Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Bộ chia nguồn video. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Trong kỹ thuật truyền hình cáp (CATV), bộ chia nguồn (bộ chia) tín hiệu được sử dụng rộng rãi. Chúng được sử dụng để đi dây bên ngoài và bên trong của mạng CATV và có cấu hình khác. Thông thường, nguồn điện được cung cấp cho đầu vào của bộ chia được phân phối đồng đều giữa một số đầu ra. Tuy nhiên, có một loại bộ chia riêng biệt, được gọi là vòi, ngắt một phần điện năng truyền qua cáp trung kế.

Mạch trong Hình 1 là một bộ chia băng rộng phân phối đều tín hiệu đầu vào giữa N đầu ra. Hệ số suy giảm của tín hiệu K3 tại bất kỳ đầu ra nào được tính theo công thức

Kz \ u20d 1 * lg (N) (dB) (XNUMX)

Bộ chia nguồn video. Dải phân cách rộng

Hình 1. Dải phân cách rộng

Như bạn có thể thấy từ công thức này, tín hiệu ở bất kỳ đầu ra nào cũng bị suy giảm. Nếu chúng ta khuếch đại tín hiệu ở đầu ra của bộ chia đến mức của đầu vào, chúng ta sẽ nhận được một bộ chia hoạt động hay còn gọi là bộ chia. Về mặt cấu trúc, bộ khuếch đại được kết nối với bộ chia, và độ lợi của nó được chọn bằng hệ số suy giảm của bộ chia (Kz). Các điện trở R1 ... RN bằng nhau và được tính theo công thức

Công thức tính số chia (Hình 1)    (2)

Điện trở đầu vào và đầu ra phải bằng Zn (điều kiện phù hợp tải).

Bảng 1 cho thấy dữ liệu của các bộ chia có N đầu ra hoạt động trên tải 75 ôm.

Bảng 1
R1 ... RN, Ohm Kz, dB
2 25 6,02
3 37,5 9,54
4 45 12,04
5 50 13,98
6 53,6 15,56
7 56,3 16,90
8 58,3 18,06
9 60 19,08
10 61,4 20
16 66,2 24,08
  Zн = 5 Ohm  

Ưu điểm chính của các thiết bị này là băng thông rộng và đáp ứng tần số đồng nhất trong băng thông. Hình 2 cho thấy thiết kế của một bộ chia với ba đầu ra. Tất cả các điện trở có điện trở 37,5 ôm. Bộ chia được lắp ráp trong một hộp bằng đồng thau hoặc bằng nhựa. Các đầu nối đầu vào và đầu ra là loại "F" hoặc "SMA". Cái trước thích hợp hơn, bởi vì cung cấp cho kết nối cáp đồng trục mà không sử dụng hàn.

Bộ chia nguồn video. Thiết kế dải phân cách với ba đầu ra

Hình 2. Thiết kế dải phân cách với ba đầu ra

Bộ chia nguồn video. Bảng mạch phân chia với ba đầu ra

Hình 3. Bảng mạch phân chia với ba đầu ra

Về mặt lý thuyết, băng thông của một sơ đồ như vậy không bị giới hạn. Tuy nhiên, khi sử dụng cài đặt như trong Hình 2, ở tần số cao (trên 800 MHz), đáp tuyến tần số trở nên không đồng đều và có sự suy giảm (ảnh hưởng của điện dung ký sinh và độ tự cảm của điện trở dẫn).

Để loại bỏ hiện tượng không mong muốn này, người ta sử dụng các điện trở không chì gắn trên bề mặt của bảng mạch in. Bảng mạch in (Hình 3) được làm bằng sợi thủy tinh giấy bạc hai mặt của nhãn hiệu STNF với độ dày 1,5 mm. Chiều rộng đường ray - 1,2 mm. Các điện trở được hàn vào các đoạn đứt khúc. Việc áp dụng phương pháp này có thể thu được kết quả tuyệt vời từ hoạt động của các bộ chia ở tần số lên đến 3 GHz. Khi sử dụng bộ chia ở tần số cao hơn, bảng mạch in được làm bằng PTFE.

Trong thực tế, bộ chia băng thông rộng được sử dụng để phân phối tín hiệu từ bộ chuyển đổi bộ thu truyền hình vệ tinh giữa một số bộ điều chỉnh (dàn lạnh). Bộ khuếch đại bù được sử dụng để bù cho sự suy giảm tín hiệu trong bộ chia.

Sơ đồ bộ tách tín hiệu IF đầu tiên trong máy thu chương trình STV được hiển thị trong Hình 4, và sơ đồ đấu dây được thực hiện bằng công nghệ SMD được hiển thị trong Hình 5.

Bộ chia nguồn video. Bộ chia tín hiệu IF đầu tiên trong máy thu

Hình 4. Bộ chia tín hiệu IF đầu tiên trong bộ thu STV

Bộ chia nguồn video. Sơ đồ nối dây Splitter

Hình 5. Sơ đồ nối dây Splitter

Các chữ thập trên bản vẽ chỉ ra các lỗ thông qua đó các rãnh in tương ứng được kết nối với xe buýt chung (mặt thứ hai). Bus chung có tiếp xúc điện với phần thân của bộ chia. XS1 .. .XS3 - Các đầu nối "F". Tất cả các phần tử (bao gồm cả L1 và L3) đều là loại SMD (bạn có thể sử dụng các phần tử thông thường bằng cách cắn đứt hoàn toàn dây dẫn của chúng và hàn chúng trực tiếp vào các rãnh in). Cuộn dây L2 - không khung, đường kính trong 3 mm, có 4 vòng dây PEVTL với đường kính 0,47 mm.

Như bạn có thể thấy từ sơ đồ, bộ khuếch đại bù được cấp nguồn bằng điện áp trực tiếp (đồng thời cung cấp cho bộ chuyển đổi bên ngoài), đến từ bộ điều chỉnh được kết nối với "Đầu ra 1". Điện áp nguồn thứ hai đi qua và dao động với tần số 22 kHz bị cản bởi điện dung phân tách C5. Do đó, bộ dò chính là bộ được kết nối với đầu nối XS2 "Đầu ra 1".

Hình 6 cho thấy một sơ đồ của một bộ chia-ghép, không giống như mạch trong Hình 1, có ít suy hao hơn. Vòi được sử dụng rộng rãi trong mạng CATV để đi dây truy cập. Tín hiệu từ cáp trung kế được đưa qua bộ ghép trung kế đến cáp truy nhập (mỏng hơn cáp trung kế). Trên mỗi tầng, các vòi được hiển thị trong Hình 6 được bao gồm trong chỗ đứt cáp. Không quan trọng kết nối nào, XS1 hay XS8, là đầu vào (đầu ra).

Bộ chia nguồn video. Bộ ghép dải phân cách

Hình 6. Sơ đồ của bộ chia-ghép

Ở tầng cuối cùng, nơi cáp truy cập kết thúc, hoặc một bộ ghép nối được lắp đặt, đến đầu ra mà một phích cắm 75 Ohm ("đầu cuối") được kết nối, hoặc một bộ chia được hiển thị trong Hình 7.

Bộ chia nguồn video. Bộ chia

Hình 7. Sơ đồ của bộ chia

Bộ chia truy cập được lắp ráp trong hộp bằng đồng thau hoặc bằng nhựa có kích thước phù hợp. Tất cả các cuộn cảm đều không có khung, đường kính 5 mm. L1, L4 (Hình 6) và L1, L2 (Hình 7) - 2,5 lượt; 12, L3 (Hình 6) - 6 vòng quấn bằng dây PEVTL, đường kính 0,8 mm, bước quấn - 1,5 mm. Tất cả các đầu nối đều là loại "F".

Để phân nhánh tín hiệu từ cáp chính, các bộ ghép nối được sử dụng, được lắp ráp theo các sơ đồ tương tự (Hình 8,9). Do các thành phần thụ động truyền nhiều công suất hơn trong trường hợp này, nên các điện trở đầu cuối phải có công suất tiêu tán ít nhất là 2 W. Theo đó, loại đầu nối mà vòi được kết nối với cáp chính đã được thay đổi. Như XS1, XS2, đầu nối vi sóng của loại SR-75-66FV được sử dụng. Các cuộn L1, L2 được quấn bằng dây PEVTL có đường kính 1,2 mm (khi thiết lập, cao độ của các vòng được quy định).

Bộ chia nguồn video. Vòi chính

Bộ chia nguồn video. Vòi chính

Hình 8,9. Các vòi chính

Về nguyên tắc, có thể chế tạo các vòi chính với số lượng lớn tùy ý, nhưng trên thực tế chỉ cần có hai đầu ra là đủ. Ở cuối cáp chính, một bộ ghép nối (Hình 8) được lắp vào đầu ra mà một đầu cuối 75 ohm được kết nối hoặc một bộ chia (Hình 7). Các bộ ghép được mô tả hoạt động tốt ở tần số lên đến 300 MHz và đủ rõ ràng - trong phạm vi 300 ... 800 MHz. Nếu bộ ghép nối truy cập được sử dụng để phân phối tín hiệu từ ăng-ten UHF hoặc MMDS chung, có bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi bên ngoài, thì các bộ ghép được hiển thị trong Hình 6 được lắp đặt trên các tầng và một bộ chia điện-bộ phun được lắp ở cuối của cáp (Hình 10). Các cuộn cảm L1 ... L4 giống với cuộn cảm được sử dụng trong mạch trong Hình 6. L5 và L6 - loại D-0,1. Như T1, sử dụng bất kỳ máy biến áp cỡ nhỏ nào có điện áp đầu ra 15 V và dòng điện cho phép 0,5 ... 0,7 A. Thiết bị được lắp ráp trong một hộp duralumin; các phần tử của nguồn điện được ngăn cách với mạch bộ tách bằng một vách ngăn. DA1 được gắn trực tiếp vào vỏ máy, đóng vai trò tản nhiệt.

Bộ chia nguồn video. Bộ chia điện-kim phun

Hình 10. Bộ chia điện-kim phun

Hình 11 cho thấy một sơ đồ nối dây tín hiệu điển hình từ một ăng ten MMDS (2,5 ... 2,7 GHz) [1]. RG-6U được sử dụng như một cáp truy cập, RG-6 được sử dụng như một cáp thuê bao. Khi gỡ lỗi hệ thống, cần phải làm rõ điện áp cung cấp yêu cầu của bộ chuyển đổi MMDS. Nếu nó khác 12 V, cần thay DA1 (Hình 10) bằng DA15 tương ứng (ví dụ: đối với Up \ u142d 8 V, KRXNUMXENXNUMXV được sử dụng).

Bộ chia nguồn video. Sơ đồ dây tín hiệu từ một ăng-ten MMDS

Hình 11. Sơ đồ dây tín hiệu từ một ăng-ten MMDS

Không thể bỏ qua lớp thiết bị được mệnh danh là “bộ tách sóng” tín hiệu STV / TV. Nguyên lý hoạt động của chúng được giải thích trong Hình 12. Bộ kết hợp kết hợp các tín hiệu IF1 STV từ bộ chuyển đổi (dải tần được chiếm bởi tín hiệu là 950 ... 2050 MHz) và tín hiệu của các chương trình TV MB và UHF được khuếch đại bởi bộ khuếch đại ăng-ten (48 ... 800 MHz). Tín hiệu kết quả được đưa qua cáp thả tới bộ chia-tách, nơi các tín hiệu IF1 STV (được cung cấp cho bộ thu sóng STV) và tín hiệu TV MV / UHF (được cung cấp cho đầu vào ăng-ten của bộ thu TV) được chọn lại. Hình 13 cho thấy một sơ đồ của một bộ kết hợp. XS1 ... XS3 - Các đầu nối "F". Mạch được gắn trong một hộp duralumin. Điện cảm - không khung, d2,5 mm. Chúng được quấn bằng dây mạ bạc dài d0,31 mm và có: L1 - 2 vòng, L2 - 3 vòng và L3 - 2,5 vòng.

Bộ chia nguồn video. Nguyên lý hoạt động của bộ tách sóng

Hình 12. Nguyên lý hoạt động của bộ tách sóng

Bộ chia nguồn video. Lược đồ kết hợp

Hình 13. Lược đồ kết hợp

Bộ khuếch đại ăng-ten MV / UHF được cấp nguồn bởi điện áp không đổi được cung cấp từ bộ thu sóng STV. Dòng tiêu thụ của bộ khuếch đại không được vượt quá 50 ... 70 mA.

Hình 14 cho thấy một sơ đồ của một bộ tách hoạt động, nó tách các tín hiệu được kết hợp bởi bộ kết hợp, và cũng bù cho sự suy giảm do bộ tách đưa vào, là một phần của bộ tách. Bộ khuếch đại cân bằng được cấp nguồn từ bộ chỉnh CTB thông qua cáp thả. L2 và L3 - không khung, d3 mm, quấn bằng dây mạ bạc d0,31 mm và có: L2 - 3,5 vòng, và L3 - 3 vòng, tương ứng. Bộ chia được gắn bằng phương pháp SMD và được bao bọc trong một hộp bằng đồng hoặc bằng nhựa.

Bộ chia nguồn video. Sơ đồ của một bộ chia hoạt động

Hình 14. Sơ đồ của một bộ chia hoạt động

Kết luận, cần lưu ý rằng khi điều chỉnh các thiết bị được mô tả ở trên, nên sử dụng GKCh với dải tần từ 30 đến 3000 MHz. Sau khi thiết lập các thiết bị, cần phải lấy đáp ứng tần số chính xác của chúng và đặt chúng lên các nắp trên cùng của các thiết bị, để thể hiện trực quan các đặc tính của mạch được sử dụng.

Để tránh hư hỏng do điện thế trôi nổi, cần phải nối đất cho các trường hợp của tất cả các thiết bị được mô tả.

Văn chương

  1. Fedorov V. Hệ thống phân phối vi sóng cho các chương trình truyền hình. - Đài nghiệp dư, 1999, N11, S.5-7

Tác giả: V. Fedorov, 398046, Lipetsk-46, PO Box 1341; Xuất bản: radioradar.net

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Chuyển mạch Mellanox InfiniBand EDR 100Gbps 26.06.2014

Mellanox đã giới thiệu công tắc InfiniBand EDR 100 Gb / s đầu tiên trên thế giới. Tính năng mới là một phần của dòng Switch-IB.

Theo nhà sản xuất, Switch-IB SB7700 / SB7790 thuộc thế hệ thiết bị chuyển mạch InfiniBand mới được tối ưu hóa để sử dụng trong các siêu máy tính và trung tâm dữ liệu làm việc với Web 2.0, cơ sở dữ liệu và đám mây. Với 36 cổng, mỗi cổng có băng thông 100 Gbps, bộ chuyển mạch này là nhanh nhất thế giới, gấp hai lần rưỡi so với đối thủ cạnh tranh gần nhất về tổng dung lượng chuyển mạch (7,2 Tbps). Độ trễ cũng là một kỷ lục, không quá 130 ns.

Ưu điểm của công tắc cũng bao gồm tiêu thụ điện năng thấp. Đây cũng là công tắc đầu tiên trong danh mục của nó có các tính năng của bộ định tuyến cung cấp khả năng cách ly hoàn toàn và khả năng mở rộng để đáp ứng, như thông cáo báo chí đã nêu, "nhu cầu ngày càng tăng của các cụm với hàng trăm nghìn nút."

Thiết bị được cấu hình với 144 bộ chuyển đổi song song sang nối tiếp và nối tiếp sang song song có thể hoạt động ở tốc độ từ 1 đến 25 Gb / s mỗi dòng, tương ứng với việc phân phối lên đến 5,4 tỷ gói tin mỗi giây.

Ngoài hiệu suất cao, công tắc còn có một lợi thế quan trọng khác - nó cho phép bạn quản lý tập trung và lập trình các kết nối giữa máy chủ và kho lưu trữ, do đó giảm đáng kể chi phí vận hành.

Tin tức thú vị khác:

▪ Điện thoại thông minh RAM đạt 4 GB

▪ Sở thích ăn uống của mèo

▪ Bộ xử lý chi phí thấp mới mang lại video nhanh hơn 1000 lần

▪ Card màn hình GeForce GTX 960

▪ Bộ xử lý AMD FX-series mới

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Bộ khuếch đại công suất. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Serpent-tempter. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Làm thế nào để các nhà khí tượng học dự đoán thời tiết? đáp án chi tiết

▪ bài viết Co giật. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Triển vọng cho việc sử dụng tua-bin gió. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Phụ kiện cho mỏ hàn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024