ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Acoplador direccional. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение El acoplador direccional propuesto está destinado a ser utilizado en un dispositivo para separar las señales de televisión recibidas por una antena. Muy a menudo, en la práctica de la recepción de televisión, surge una situación en la que una antena recibe varias señales de televisión con diferentes niveles. Cuando se conecta a una antena de TV, la calidad de la señal recibida suele satisfacer al consumidor. Lo proporcionan los parámetros del receptor de televisión (sensibilidad, selectividad, rango dinámico). Una situación diferente ocurre si es necesario amplificar la señal recibida por la antena, por ejemplo, para alimentarla al sistema de recepción colectiva, cuando el nivel de la señal de la antena es insuficiente para alimentarla al amplificador de canal. Usar un amplificador de banda ancha para varios canales de televisión siempre conduce a resultados desastrosos. La distorsión de intermodulación en el amplificador "obstruye" un canal más débil, de modo que solo se puede adivinar la presencia de este canal. La solución más correcta en esta situación es instalar una antena separada para cada canal. Sin embargo, en muchos casos, no es posible instalar una antena separada por varias razones. Para aclarar más el razonamiento, tomemos un ejemplo específico del entorno electromagnético. A la salida de la antena de la 3ra banda de TV tenemos: - nivel del 7º canal - 77 dB μV; - nivel del noveno canal - 9 dB μV. Para alimentar señales a los amplificadores de canal, deben estar separados, y la señal del noveno canal debe amplificarse adicionalmente, ya que para la mayoría de los amplificadores de canal, el nivel de entrada nominal es de aproximadamente 9 ... 70 dBμV. Utilizando divisores de banda ancha con atenuación directa de 80 dB, obtenemos la distribución de la señal que se muestra en la Fig. 3,5. Como puede verse en la Fig. 1, la división de señales no es del todo exitosa, ya que el nivel de señal del noveno canal cae adicionalmente en 9 dB y la relación señal/ruido se deteriora. Además, dichos divisores tienen un aislamiento de salida de 3,5...22 dB, que no siempre es suficiente para el funcionamiento estable de dicho sistema. Para la solución óptima de este problema, se realizó un acoplador direccional según el esquema de [1]. Las características de la separación de señales se muestran en la Fig.2. El acoplador tiene aislamiento de salida en el rango de frecuencia de operación de más de 46 dB, lo que debilita significativamente las señales de la salida a la entrada de los amplificadores de canal y, por lo tanto, brinda un margen de estabilidad con una amplificación de señal alta. El circuito del acoplador se muestra en la fig. 3. Las bobinas L1 y 12 no tienen marco, contienen 4 vueltas de cable PEV-2 de 00.7 mm cada una, el diámetro de las bobinas es de 5 mm. Todos los condensadores son del tipo KD-1 o K10-17. Las entradas y salidas están diseñadas para conectar una carga de 75 ohmios. El acoplador de respuesta está sintonizado por bobinas a la máxima atenuación de diafonía entre las salidas a la frecuencia del 7º canal. El diagrama de bloques general de la generación de señales para alimentar a los amplificadores de canal se muestra en la Fig.4. Como puede verse en la fig. 4, las señales de los canales 7 y 9, a pesar de la diferencia de niveles en la salida de la antena, son igualadas por el dispositivo reducido y se reducen a un nivel de aproximadamente 70 dBμV, que es suficiente para alimentar los amplificadores de canal. De acuerdo con este esquema, se fabricaron más de una docena de dispositivos, que mostraron buena repetibilidad y alta calidad de la señal recibida. Tal acoplador direccional (Fig. 3.) se puede usar en varios dispositivos (transceptores de baja potencia, sumadores, mezcladores). Literatura
Autor: S. Novikov; Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Телевидение. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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