Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Uzun menzilli TV alımı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / TV

makale yorumları makale yorumları

Her şeyden önce, kendinden emin ve rastgele alım arasında net bir ayrım yapmak gerekir. Güvenilir, hava koşulları, güneş aktivitesi, yılın zamanı, gün ve diğer faktörlerden bağımsız olarak gerçekleştirilen belirli bir vericinin yayınlarının alınmasıdır. Rastgele alım bu faktörlere bağlıdır ve yalnızca uygun koşullar altında mümkündür.

Kendinden emin televizyon alımı, doğrudan veya dedikleri gibi "toprak" dalgasının Dünya yüzeyi boyunca yayılmasıyla sağlanır. Televizyonda kullanılan ultra kısa dalgalar düz bir çizgide yayılır ve iyonosfer tarafından neredeyse hiç yansıtılmaz. Bu nedenle, mümkün olan maksimum alım menzili, verici antenin alıcı antenin kurulu olduğu noktadan görüş hattı mesafesine göre belirlenmelidir. Dünya yüzeyinin küresel şekline bağlı olarak, görüş hattı mesafesi şuna eşit olmalıdır:

Görüş hattı mesafesi formülü.

D, km cinsinden görüş hattı mesafesidir; H, verici antenin m cinsinden yüksekliğidir; h, alıcı antenin m cinsinden yüksekliğidir (Şekil 1).

Uzun menzilli TV alımı

Gerçekte, yayılan sinyal tarafından dünya yüzeyinin bir miktar yuvarlanması ve ayrıca çeşitli yerel nesneler tarafından sinyalin yeniden yansıması nedeniyle, televizyon yayınlarının güvenilir bir şekilde alınması, doğrudan görüş hattından daha uzak bir mesafede mümkündür. Güvenilir alımın mümkün olduğu alan iki bölgeye ayrılabilir: görüş hattı bölgesi ve penumbra bölgesi. Görüş hattı bölgesinde, geleneksel antenler kullanılarak güvenilir alım mümkündür. Penumbra bölgesinde, sinyal alan gücü düşüktür ve bu da güvenilir alım için yüksek verimli antenlerin kullanılmasını zorunlu kılar. Düz arazide yeterince yüksek bir verici gücüyle, penumbra bölgesi, 200-220 kanallarında çalışan vericiden 1 ... 5 km, 120-150 kanallarında çalışan vericiden 6 ... 12 km mesafe ile sınırlıdır. ve penumbra bölgesinin desimetre aralığı için pratik olarak mevcut değildir. Belirtilen sınırlar keskin değil, önemli ölçüde bulanık ve gerçek araziyi hesaba katmadıkları için çok yaklaşık. Dağ engellerinin varlığında, vericinin yakınında bile güvenilir alım mümkün olmayabilir. Penumbra bölgesinin dışındaki düz bir arazide alan gücü seviyesi sıfırdır ve yüksek verimli antenler kullanıldığında bile güvenilir alım imkansızdır.

Güçlü alımın aksine, rastgele alım bazen birkaç bin kilometrelik mesafelerde gözlemlenir ve bu nedenle ultra uzun alım olarak adlandırılır. Ultra uzun menzilli alım, iyonosferin anormal durumlarıyla ilişkilidir, kural olarak yalnızca 1-2 kanallarında çok nadiren görülür. Seansları kısa - birkaç dakikadan birkaç saate kadar - ve tamamen tahmin edilemez. Ultra uzun alıma odaklanmanın bir anlamı yok.

Uzun menzilli alım olasılığını belirleyen TV'nin temel özelliği hassasiyettir. Duyarlılık değeri ne kadar düşük olursa, alıcının menzili o kadar uzun olur. Bununla birlikte, aralarındaki farkı anlamadığınız veya hangi hassasiyetten bahsettiğinizi belirtmediğiniz takdirde kafa karıştırıcı olabilecek birkaç hassasiyet kavramı vardır.

Kazanç sınırlı hassasiyet, kineskop modülatöründe nominal sinyal seviyesini sağlayan TV girişindeki minimum sinyal voltajıdır. Nominal seviye, ekrandaki beyaz ve siyah seviyelerine karşılık gelen voltaj salınımıdır. Senkronizasyon-Sınırlı Hassasiyet, sabit görüntü senkronizasyonu sağlayan TV girişindeki minimum sinyal voltajıdır. Son olarak, gürültü sınırlı hassasiyet, TV girişindeki minimum sinyal voltajıdır; kineskop modülatöründeki nominal sinyal seviyesi, gürültü seviyesini 20 dB (yani, voltajın 10 katı) aştığında sağlanır. Her durumda, görüntü kanalının hassasiyeti kastedilmektedir.

Kazanç-sınırlı duyarlılığın yalnızca alma-yükseltme yolunun kazancını karakterize ettiği görülebilir. Kazanç ne kadar büyük olursa, kazanç sınırlı hassasiyet o kadar az (yani daha iyi) olur. Bu nedenle, yükseltme aşamalarının sayısını basit bir şekilde artırarak, keyfi olarak küçük bir kazanç-sınırlı hassasiyet elde etmek mümkündür. Bu, uzun menzilli alım koşullarında, çeşitli yükseltici ataşmanlar kullanarak bunu iyileştirmeye çalıştıklarında en yaygın yanılgıya yol açar. Kazançla sınırlı hassasiyet, televizyon alıcısının kendi gürültüsünün etkisini hesaba katmadığı için, bir televizyon alıcısı tarafından zayıf sinyaller alma olasılığını hiçbir şekilde karakterize etmez. Her aşamanın gürültüsü, sinyalle birlikte sonraki aşamalarla güçlendirilir. İlk aşamanın gürültüsü, tüm aşamalar tarafından güçlendirildiği için en güçlü şekilde yükseltilir. Bir alıcının çıkışındaki gürültü seviyesini kazancına bölmek, o alıcının girişine normalleştirilmiş gürültü seviyesini verir. Alıcının ilk aşamasının gürültü seviyesi en önemlisidir ve sonraki aşamaların gürültüsü ihmal edilebilir.

Alıcı girişine indirgenen gürültü voltajının, alıcı yolun kazancına ve aşama sayısına bağlı olmadığı açıktır. Yolun kazancı ne kadar büyük olursa, çıkışta nominal bir sinyal elde etmek için alıcının girişine o kadar düşük sinyal voltajı uygulanmalıdır ve kazanç tarafından sınırlanan hassasiyet o kadar iyi (daha az) olur. Ancak, alıcının girişine, girişe getirilen gürültülerin voltajından daha düşük seviyede bir sinyal uygulandığında, bu kadar zayıf bir sinyalin gürültü ile tıkanacağı açıktır. Bu durumda, görüntü TV ekranında çalışmayacaktır, ancak yalnızca kaotik titreyen beyaz ve siyah noktalar şeklinde gürültü görünecektir. Bu durumda ekranda karın göründüğünü söylüyorlar. Ekranda görüntü elde etmek için sinyal voltajının gürültü voltajını aşması gerekir. TV'nin girişindeki sinyalin voltajı, girişe getirilen gürültünün voltajına kıyasla ne kadar yüksek olursa, görüntü kalitesi o kadar iyi olur. Sinyal voltajı ile gürültü voltajı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için oranlarını almak gelenekseldir.

Gürültü sınırlı hassasiyet, bir televizyon alıcısının doğal gürültüsünün varlığını hesaba katar ve zayıf sinyalleri alma, yani uzun menzilli alım koşullarında çalışma yeteneğini karakterize eder. Gürültü sınırlı hassasiyet, kineskop modülatöründe 10'luk belirli bir sinyal-gürültü oranında ölçülür. Televizyonda görüntünün taşıyıcı frekansına ek olarak sadece bir yan bandın iletilmesi ve ikinci yan bandın bastırılması nedeniyle, sinyalin uçtan uca yol kazancı televizyondan iki kat daha azdır. gürültü. Bu nedenle, alıcı çıkışında 10'luk bir sinyal-gürültü oranı elde etmek için, alıcı girişinde bu oranın 20'ye eşit olması gerekir.Hassasiyet belirlenirken belirtilen sinyal-gürültü oranı koşullu olarak alınmıştır, çünkü çok kötü bir görüntü kalitesine karşılık gelir, sadece büyük detayların okunabilirliği sağlanır. Kaliteli bir görüntü elde etmek için, TV girişindeki sinyal-gürültü oranı en az 100 olmalıdır. Dolayısıyla, bir TV için gürültü sınırlı hassasiyetinin örneğin 70 μV olduğu biliniyorsa, böyle bir Bu TV'nin anten girişine gelen sinyal, yalnızca düşük kalitede okunaklı bir görüntü sağlayacaktır. İyi bir görüntü elde etmek için TV girişindeki sinyal voltajının 5 kat, yani 350 μV olması gerekir.

Farklı TV türleri için gürültü sınırlı hassasiyet değerlerini karşılaştırarak, uzun menzilli alım koşulları için en uygun olan, yani hassasiyet değeri en düşük olan TV türünü seçebilirsiniz.

Tüm TV devresinin normal çalışması için bir kazanç marjına sahip olması gerekir. Bu nedenle, kazanç-sınırlı hassasiyet genellikle gürültü-sınırlı hassasiyetten daha az önemlidir. Senk-sınırlı hassasiyet bir ara değerdir ve görüntü kalitesinden bağımsız olarak yalnızca kararlı senkronizasyonu garanti eder. Bu nedenle, TV setinin uzun menzilli alım koşullarında çalışmaya uygunluğunu belirlemek için değeri temel alınamaz.

Söz konusu TV'nin hangi hassasiyette olduğu belirtilmemişse, kazancın sınırladığı hassasiyeti anlamanız gerektiğine dikkat edilmelidir. Uzun menzilli alım için uygunluğunu belirlemek için TV setlerini bu özelliğe göre karşılaştırmak imkansızdır.

1979'dan sonra geliştirilen tüm siyah beyaz ve renkli sabit ve taşınabilir televizyonlar, metre dalga bantlarında - 100 μV ve desimetre dalga bantlarında - 140 μV gürültü ile sınırlı bir duyarlılığa sahiptir. GOST'a göre bu değerler sınırlayıcıdır, gerçek hassasiyet daha iyi olabilir. 1979'dan önce tasarlanan televizyonların başka hassasiyet değerleri olabilir. Gürültü ile sınırlanan en kötü hassasiyet - MB bantlarında 150 μV ve UHF bantlarında 500 μV - adları Ts-61 ve Ts-201 endekslerini içeren UPIMTST-202 tipi TV'lerde bulunur. Bu TV'ler uzun mesafeli alım için daha az uygundur.

Noise-limited hassasiyet tanımından da anlaşılacağı üzere televizyon alıcısının kendi girişine verilen gürültü düzeyi ile belirlenmektedir. Gürültü seviyesi, esas olarak kanal seçicideki ilk kazanç aşamasının tasarımı, bu aşamada kullanılan lamba veya transistörün tipi ve modu ile belirlenir. Modern kanal seçiciler için girişteki gürültü voltajı MB bantlarında yaklaşık 5 μV ve UHF bantlarında 7 μV'dir. Bu nedenle, 100 ve 140 μV'ye (gürültü seviyesinin 20 katı) eşit hassasiyet elde edilir. Bu nedenle, gürültü sınırlı hassasiyette bir gelişme, yalnızca giriş gürültü tabanını azaltarak elde edilebilir, ancak lambaları, içindeki transistörleri değiştirerek veya herhangi bir yükseltici ataşman kullanarak alıcı yolun kazancını artırarak elde edilemez.

Şu anda, görüntü kalitesini düşürmeden bir televizyon alıcısının içsel gürültü seviyesini azaltmak için hiçbir radikal önlem yoktur. Kanal seçicilerin ilk aşamalarında kullanılan GT346A transistörler, 75 Ω sinyal kaynağının iç direnci ile 7 dB gürültü rakamına sahiptir. Bunlar yerli transistörlerin en az gürültülü pnp yapılarıdır. Kanal seçicinin ilk aşamasında gürültü değeri 251 dB olan yabancı tip bir AF4,8 transistör kullanırsanız, gürültü seviyesi 2,2 dB azalır ve gürültü sınırlamalı TV hassasiyeti 80/110 μV'a yükseltilebilir. Bununla birlikte, yabancı yapımı düşük gürültülü transistörlerin satın alınması zor bir iştir.

Hassasiyeti artırmak için, bant genişliğinin daralması nedeniyle yatay olarak görüntünün netliğinde bir miktar bozulmaya izin verirsek, sorunu çözmek çok daha kolay olacaktır. Uzun menzilli alım koşullarında, düşük kontrastlı görüntü yoğun gürültü girişiminden etkilendiğinden, TV görüntüsünün pasaport netliği gerçekleştirilemez. Bilindiği gibi, yatay netlik, alma-yükseltme yolunun bant genişliği ile orantılıdır ve içsel gürültünün voltajı, bant genişliğinin karekökü ile orantılıdır. Bant genişliği 2 kat daraltılırsa, netlik de 2 kat, uzun menzilli alım koşullarında oldukça kabul edilebilir olarak kabul edilebilecek 250 öğeye kadar bozulacak ve içsel gürültü seviyesi 3 dB azalacaktır, bu da karşılık gelir 70/100 μV'a kadar hassasiyette bir iyileşmeye kadar. Bu durumda, görüntü kalitesi iki faktör nedeniyle sübjektif olarak iyileştirilir: gürültü girişiminin zayıflaması ve kontrastın artması (çünkü bant genişliğinin daralması yolun kazancında bir artışa yol açar).

Bant genişliğini daraltmanın en kolay yolu, video algılayıcının ve video yükselticinin yük dirençlerini artırmaktır. Siyah beyaz TV'lerde ULPT-61-II-22 ve ULPT-61-II-28, ULT-3-III-42 ve ZULPT-3-III-47 TV'lerde 50-R2 ve 50-R1 dirençlerinin direncini artırır - 2 -P13 ve 2-R22, 2UPIT-61-II-1/2 ve UST-61-3/4-P25 ve R26 TV'lerde. Renkli televizyonlarda, bant genişliğinin daraltılması rengin kaybolmasına ve görüntünün siyah beyaz olarak görüntülenmesine neden olabilir. Elektronik tüplerin ve transistörlerin normal modlarını bozmamak için özellikle bir video amfinin kademelerinde bu dirençlerin dirençlerini aşırı artırmaya çalışmamak gerekir. Video dedektörünün yük direncini yaklaşık 2 kat ve video yükselticinin yük direncini 1,2 kat artırmak kabul edilebilir olarak kabul edilebilir. Bu durumda mod değişikliği tolerans dahilindedir ve bant genişliği yaklaşık 2 kat daralır.

Açıkçası, TV ekranında bir görüntü almak için anten girişine, seviyesi bu televizyon alıcısının hassasiyetinden daha yüksek olması gereken, gürültü ile sınırlı bir sinyal uygulamak gerekir. Görüntünün kalitesi, sinyal seviyesinin hassasiyeti ne kadar aştığına bağlıdır. Hassasiyeti önemli ölçüde iyileştirmek için etkilemenin bir yolu yoksa, TV'nin anten girişindeki sinyal seviyesini hassasiyet değerinden daha büyük olacak şekilde artırmaya çalışmanız gerekir.. Girişteki sinyal seviyesini ne belirler? televizyon alıcısı mı? Öncelikle uzayda alıcı antenin bulunduğu noktadaki elektromanyetik alan şiddetinin seviyesi, bu antenin kazancı, etkin uzunluğu ve son olarak anteni antene bağlayan besleyicideki sinyalin zayıflaması. TELEVİZYON. Elbette anten besleyici ile ve besleyici de TV ile iyi bir şekilde eşleşmelidir, aksi takdirde yansıması ve uzaya geri radyasyonu nedeniyle sinyalde ek zayıflama olacaktır.

Alıcı noktadaki alan kuvveti, vericinin gücüne, bu vericiye olan uzaklığa, yol üzerindeki araziye ve sinyalin atmosferdeki zayıflamasına bağlıdır. Alıcı noktasındaki alan gücü seviyesini radikal bir şekilde etkilemek mümkün değildir. Ancak genellikle antenin konumu için bir seçim vardır ve birkaç deneyden sonra, antenin binanın çatısındaki en uygun konumunu ve TV girişindeki maksimum sinyal seviyesine karşılık gelen yüksekliğini seçebilirsiniz. Antenin etkin uzunluğu yalnızca alınan sinyalin dalga boyuna, yani kanal numarasına bağlıdır: dalga boyu ne kadar kısaysa (kanal numarası o kadar büyük), antenin etkin uzunluğu o kadar kısadır. Böylece, TV girişindeki sinyal seviyesini artırmak için, besleyicideki anten kazancını ve sinyal zayıflamasını etkilemek mümkün kalır.

Anten kazancı, belirli bir antenin çıkışındaki sinyal voltajının, elektromanyetik alanda aynı noktaya yerleştirilmiş yarım dalga vibratörün çıkışındaki sinyal voltajını kaç kat aştığını gösterir. Kazanç, desibel cinsinden de ifade edilebilir. Anten kazancı ne kadar büyük olursa, diğer her şey eşit olmak üzere TV'nin girişindeki sinyal voltajı o kadar yüksek olur. Bu nedenle, uzun menzilli alım koşullarında, yüksek kazançlı antenlerin kullanılması gerekir. Karakteristik olarak, anten kazancındaki bir artış, gürültü seviyesinde bir artışa yol açmaz. Bir televizyon alıcısının gürültü sınırlı hassasiyetini iyileştirmek ve en uygun anten konumunu seçmek, alımı yalnızca küçük bir ölçüde iyileştirebiliyorsa, o zaman yüksek performanslı bir anten kullanmak, sinyal seviyesinin kat kat artmasına neden olabilir.

Bu nedenle, anten seçimi, uzun menzilli alımda belirleyici bir faktördür. Ve alınması gereken frekans sinyali ne kadar yüksekse (kanal numarası ne kadar yüksekse), anten kazancı da o kadar yüksek olmalıdır. Bunun nedeni, antenin etkin uzunluğunun sinyalin dalga boyu ile orantılı olmasıdır. Bu nedenle, örneğin 1. ve 12. kanallar gibi iki sinyalin aynı alan kuvveti ve aynı kazanca sahip aynı tip antenlerin kullanılması ile 12. kanalın anteninin çıkışındaki sinyal voltajı 4,3 olacaktır. 1. kanalın anteninin çıkışından kat daha az. Sırf bu nedenle TV girişinde aynı sinyal voltajını elde edebilmek için 12. kanalın anten kazancının voltaj olarak 1. kanalın anten kazancından 4,3 kat daha fazla olması gerekir ki bu da 12,7 dB'e karşılık gelir. Desimetre aralığında bu sebeple kazancı yüksek antenlerin kullanılması ihtiyacı daha da artmaktadır.

Televizyon için ayrılan frekans aralığında çeşitli tiplerde yüksek performanslı antenler kullanılmaktadır. Profesyonel ekipmanlarda (radyo iletişimi, radar vb.), genellikle Wave Channel tipi çok elemanlı antenler tercih edilir. Amatör koşullarda, bu tür antenlerin kullanımı aşağıdaki nedenlerden dolayı pratik değildir. Çok elemanlı antenler, her bir anten elemanının boyutları ve aralarındaki mesafeler değiştirilerek yapılan dikkatli ayarlamaya ihtiyaç duyar. Ayarlama, anten modelinin şeklini, giriş empedansının büyüklüğünü ve doğasını kontrol ederken aletler kullanılarak çokgen koşullarında gerçekleştirilir. Radyo amatörü böyle bir anten ayarı yapamaz.

Çok elemanlı bir anten, tam olarak çizimlere göre yapılmış olsa bile, tıpkı çok devreli bir radyo alıcısının montajdan hemen sonra akortsuz olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir ayarlamanın bir sonucu olarak, anten parametreleri pasaporttakilerden çok daha kötüdür ve böyle bir anten olumlu bir etki yaratmaz. Ayarı bozulmuş bir antende şekil bozulur ve radyasyon modelinin ana ışını genişler, yan ve arka lobları artar, bu da kazancın azalmasına neden olur. Diyagramın ana lobunun maksimumu, antenin geometrik ekseninden sapmaktadır. Ayrıca antenin fider ile eşleştirilmesi için giriş empedansının tamamen aktif olması ve fiderin karakteristik empedansına eşit olması gerekir. Ayarsız bir anten için, giriş empedansı karmaşıktır ve bir reaktif bileşen içerir ve aktif bileşen, nominal değerden önemli ölçüde farklıdır.

Profesyonel ekipman genellikle antenin besleyici ile eşleşmesini kontrol etmek için özel bloklar içerir. Televizyon alıcısı bu tür bloklar içermez. Uyumsuzluğun bir sonucu olarak, sinyal enerjisinin bir kısmı ek olarak kaybolur, bu da anten çıkışındaki sinyal voltajında ​​bir azalmaya yol açar ve kazancında bir azalmaya eşdeğerdir. "Dalga kanalı" tipi bir anten ne kadar çok öğe içerirse, onu ayarlama ihtiyacına ilişkin soru o kadar keskin bir şekilde ortaya çıkar. Uygulama, "Dalga kanalı" tipindeki yalnızca üç elemanlı antenlerin ayar yapmadan tatmin edici bir şekilde çalışabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, üç elemanlı bir antenin voltaj kazancı, uzun menzilli alım için çok düşük olan 2,2'yi (yaklaşık 6,8 dB) aşmaz. Beş elemanlı bir antenin kazancı 2,8'dir (yaklaşık 9 dB), ancak pratikte kaçınılmaz olarak ayar bozulması nedeniyle, üç elemanlı bir antenle aynı sonucu verir. Teorik olarak, 11 elemanlı bir Dalga Kanalı anteninin voltaj kazancı 4'tür (yaklaşık 12 dB). Ancak bu tür bir amplifikasyon, yalnızca ayarlanmış ve besleyiciye uygun bir antene karşılık gelir. Çok sayıda eleman nedeniyle, böyle bir antenin montajından sonra ayarlanması önemli hale gelir ve bu da hem gerçek kazançtaki düşüş nedeniyle hem de aralarındaki güçlü uyumsuzluk nedeniyle verimliliğinde önemli bir bozulmaya yol açar. anten ve besleyici. Bu nedenler, çok elemanlı antenler kullanarak zayıf sinyal koşullarında televizyon alımını iyileştirmeye çalışan radyo amatörlerinin sık sık başarısızlıklarını açıklıyor. Yukarıdakilerin tekrar tekrar yayınlanmasına rağmen, birçok makale ve kitap yazarının, görünüşe göre yalnızca teorik önermelere dayanarak, radyo amatörlerine uzun menzilli televizyon alımı koşullarında çok elemanlı antenlerin kullanılmasını önermeye devam etmesi üzücü.

Şu anda ülke topraklarının önemli bir bölümünün iki ve hatta üç programlı televizyon yayını tarafından kapsanması nedeniyle, bir alıcı anten seçerken, bir antene izin verecek geniş menzilli bir anten kullanmak çok cazip görünüyor. farklı kanallarda iki veya üç televizyon programı almak için. Bu tür antenler mevcuttur, örneğin zikzak ve log-periyodik antenler. Bununla birlikte, kazanç nispeten küçük olduğundan, kullanımları yalnızca görüş hattında mümkündür. Vericiler farklı yönlerde bulunuyorsa, geniş menzilli antenin döner bir direğe takılması ve bir programdan diğerine her geçişinizde yeniden yönlendirilmesi gerekir. Bu durumda antenin yanlış yönlendirilmesi nedeniyle sinyal daha da zayıflar. Penumbra bölgesinde, farklı kanallarda birkaç program alınması gerekiyorsa, ayrı dar bant antenler kurmak gerekir. İki ayrı anten, çapraz filtre kullanılarak ortak bir besleyiciye bağlanabilir. Anten sayısı ikiden fazlaysa, TV tarafından kurulan bir geçiş anahtarı ile uzaktan kontrol edilen antenlerin yanına monte edilen bir elektromanyetik rölenin kontakları tarafından ek anahtarlama gerçekleştirilebilir. Bu durumda, röle sargısı, ek kablolar kullanılmadan TV'den aynı besleyici üzerinden güç alabilir.

Televizyon yayınlarının uzun mesafeli alımı için amatör radyo koşullarında, nispeten basit birkaç antenden oluşan eş fazlı sistemler kendilerini iyi kanıtlamıştır. Üst üste yerleştirilmiş iki anten, dikey düzlemde daraltılmış bir radyasyon modeli ile karakterize edilen iki katlı bir sistem oluşturur. Dört anten, dikey ve yatay düzlemlerde daraltılmış bir desenle iki katlı iki sıralı bir sistem oluşturabilir. Radyasyon modelinin daralması, kazançta bir artışa karşılık gelir. Eş fazlı bir sistemdeki anten sayısının her iki katına çıkması, yalnızca her bir anten tarafından alınan sinyallerin toplamından 3 dB'lik (voltajın 1,41 katı) bir kazanca karşılık gelir. Ek olarak, hüzme modelini daraltarak, sistemdeki anten sayısının her iki katına çıkması için kazanç yaklaşık 1 dB daha artar.

Faz içi bir sistemde nispeten basit antenlerin kullanılması, antenleri ayarlamaya gerek kalmadan büyük bir kazanç elde etmeyi mümkün kılar. Basit antenlerin giriş empedansının değerleri bilindiğinden ve anten ayarına çok az bağlı olduğundan, sistemin kolayca yapılan besleyici ile koordinasyonunu sağlamak yeterlidir. Böylece sistemdeki anten sayısını artırarak kazancı süresiz olarak artırmak mümkündür. Bu genellikle, ceteris paribus, anten çıkışındaki sinyal voltajının, dalga boyundaki azalma nedeniyle MB bandındakinden çok daha düşük olduğu UHF bandında gereklidir. Aynı zamanda bu aralıktaki antenlerin boyutlarının küçük olması nedeniyle sistemdeki sayılarının arttırılması kolaylıkla sağlanmakta ve aşırı sistem boyutlarına yol açmamaktadır.

"Çift Kare" ve "Üçlü Kare" iki elemanlı ve üç elemanlı döngü antenlerinden bir araya getirilen ortak mod sistemleri, uzun menzilli televizyon alımı hayranları arasında en büyük dağılımı buldu. MB bantlarında genellikle iki elementli loop antenler, UHF bantlarında ise üç elementli loop antenler kullanılır. Bazı yazarlara göre, dört iki elemanlı döngü anteninden monte edilen iki katlı iki sıralı faz içi bir sistem, 6-8 (16 ... 18 dB) düzeyinde bir voltaj kazancına ve aynı üç sisteme sahiptir. -element döngü antenleri-11-13 (21. ..23 dB). Çok elemanlı bir Dalga Kanalı anteni kullanarak böyle bir kazanım elde etmek imkansızdır, çünkü 16 elemanlı bir Dalga Kanalı anteninin kazancı bile 14 dB'yi geçmez ve bu durumda bile, dikkatli bir şekilde ayarlanmış ve besleyici ile eşleştirilmişse.

Birkaç geniş menzilli antenden eş fazlı sistemleri birleştirme girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde, tek bir anten sistemi ile uzun menzilli alım koşullarında farklı kanallardaki birkaç programın yayınını alabilmek için geniş bant anten ile yüksek kazanç elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu tür girişimler, kural olarak, anteni frekans aralığında eşleştirmek mümkün olmadığından başarısız olur. Eşleştirme elemanları genellikle, işlevlerini yalnızca belirli bir frekansta gerçekleştiren yarım dalga ve çeyrek dalga kablo bölümleri şeklinde rezonans düğümleri içerir. Artık geniş bir frekans aralığında çalışamazlar. Birkaç çok elemanlı "dalga kanalı" anteninden faz içi sistemleri birleştirme girişimleri de, antenlerin farklı şekillerde ayarlanmaları nedeniyle, çıkışlarındaki sinyal voltajlarının fazlarının da ortaya çıkması nedeniyle başarı vermez. farklı ve faz içinde birleştirilemezler ve bazen toplama yerine çıkarma gerçekleşir.

Uzun menzilli alım için, anten yüksek bir direğe kurulur ve uzun bir besleyici ile TV'ye bağlanır. Besleyici ne kadar uzun olursa, o kadar fazla zayıflama sağlar ve TV girişindeki sinyal voltajı o kadar düşük olur. Besleyici için en yaygın kablo markası, 75-4 kanallarında 11 dB / m, 0,07-1 kanallarında 5 dB / m, 0,13-6 dB doğrusal zayıflamaya sahip olan RK-12-0,25-0,37'dir. /m 21-60 kanallarında. Farklı kablo markalarının birim zayıflama grafikleri şekil 2'de gösterilmektedir. XNUMX.

Uzun menzilli TV alımı. Kablo zayıflama eğrisi

50 m'lik bir besleyici uzunluğunda, 1-5 kanallarındaki sinyal zayıflaması küçükse (3,5 dB), o zaman kanal 33'te 15 dB'ye ulaşır, bu da sinyal voltajında ​​​​neredeyse 6 kat azalmaya karşılık gelir. Besleyicideki sinyal zayıflamasını telafi etmek için, antenin yanındaki bir direğe monte edilmiş bir anten amplifikatörü kullanılır. Bu, anten yükselticisinin girişinde, uzun bir besleyiciden geçtiği için henüz zayıflamamış bir sinyalin alınmasını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda, anten yükselticisinin girişinde ve televizyon alıcısının anten girişinde yüksek bir sinyal-gürültü oranı korunur. Bu, anten yükselticisinin TV'nin yanına kurulduğu ve herhangi bir yararlı etki sağlamadığı durumdan temel farktır. Anten yükselticisine anten yükselticisi denir çünkü TV'nin yanına değil antenin yakınına kurulmalıdır. Anten yükselticisinin kazancı, en azından besleyicideki sinyal zayıflamasıyla aynı, daha iyi - 5 ... 10 dB daha fazla olmalıdır. O zaman televizyon alıcısının içsel gürültü seviyesi ihmal edilebilir ve görüntü kalitesi yalnızca anten yükselticisinin girişindeki sinyal-gürültü oranı tarafından belirlenir.

Uzun bir besleyici kullanma ihtiyacı bazen kapalı alanlarda, TV bir boşluğa yerleştirildiğinde ortaya çıkar. Anten yakındaki bir tepenin üzerine kurulursa, güvenilir alım sağlanır, ancak bağlantı fiderinin uzunluğu yaklaşık 100 ... 200 m olacaktır Besleyici uzunluğu 1 m olan 200. kanalın frekansında bile , içindeki sinyal zayıflaması 14 dB olacaktır. Ve bu durumda, antenin yanına bir anten amplifikatörünün kurulması, sinyal zayıflamasını telafi edecektir. Bir amplifikatörün kazancı yeterli değilse, iki amplifikatörü arka arkaya açarak besleyicinin uzunluğu boyunca eşit şekilde yerleştirebilirsiniz.

Besleyici olarak çeşitli markaların koaksiyel kablolarının kullanılabilme olasılığına da dikkat etmek gerekir. RK-75-9-13 kablosu, RK-75-4-11 kablosundan birim uzunluk başına daha düşük zayıflamaya sahiptir. Bu, özellikle UHF aralıklarında fark edilir: 60. kanalın frekansında, RK-75-9-13 kablosu, RK-75-4-11 kablosundan yaklaşık üç kat daha az voltaj zayıflaması sağlar. Böylece uzun ve en iyi kabloyu kullanarak TV girişindeki sinyal seviyesini birkaç kat yükseltebilirsiniz.

Bir kablo satın alırken genellikle markasını belirlemek mümkün olmadığından, kablonun çapı ne kadar büyük olursa, o kadar az zayıflama sağladığı gerçeği sizi yönlendirebilir. Besleyici olarak her zaman karakteristik empedansı 75 ohm olan bir kablo kullanılır. Kablonun markası ve karakteristik empedansı bilinmiyorsa, kablo sürekli polietilen izolasyona sahipse kumpas ile belirlemek kolaydır. Karakteristik empedansı 75 ohm olan kablolar için iç polietilen yalıtımın dış çapının merkezi çekirdeğin çapına oranı 6,5 ila 6,9 aralığında olmalıdır.

Edebiyat

  1. Sotnikov S. K. Uzun menzilli televizyon alımı.- M .: Energy, 1968.
  2. Lomozova N. 3., Sorokina T. M. Desimetre dalga aralığında televizyon alımı. - M.: Haberleşme, 1971.
  3. Aizenberg G. Z., Yampolsky V. G. Radyo röle hatları için pasif tekrarlayıcılar. - M.: İletişim, 3.
  4. Nikitin V. A. İyi bir TV performansı nasıl elde edilir. - M.: DOSAAF, 1988.
  5. V. Nikitin "Radyo amatörüne yardım etmek için" Sayı 103, s.21-35

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm TV.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Pestisitler arıları öldürür 18.04.2012

Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim adamları, son yıllarda arıların küresel olarak yok olmasının, imidacloprid adı verilen yaygın olarak kullanılan bir pestisit kullanımından kaynaklandığını iddia ediyor. Makalenin yazarı Profesör Alex Liu, grubunun imidakloprid ile arıların kovanlardan şimdiye kadar açıklanamayan kaybolması arasında bağlantı kuran "zorlayıcı kanıtlar" bulduğundan emin.

Her şey 2006'da ABD'de yerel arıcıların korkuyla kovandan çıkan arıların geri dönmediğini söylemesiyle başladı. Arı salgını sadece bal üretiminden fazlasını etkiledi, çünkü arılar meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve yonca ve yonca gibi besi hayvanları da dahil olmak üzere insanları ilgilendiren bitkilerin yaklaşık üçte birini tozlaştırıyor. Uzmanlara göre, bal arılarının büyük kaybı, milyarlarca dolarlık kayıplara yol açabilir.

Arılar, bitkilerin nektarı veya arıcıların onlara verdiği yiyecekler yoluyla iki şekilde maruz kalabilirler. Baş şüpheliler arasında imidacloprid vardı. 2010 yazında, araştırmacılar dört farklı arı çiftliğinde 23 haftalık bir denemeye başladılar - her birinde üç kovan yüksek konsantrasyonlarda imidakloprid'e maruz kaldı ve dördüncüsü, kontrol kovanı bu "hediyeden" dikkatlice korundu. . 12 hafta sonra tüm arılar hayattaydı. Ancak 23 hafta sonra, maruz kalan kovanların %94'ü öldü. Kontrol kovanları tamamen hayatta kaldı.

Çalışmanın sonuçları, CCD - Koloni Çöküş Bozukluğu olarak adlandırılan arıların ortadan kaybolması olgusuna ilişkin verilerle doğada tutarlıdır. CCD altında, kovanlar, yiyeceklerin depolandığı yerler dışında her yerde boştu; yakınlarda çok az ölü arı bulundu. Diğer herhangi bir durumda - bir böcek istilası veya ani bir bulaşıcı hastalık - ölü arılar genellikle kovanların içinde veya yakınında bulunur. Burada uçup gidiyorlar ve ölüyorlar.

Diğer ilginç haberler:

▪ İşkoliklere karşı müzik drone

▪ Gerçekleştirilen kuantum ışınlanma

▪ ABD'de ilk halka açık 5G ağının lansmanı

▪ bitkilerde antibiyotikler

▪ Kamera Sony DSC-HX80

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Çocuklar ve yetişkinler için büyük ansiklopedi. Makale seçimi

▪ Pierre Curie'nin makalesi. Ünlü aforizmalar

▪ makale 17 yaşındaki çekirge nedir? ayrıntılı cevap

▪ Astilba David makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Hareketli parçalar için kontrol cihazı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ R-326m'yi bir alıcı-vericiye dönüştürme makalesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024