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テレビ信号増幅器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / テレビアンテナ

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現在、消費者へのテレビ信号の配信は、無線とケーブル テレビ システムの両方を使用して行われています。 信号レベルが不十分な場合は、テレビアンプを使用して信号レベルを上げる必要があります。 以前は、ほとんどの場合アンテナの近くに配置されていたため、アンテナと呼ばれていました。

この設計の説明は、記事「大きなダイナミック レンジを備えたテレビ アンテナ増幅器」(「ラジオ」、2005 年、第 9 号、11、12 ページ) に記載されています。 しかし、ケーブルネットワークの発展に伴い、このアンテナアンプという名前は完全に正確ではなくなりました。 たとえば、アパート内に複数の消費者がいて、テレビ信号を全員に「均等に」分割する必要がある場合に、そのレベルが十分ではない場合に、これが必要になることがあります。

アンプは必要な増幅を提供するだけでなく、信号品質を劣化させない、つまり雑音指数が小さい必要があります。 同時に増幅される信号の数は数十に達する可能性があるため、高い線形性、つまり低い相互変調歪みも必要となります。 さらに、アパートへの信号入力に設置し、信号ケーブルを介して供給することが望ましいです。

 TV信号増幅器
米。 1(クリックで拡大)

特殊なマイクロ回路に基づいて組み立てられたそのようなアンプの図を図に示します。 1. 適用されたマイクロ回路の特徴の XNUMX つは、出力に直接供給される電源電圧を供給するための別個の出力がないことで、信号ケーブルを介したアンプへの電源供給が簡素化されます。抵抗器。

アンプの入力には、入力信号レギュレータである同調抵抗 R1 が設けられています。出力で最適な信号レベルを得るために必要な場合があります。 この抵抗は、コンデンサC1の図の左側の端子を高周波ソケットXW1のセンターピンに直接接続することで省略できます。 C1L1C2 ハイパス フィルターは、30 MHz 未満の信号を抑制します。 ダイオード VD1、VD2 は超小型回路の入力を保護し、VD3 - その出力は電流制限抵抗器 R2、R3、R5、R6 を介して信号ケーブルを介して超小型回路に供給されます。増幅された信号のパワーを 4 つの出力に変換するため、アンプ全体のゲインは、適用されるマイクロ回路のゲインより 5 .. 6 dB 低くなります。

パラメータ ガリ-5 INA-03184 MSA-0505 MSA-1105 MSA-0786 MSA-0886 SGA-6489 SGA-7489 MAX2611
K、dB 20 25 7,5 10 13 32 20 22 18
F-ZDB、MHz = 2000 = 2500 = 2300 = 1300 = 2000 = 400 = 1500 = 1000 = 1100
Кш db 3,5 2,6 6,5 3,6 5 3,3 2,8 2,9 3,5
P1、dBm 19 -2 19 17 2 12,5 20 22 2,9
IPz、dB、mW 35 7 29 30 19 27 33 38 13
マサチューセッツ州イポット 65 10 80 60 22 36 75 130 16
Imax mA 85 25 135 80 60 65 150 160 40
Unp。 で 4,4 4 8,4 5,5 4 7,8 5 5 3,8
Корпус 今日-89 84プラスチック 05プラスチック 05プラスチック 86プラスチック 86プラスチック 今日-89 今日-89 今日-143

回路や設計を変更せずにさまざまな超小型回路を使用できますが、場合によっては、一部の抵抗の値のみを変更する必要があります。 現在、マイクロ回路の選択肢は非常に幅広いです。 それらのいくつかのパラメータを表に示します。K はゲインです。 F-3 dB - 最大値から 3 dB のレベルでの通過帯域の上部周波数 (通過帯域の下部周波数は、絶縁コンデンサの静電容量と HPF パラメーターによって決まります)。 Ksh - 雑音指数。

振幅特性の直線性インジケーターは次のとおりです。 P1 - ゲインが 1 dB 減少する出力パワー (3 dB ゲイン圧縮での出力パワー)。 IP50 は超小型回路の振幅特性上の仮想点であり、相互変調歪みの電力は主信号の電力に等しくなります。 外国の情報源では、これは三次インターセプトポイントと呼ばれています。 上記のパラメータはすべて XNUMX オーム パスに対して正規化されており、出力電力はミリワット (dBmW) に対するデシベル単位で測定されます。 その他のパラメータ: Ipotr - 定格消費電流。 Imax - 最大許容電流消費量。 Unp - マイクロ回路の出力における定電圧。

TV信号増幅器
図。 2

電源電圧は信号ケーブルを介してアンプに供給されるため、供給にはデカップリングデバイスが使用されます。その回路を図に示します。 2. ダイオード VD1 はアンプを逆電圧極性から保護します。インダクタ L1 を介して電源電圧が信号ケーブルに供給されますが、フィルタ L1C2C3 はテレビ信号を電源に渡しません。 XW1 プラグはテレビのアンテナ ジャックに挿入され、信号ケーブルは XW2 ジャックに挿入され、アンプの XW3 ジャックに接続され、主電源安定化電源の出力から電圧が供給され、必要な電力が供給されます。消費電流。 アンプ信号をさらに複数のコンシューマに分割する場合は、任意のスプリッタをデカップリング デバイスの XW2 ソケットまたは XW1 プラグに接続できます。

TV信号増幅器
図。 3

アンプのすべての要素は、厚さ 1,5 mm の両面箔が貼られたグラスファイバー製のプリント基板に実装されています。その図を図に示します。 3. 基板の図示されていない面には、箔が完全に残ります。 このデバイスは、固定抵抗器 PH1 ~ 12、BOURNS のトリマー - 3303、サイズ 0805 の表面実装用コンデンサを使用します。インダクタは、直径 2 mm のマンドレルにワイヤ PEV-0,2 2 で巻かれ、10 ~ 12 回巻かれます。 同軸ソケット XW1 -XW3 - シリーズ F、錫製の金属コーナーに取り付けられています。 コーナーは両側の基板にあらかじめはんだ付けされています。 実装したアンプの外観を図に示します。 4.

TV信号増幅器
図。 4

抵抗器 R2、R3、R5、R6 の回路の合計抵抗値 (Rz) は、供給電圧 11pit (ipr より数ボルト多いはず) と、マイクロ回路によって消費される電流 Ipot に依存します。 Rsum = (Upit-Upr) / lポット。 アンプは75つの負荷(抵抗5オームのRFケーブル)を接続するように設計されているため、抵抗R6とR5の値は変更しないでください(つまり、R6 = R75 = 6489オーム)。 たとえば、電源電圧 Upit = 75 V の SGA-12 マイクロ回路 (Ipot = 12 mA) の場合、Rsum = (5 - 75) / 93 - 5 オームとなります。抵抗器 R6 と R38 の合計抵抗は約 2 オームです。したがって、並列に接続された抵抗器 R3 と R93 の抵抗は次のようになります。 38 - 55 = 2 オーム このケースでは、R3 = R100 = 2 オームを選択します。 3 つの抵抗 R2 (または RXNUMX) によって消費される電力 Rpacc = (lcont/XNUMX)2-R2 = 0,14 W であるため、公称消費電力が 0,25 W の抵抗が選択されます。

TV信号増幅器
図。 5

デカップラーボードの図を図に示します。 5. また、両面に箔が施された厚さ1,5 mmのグラスファイバーでできており、片面の箔も残ります。 数マイクロヘンリー (24 ~ 1 μH) のインダクタンスを持つ EC-10 チョークが使用され、高周波コネクタは CAT シリーズ (САТ-Ш、CAT-Г) または同様の輸入品です。 ソケット XW2 はアンプ基板のソケットと同様に基板に取り付けられます。 錫メッキ線を両方の基板の穴に挿入し、両面をはんだ付けします。

アンプをアンテナとして使用する予定でその近くに配置する場合は、出力 (XW3) が 15 つだけ残り、ノイズ指数が最も低く、ゲインが少なくとも 1 dB で最大値を持つ超小型回路を優先する必要があります。 P3とIP2。 この場合、抵抗器 R3、R5、R6、R3 はアンプから除外され、幅 4 のフォイル ジャンパに置き換えられます。 1 mm で、デカップリング デバイス内のインダクタ LXNUMX と直列に含めます。 アンプのハウジングは密閉するか、そのすべての要素を環境の影響から何らかの方法で保護する必要があります。

結論として、表に示したいくつかの超小型回路に基づいて、衛星テレビ システムの IF アンプ (= 0,95 ... 2,4 GHz) を構築することが可能であることに注意してください。 このようなアンプはコンバーター (LNB - 低ノイズブロック) と受信機の間に設置され、ケーブルが長い場合やケーブル内で信号が大きく減衰する場合に必要となる場合があります。

著者: I. ネチャエフ

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