супергетеродин. 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