Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Richtungskoppler. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / TV Der vorgeschlagene Richtkoppler soll in einer Vorrichtung zum Trennen von Fernsehsignalen verwendet werden, die von einer Antenne empfangen werden. In der Fernsehempfangspraxis kommt es sehr oft vor, dass eine Antenne mehrere Fernsehsignale mit unterschiedlichen Pegeln empfängt. Beim Anschluss an eine TV-Antenne stellt die Qualität des empfangenen Signals den Verbraucher in der Regel zufrieden. Sie wird durch die Parameter des Fernsehempfängers (Empfindlichkeit, Selektivität, Dynamikumfang) bereitgestellt. Eine andere Situation tritt auf, wenn es erforderlich ist, das von der Antenne empfangene Signal zu verstärken, um es beispielsweise dem Sammelempfangssystem zuzuführen, wenn der Signalpegel von der Antenne nicht ausreicht, um es dem Kanalverstärker zuzuführen. Die Verwendung eines Breitbandverstärkers für mehrere Fernsehkanäle führt immer zu desaströsen Ergebnissen. Intermodulationsverzerrungen im Verstärker „verstopfen“ einen schwächeren Kanal, so dass das Vorhandensein dieses Kanals nur noch vermutet werden kann. Die richtige Lösung in dieser Situation ist die Installation einer separaten Antenne für jeden Kanal. In vielen Fällen ist die Installation einer separaten Antenne jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Um die weitere Argumentation zu verdeutlichen, nehmen wir ein spezifisches Beispiel der elektromagnetischen Umgebung. Am Ausgang der Antenne des 3. TV-Bandes haben wir: - Pegel des 7. Kanals - 77 dB μV; - Pegel des 9. Kanals - 52 dB μV. Um Signale in Kanalverstärker einzuspeisen, müssen diese getrennt und das Signal des 9. Kanals zusätzlich verstärkt werden, da bei den meisten Kanalverstärkern der nominelle Eingangspegel bei etwa 70 ... 80 dBμV liegt. Unter Verwendung von Breitbandsplittern mit 3,5 dB Vorwärtsdämpfung erhalten wir die in Abb. 1 gezeigte Signalverteilung. Wie aus Abb. 1 ersichtlich, gelingt die Aufteilung der Signale nicht ganz, da der Signalpegel des 9. Kanals zusätzlich um 3,5 dB abfällt und sich der Signal-Rausch-Abstand verschlechtert. Außerdem haben solche Splitter eine Ausgangsisolation von 22...26 dB, was für einen stabilen Betrieb eines solchen Systems nicht immer ausreicht. Zur optimalen Lösung dieses Problems wurde ein Richtkoppler nach dem Schema aus [1] hergestellt. Merkmale der Signaltrennung sind in Abb. 2 dargestellt. Der Koppler hat eine Ausgangsisolation im Betriebsfrequenzbereich von mehr als 46 dB, was die Signale vom Ausgang zum Eingang von Kanalverstärkern deutlich dämpft und somit eine Stabilitätsreserve bei hoher Signalverstärkung bietet. Die Kopplerschaltung ist in Abb. 3 dargestellt. XNUMX. Die Spulen L1 und 12 sind rahmenlos, sie enthalten jeweils 4 Drahtwindungen PEV-2 00.7 mm, der Durchmesser der Spulen beträgt 5 mm. Alle Kondensatoren sind vom Typ KD-1 oder K10-17. Die Ein- und Ausgänge sind für den Anschluss einer Last von 75 Ohm ausgelegt. Der Antwortkoppler wird durch Spulen auf die maximale Übersprechdämpfung zwischen den Ausgängen bei der Frequenz des 7. Kanals abgestimmt. Das allgemeine Blockdiagramm der Signalerzeugung zum Zuführen zu Kanalverstärkern ist in Fig. 4 gezeigt. Wie aus Abb. 4 werden die Signale des 7. und 9. Kanals trotz des Pegelunterschieds am Antennenausgang durch das reduzierte Gerät entzerrt und auf einen Pegel von etwa 70 dBμV reduziert, was völlig ausreicht, um die Kanalverstärker zu speisen. Nach diesem Schema wurden mehr als ein Dutzend Geräte hergestellt, die eine gute Wiederholbarkeit und hohe Qualität des empfangenen Signals zeigten. Ein solcher Richtkoppler (Abb. 3.) kann in verschiedenen Geräten (Low-Power-Transceiver, Addierer, Mischer) eingesetzt werden. Literatur
Autor: S. Novikov; Veröffentlichung: cxem.net Siehe andere Artikel Abschnitt TV. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten
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