Самодельный индикатор наведения спутниковой антенны
категория
Антенны и радиоприемники
материалы в категории
И. НЕЧАЕВ, г. Курск
Радио, 1998 год, №6
Разработано в лаборатории журнала Радио
Разработанные конструктором И. Нечаевым приборы и устройства получают самый теплый отклик у наших читателей. Особенно понравились радиолюбителям простые по конструкции высокочастотные устройства — генератор качающейся частоты в виде приставки к обычному осциллографу, прибор для настройки аппаратуры НТВ. Поскольку увлечение приемом спутниковых программ становится наиболее популярным у любителей телевизионной техники, по многочисленным просьбам читателей автор разработал простой малогабаритный индикатор для наведения параболических антенн на спутник, которым удобно пользоваться непосредственно в точке установки антенны.
Малогабаритный индикатор предназначен для точного наведения параболической антенны на геостационарный спутник. Он работает совместно с конвертером диапазонов 11 и 12 ГГц с диапазоном промежуточных частот 0,85. ..1,9 ГГц. Минимальный уровень индицируемого сигнала — 50 мкВ. Питается прибор, а также конвертер, либо от автономного источника напряжением 12…20 В, либо от ресивера приемной спутниковой системы по кабелю снижения.
Особенностью данной конструкции является селективность, и в отличии от аналогичной, описанной в [1], она позволяет не только настраиваться на максимум сигнала, но и проводить анализ частотной загрузки диапазона ПЧ выходного сигнала конвертера, что дает возможность с большой достоверностью определить спутник, на который проведена настройка антенны. Это свойство очень важно, так как совершить начальную ошибку ориентации всего в несколько градусов — элементарно, обилие же и близкое позиционное расположение спутников может привести к тому, что вы настроитесь не на искомый, а на соседний спутник. Поэтому надежная настройка антенны обычно невозможна без визуального контроля за принимаемыми программами с помощью ресивера и телевизора, а это в свою очередь требует связи между оператором у антенны и наблюдателем у телевизора, что не всегда удобно или возможно.
Принципиальная схема прибора приведена на рис.1. Он построен по схеме супергетеродинного приемника с нулевой промежуточной частотой. В его СВЧ часть входит управляемый током генератор диапазона 0,85…1,9 ГГц, собранный на транзисторах VT3, VT4 [2], буферный каскад на VT2 и смеситель на VT1. В тракт ПЧ входит УПЧ на транзисторах VT5 — VT7 и детектор на диодах VD1, VD2.
Схема индикатора наведения спутниковой антенны
Уровень сигнала индицируется микроамперметром РА1. Чувствительность оперативно регулируется резистором R9.
На транзисторах VT9, VT10 и стабилитроне VD3 собран параметрический стабилизатор напряжения, на транзисторе VT8 — регулируемый источник тока для питания генератора. Частота генератора изменяется за счет изменения тока с помощью резистора R17.
Устройство работает следующим образом. Сигнал СВЧ с выхода конвертера через гнездо XW1 поступает на вход смесителя — базу транзистора VT1, одновременно на эмиттер этого транзистора поступает сигнал генератора. Сигнал ПЧ выделяется на резисторе R5 и поступает на вход первого каскада УПЧ на транзисторе VT5, затем — на регулятор уровня на потенциометре R9, а с него — на оконечный каскад на транзисторах VT6, VT7.
Полоса пропускания УПЧ примерно от 0,1 до 10 МГц. А так как приемник имеет нулевую центральную ПЧ, то общая полоса пропускания составляет около 20 МГц, что примерно соответствует полосе частот одного спутникового телевизионного канала. Из-за того, что у спутникового сигнала частотная модуляция, его энергия сосредоточена не на одной частоте, а как бы «размазана» в некоторой полосе частот. Именно ее и усиливает УПЧ, а затем сигнал детектируется и поступает на индикатор уровня — микроамперметр РА1.
Для создания нормальных условий работы при плохом освещении в устройство введены лампы подсветки, которые включаются переключателем SA2. Для контроля питающего напряжения служит переключатель SA4. Он подключает микроамперметр к шине питания через резистор R21. Включение питания конвертера выполняется переключателем SA1, а переключение режимов работы — переключателем SA3: в верхнем его положении устройство выключено, в среднем — питается от автономного источника (батареи аккумуляторов или сетевого блока питания), который подключается к гнезду XS1, а в нижнем — питание осуществляется от ресивера через кабель снижения. К гнезду XW1 подключается конвертер, а к XW2 — кабель снижения.
Питание конвертера производится через фильтр L1C4, а при питании от ресивера напряжение на устройство и конвертер поступает через фильтр L2C7.
Конструктивно устройство выполнено так. Его основу составляет печатная плата из двухстороннего фольгиро-ванного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Одновременно она выполняет роль передней панели, на которой размещено большинство деталей (кроме деталей УПЧ), все переключатели, микроамперметр, а также гнезда XW1, XW2 (на металлических уголках). Эскиз платы приведен на рис.2. Ее вторая сторона оставлена металлизированной и соединена пропайкой по контуру с общей шиной питания первой стороны.
УПЧ собран на отдельной печатной плате (рис.3). Она закреплена непосредственно на микроамперметре с помощью клея и соединена с общим проводом в нескольких местах.
В устройстве можно применить следующие детали: транзисторы VT1, VT2 — КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2; VT3, VT4 — КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3124А-2, КТ3124Б-2; VT6, VT7 — КТ316, КТ315 с буквенными индексами от А до Д; VT8 — КП302Б,В, КП307А; VT9 — КТ815, КТ816 с буквенными индексами от А до Г и аналогичные; VT10 — КП303Г, КП303Д.
В СВЧ части надо применить бескорпусные конденсаторы — К10-17, К10-42 и высокочастотные резисторы С2-10, РН1-12, в остальных можно использовать КМ, КЛС и аналогичные импортные. Подстроечный резистор — СПЗ-19, переменные — СПО, СП4. Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33.
Катушки L1 — L3 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке 3 мм и содержат по 7…9 витков. Катушки L4, L5 выполнены в виде полосковых линий (см. рис.2) — они аналогичны тем, что были подробно описаны в [2]. Катушка L6 — нормализованный дроссель типа ДМ-0,1, его индуктивность может быть выбрана в пределах 200…500 мкГ.
Диоды — любые высокочастотные маломощные, желательно германиевые или с барьером Шоттки, стабилитрон — маломощный на напряжение стабилизации 10…12 В.
Переключатели и гнездо XS1 — любые малогабаритные, лампы накаливания — СМН 6,3-20, микроамперметр — М4762-М1 с током полного отклонения 200 мкА.
При монтаже СВЧ части выводы деталей надо делать минимально возможной длины. Если использовать корпус другой конфигурации, то печатную плату можно переделать, выполнив ее в произвольном виде (кроме СВЧ части).
Налаживание следует начать с настройки СВЧ генератора. Для этого лучше использовать частотомер с рабочей частотой до 2 ГГц, его подключают к коллектору транзистора VT2. В левом по схеме положении резистора R17 подбором резистора R16 устанавливают нижнюю граничную частоту перестройки, а выбором номинала резистора R17 выбирают диапазон перестройки. В авторском экземпляре устройства частота генератора изменялась от 700 МГц до 2 ГГц при изменении тока через транзисторы VT3, VT4 от 13 до 0,8 мА. Для получения более плавной настройки придется подобрать резистор R17 с малым скачком начального сопротивления и логарифмической характеристикой.
Если у вас нет частотомера, для настройки можно использовать ресивер. Для этого его вход подключают к входу устройства (гнездо XW1). Ресивер перестраивают по частоте, и резистором R17 на ту же частоту настраивают генератор, момент настройки определяется появлением сигнала в виде помехи на экране телевизора. Таким образом можно и отградуировать шкалу этого резистора.
Затем резистор R9 устанавливают в верхнее по схеме положение и резистором R18 устанавливают такой уровень собственных шумов, чтобы стрелка стрелочного прибора слегка отклонялась. После этого желательно проверить чувствительность и диапазон перестройки с помощью измерительного СВЧ генератора. Если это сделать невозможно, надо подключить устройство к конвертеру, установленному на настроенную антенну. Шумы должны увеличиться, и после этого, перестраивая устройство по частоте, настраиваются на спутниковые каналы.
Если стрелка зашкаливает, то резистором R9 усиление надо уменьшить. Настроившись на слабый сигнал, далеко отстоящий от более мощных, подбором резистора R3 добиваются максимальной чувствительности. Для удобства пользования на шкале делают отметки наиболее часто принимаемых спутниковых телевизионных программ, например, «НТВ-плюс» или «Eurosport», для разных поляризаций. Бывает, что без подключения к конвертеру стрелка постоянно зашкаливает при любом положении R9 или зашкаливает в определенных участках диапазона — это означает, что, скорее всего, устройство самовозбуждается. Придется тщательнее провести монтаж, уменьшить длину соединительных проводов и, возможно, увеличить емкость блокировочных конденсаторов.
При наличии измерительного генератора шкалу прибора можно проградуировать в единицах напряжения, в этом случае резистор R9 надо заменить на переключатель с резистивным делителем, который будет выполнять функции фиксированного аттенюатора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жук В. Индикатор наведения антенны на спутник. — Радио, 1994, № 12, с. 4, 5.
2. Нечаев И. Приставка-ГКЧ для диапазонов 300…900 и 800…1950 МГц. — Радио, 1995, №1, с.ЗЗ.
3. Нечаев И. Прибор для настройки аппаратуры НТВ. — Радио, 1998, ╧ 3, с. 10 — 12; №4, с.14, 15.
СПУТНИКОВЫЕ НАСТРОЙКИ
от admin
Как извесно, спутники на геостационарной орбите неподвижны относительно земной поверхности — каждый находится в строго заданной точке координат. Технически это поддерживается системами телеметрии и управления спутником. Для приема сигнала с разных спутников существует два основных способа: установить мотор, для перемещения антенны по заданным позициям спутников; установить неподвижный мультифид с несколькими конверторами в фокусе одной антенны. Рассмотрим эти варианты более подробно.
Поворотная антенна позволит принимать сигналы со всех спутников, доступных в этом районе. Для поворота антенны к заданному спутнику могут быть применены актуаторы (управляемые при помощи позиционера)
и мотоподвесы (управляемые при помощи ресивера по специальному протоколу).
Оба устройства предназначены для перемещения спутниковой антенны по заданным спутниковым позициям. Актуатор устанавливается только на антенны с полярной подвеской.
Такие на порядок дороже обычных, управляется позиционером или DISEqC-позиционером (что требует дополнительных расходов по прокладке дополнительного кабеля), но является прибором более надежным в эксплуатации, чем мотоподвес.
Мотоподвес — полностью автономное устройство, которое позволяет поворачивать антенну на угол до 160 градусов. Питается и управляется мотоподвес ресивером, поддерживающим протокол DISEqC 1.2, т.е. не требует дополнительного оборудования (позиционер) и кабеля
Он крепится на обычную (стандартную для оффсетной антенны) подвеску.
Недостаток мотоподвеса — слабая (в некоторых случаях) конструкция поворотных шестерен механизма (пластик). Выводы: применение мотоподвеса более экономически выгодно (хотя с какой стороны посмотреть!) — не требуется никакого дополнительного оборудования (за исключением самого мотоподвеса), скорость наведения антенны заметно выше, чем при применении актуатора; актуатор — вещь довольно дорогая, требует приобретения полярной подвески, блока позиционера и дополнительного кабеля питания; прочность механизмов актуатора выше механической прочности деталей мотоподвеса (особенно с пластиковыми шестернями, которые служат не более года). В любом случае выбор всегда остается за потребителем.
Еще одним из способов приема сигналов с нескольких спутников, является применение мультифида. Мультифид — держатель для дополнительных конвертеров.
Принцип действия мультифида понятен из рисунка — он представляет собой крепеж для одного или нескольких конвертеров и главной его функцией является фиксация конвертера таким образом, чтобы он получал достаточно мощный сигнал. Разница между позициями принимаемых спутников не должна превышать 20 градусов, размер антенного полотна для установки мультифидов не должен быть (оптимально) менее 90см. При применении антенны с мультифидом, для переключения конвертеров используются специальные переключатели — DISEqC с различными протоколами работы. Существуют DISEqC переключатели (или как их называют в народе »дисеки») на 8 (см.фото) 16 и даже 32 порта для подключения конвертеров!В последнее время все больше появляется и антенн для мультиспутникового приема.
Мультифид может быть как заводским так и самодельным.
Материал для изготовления — пластик или металл. Основное условие (повторюсь) — точное наведение конвертера в фокус (по максимальному сигналу) и надежное его крепление.Классический пример системы с мультифидом: 3 спутника (Hotbird 13градусов E, Eutelsat W2 16градусов E, Astra 19,2 градусов E), принимаемые на одну антенну 90см с двумя дополнительными мультифидами.Вывод: применение мультифидов более экономически выгодно, чем применение мотоподвесов и актуаторов; время переключения спутников через DISEqC гораздо меньше времени смены позиции при помощи мотоподвеса. Недостаток системы — ограниченный угол приема сигналов на стандартную тарелку (для того чтобы охватить область поворота мотоподвеса (160 градусов), придется ставить несколько антенн с мультифидами).
Originally posted 2018-12-27 07:07:32. Republished by Blog Post Promoter
РАЗБОРКА СПУТНИКОВОГО ПРИЕМНИКА — Swamphen Enterprises
Тамара Келфорд
Антенны
Тамара Келфорд
Антенны
Добро пожаловать в третью часть разборки спутниковой антенны. Сегодня мы рассмотрим приемник спутниковой антенны, которая последние 10 лет украшала мой дом. Это будет включать рассмотрение того, как устройство было запечатано, ключевых компонентов печатной платы и компоновки печатной платы. Если вы хотите прочитать часть 1, где мы рассматриваем установку тарелки в целом, или часть 2, где мы рассматриваем рупор подачи, загляните сюда: https://swamphen.co.uk/new-blog/2019/6/24/satellite-dish-teardown и https://swamphen.co.uk/new-blog/2019/7/1/satellite-dish-feed-horn-teardown
Приемник, низкочастотный Понижающий преобразователь блока шума (LNB) находится на конце приемного рычага, который находится в фокусе параболида отражателя. На этом снимке ствольная коробка видна более отчетливо, так как верхняя часть пластикового корпуса снята.
Вы можете видеть литой металлический корпус электроники приемника, где он расширяется, образуя рупор подачи, и пластиковый обтекатель на верхней части рупора подачи.После того, как приемник был снят с кронштейна приемника, отсоединен от коаксиального кабеля и снят обтекатель, я мог начать врезаться в электронику приемника. Верхняя крышка ресивера сделана из тонкого металла, но ее все еще трудно снять, так как я опасался, что электроника находится прямо под ней, и я не хотел их повредить.
Однако, как только я применил подход консервного ножа и поднял край, я вскоре понял, что под ним был еще один слой жесткого защитного металла, который значительно облегчил работу. Хотя этот слой не остался невредимым, так как вы можете видеть вмятины, которые я сделал в нем, снимая внешний слой из мягкого металла.
Я думал, что это будет легко снять, когда винты будут откручены, так как при ближайшем рассмотрении это была задняя часть печатной платы.
Но, нет, был еще один раунд снятия этого жесткого слоя печатной платы. Частично из-за металлических штырей коаксиального кабеля к волноводу, идущего от печатной платы к волноводу, частично из-за штифтов и частично из металлических краев, удерживающих его на месте, что создавало препятствия. Вот первый взгляд на печатную плату после тяжелой работы по ее перемещению.
К сожалению, в этом процессе один из переходов коаксиального кабеля в волновод и внутренний штифт коаксиального кабеля оторвались. Удивительно, но кроме этого и пары вмятин на краю, печатная плата осталась невредимой.
Сама печатная плата представляет собой однослойную недорогую плату массового производства. Он был хорошо изготовлен и был очень хорошо запечатан, поэтому прожил на улице более 15 лет невредимым. Вы можете видеть, что в конструкции используется технология поверхностного монтажа и сквозных отверстий для монтажа компонентов. Я отметил несколько основных компонентов на изображении ниже, и я собираюсь отдельно посмотреть на части, где печатная плата перехватывает входящий и исходящий радиочастотный сигнал.
Можно было бы полностью исключить этот приемник из конструкции и иметь сигнал, который собирает тарелка, прямо на приставку. Тарелка принимает сигналы в диапазоне Ku (12-18 ГГц), и вы можете передавать сигнал на этой частоте по коаксиальным кабелям. Однако стоимость производства всего, что будет работать на этой частоте, будет непомерно высокой. Для того, чтобы один коаксиальный кабель работал в диапазоне Ku, подумайте о порядке 100 фунтов стерлингов за метр, а затем определите, сколько метров используется для маршрутизации сигнала от тарелки к вашей телевизионной приставке (у меня было около 20 м для этой установки!) . Таким образом, вместо этого вы используете LNB массового производства и конвертируете сигнал в L-диапазон (1–2 ГГц), где вы можете использовать стандартные и более дешевые компоненты и кабели.
Конструкция LNB представляет собой конструкцию диэлектрического резонансного генератора с ожидаемым набором поверхностных усилителей, регуляторов, резисторов и керамических диэлектрических резонансных генераторов. На печатной плате также видны линии передачи с фильтрами нижних частот, фильтрами в виде шпилек и т. д.
Вот некоторые спецификации и более подробная информация о частях печатной платы (PCB), которые я выделил:
ZNBG3211 — контроллер смещения на полевых транзисторах с переключателем поляризации и определением тона. Это обеспечивает переключатель смещения и поляризации, в зависимости от входного тона, для полевого транзистора (FET), типа малошумящего усилителя.
AA37AK/5AK – усилитель, для увеличения мощности сигнала.
UTC78D08 – 3-контактный регулятор положительного напряжения 0,5 А для поддержания постоянного напряжения.
Резисторы – Резисторы различных номиналов для поверхностного монтажа для регулировки уровней сигнала.
Фильтры с распределенными элементами – электронные полосовые фильтры. Они выполняют разные функции: пропускают одни частоты, но блокируют другие; ограничить шум; мультиплексные сигналы.
Диэлектрический резонатор – керамический диэлектрический резонансный генератор, используемый для управления частотой генерируемых радиоволн.
Выводы коаксиального кабеля и волновода монтируются непосредственно через печатную плату. Изгиб у них произошел в месте перехода штифта в круглый волновод на конце облучателя, что задаст им правильную ориентацию в волноводе. Золотые линии передачи хорошо видны, соединяя совмещенные и кроссполярные сигналы от двух коаксиальных кабелей к волноводным штырям с некоторым усилением. Телевизионная приставка отправит сигнал на полевой транзистор, чтобы выбрать, с какой поляризацией он хочет принимать сигнал.
Центральная часть разъема SMA выходит с другой стороны печатной платы после завершения обработки сигнала. Он идет прямо с печатной платы в разъем SMA.
Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от разборки старой домашней спутниковой тарелки, как и я. Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, пожалуйста, спрашивайте! Теперь мне интересно, смогу ли я снять старый аналоговый TV Yagi с низким коэффициентом усиления и сделать то же самое. Это может быть слишком опасно, чтобы добраться без специальных лестниц?!?
Tagged: рефлекторные антенны, приемник, спутниковая антенна
Антенна спутникового телевидения или установка тарелки » Electronics Notes
Антенны или тарелки спутникового телевидения являются обычным явлением и используются для приема спутникового телевидения или DBS, прямых передач вещания в домашних условиях.
Руководства по телевизионным антеннам включают:
Типы телевизионных антенн
Покупка телевизионной антенны. Покупка ТВ антенного усилителя/усилителя
Установка антенны спутникового телевидения
Общие руководства по установке антенны
Руководство по установке антенны
Мансардная установка
Юстировка антенны
Высота антенны
Антенны спутникового телевидения или «тарелки» используются там, где необходимо принимать спутниковые телевизионные передачи или прямые передачи, DBS со спутников.
Антенны спутникового телевидения не дороги, но из-за частот, используемых для этих передач, некоторые из используемых технологий несколько отличаются от тех, которые используются для приема наземного телевидения.
Чтобы лучше понять, что необходимо для установки антенны спутникового телевидения, полезно понять, что включает в себя общая установка спутникового телевидения или спутниковой антенны и какой вклад вносит каждая секция.
Бытовая антенна спутникового телевиденияПреимущества спутникового телевидения
У спутникового телевидения есть несколько преимуществ перед наземным телевидением. Это связано с используемыми частотами, а также с положением спутника.
Установка спутниковой антенны или антенны спутникового телевидения позволит принимать спутниковое вещание.
Одним из основных преимуществ спутникового телевидения является то, что частоты, на которых передаются передачи, позволяют использовать гораздо больший спектр или пространство для различных каналов.
Обычно это означает, что можно принимать гораздо больше каналов, что дает гораздо большее разнообразие программ, из которых можно выбирать.
Еще одним преимуществом использования спутниковой телевизионной установки является то, что доступный спектр позволяет использовать передачи гораздо более высокого качества. Хотя наземное телевидение обеспечивает некоторые передачи очень высокого качества, пространство спектра более ограничено, и передачи очень высокого качества не могут быть размещены.
Еще одно преимущество использования спутникового телевидения связано с тем, что спутники расположены на высоте многих тысяч километров над Землей. Это означает, что в большинстве районов земного шара они способны обеспечить очень хорошее покрытие. Иногда наземное покрытие может быть плохим из-за того, что передающие станции расположены на большом расстоянии, или холмы могут блокировать путь передачи. Спутниковое телевидение может дать гораздо лучший охват.
Поскольку в версии спутников используются спутники, размещенные на геостационарных орбитах, которые находятся в одном и том же месте над Землей, а это означает, что они должны находиться над экватором, покрытие в направлении полюсов плохое.
Основы установки спутникового телевидения
Для приема передач спутникового телевидения требуется телевизионная антенна, способная принимать спутниковые передачи, а также телевизор, который может охватывать необходимые частоты, а также питать электронику антенны спутникового телевидения.
Система для установки спутникового телевидения немного отличается от той, что требуется для наземного телевидения.
Для полной установки спутниковой антенны требуется ряд различных элементов:
Спутниковая параболическая антенна: Это относится к самой антенне. Обычно используются антенны с параболическим отражателем, поскольку они хорошо работают на используемых частотах, обеспечивая высокий уровень усиления в относительно небольшом пространстве.
LNB / LNBF: Спутниковый TV LNB или малошумящий блок используется для усиления сигнала на антенне и преобразования его в более низкую частоту, которую можно подавать по коаксиальному фидеру с приемлемыми уровнями потерь.
Коаксиальный фидер: Коаксиальный фидер используется для передачи сигнала от малошумящего блока к телевизионному приемнику.
Спутниковое телевидение / телеприставка: спутниковое телевидение или телевизионная приставка принимает преобразованные с понижением частоты сигналы в пределах требуемого диапазона, а также подает питание по центральному проводнику коаксиального фидера для питания спутникового ТВ LNB или ЛНБФ.
Более подробные описания и объяснения этих различных элементов установки спутниковой антенны приведены ниже.
Спутниковая антенна
Антенна спутникового телевидения или тарелка представляет собой форму радиоантенны, называемую антенной с параболическим отражателем.
Этот тип антенны используется потому, что антенна Yagi, часто используемая для антенн наземного телевидения, не особенно подходит. Элементы были бы очень маленькими, а длина и конструкция для получения нужного уровня усиления усложнили бы изготовление и установку антенны. Параболический отражатель подходит гораздо больше.
Антенна с параболическим отражателем полностью соответствует своему названию. Это форма отражателя, которая отражает энергию радиосигнала обратно в точку, где она улавливается небольшим элементом антенны.
Базовый формат антенны показан на схеме ниже.
Базовая концепция антенны с параболическим отражателем, используемая в качестве основы для большинства антенн спутникового телевидения. Сигналы от удаленного спутника поступают в виде волнового фронта, и если провести сигнальные линии, они будут параллельны, как показано на схеме. Они отражаются от отражателя, имеющего форму параболоида, и все они движутся к фокальной точке.
Настоящая антенна расположена в фокусе, и она улавливает сигналы и преобразует их в электрические импульсы, которые затем вводятся в малошумящий блок антенны спутникового телевидения.
Для большинства антенн спутникового телевидения используется форма устройства, известная как офсетная подача. Это поддается типу конструкции, которая может быть изготовлена и установлена более легко. Это также означает, что рупорный облучатель и монтажное устройство не маскируют часть отражающей поверхности, что делает антенну более эффективной.
Параболический рефлектор или параболическая антенна со смещенным облучателемСмещенный облучатель работает точно так же, но имеет механические аспекты, которые делают установку антенны спутникового телевидения в целом более эффективной и удобной.
Блок малошумный
Малошумящий блок, LNB, или малошумящий блок и облучатель, LNBF является важным элементом любой спутниковой антенны. На самом деле обычно используется аббревиатура LNB, даже если LNBF, вероятно, является более информативным.
Отечественная спутниковая параболическая рефлекторная антенна со смещенным облучателем и показом LNBLNB обеспечивает ряд основных функций для общей установки спутниковой антенны:
Активный элемент антенны: Это элемент антенны спутникового телевидения, который улавливает радиоволны и преобразует их в электрические сигналы.
ВЧ предусилитель: Для обеспечения оптимальной чувствительности и шумовых характеристик предусилитель включен в качестве первой электронной схемы в LNB. Наличие малошумящего усилителя прямо в самой антенне означает, что можно получить наилучшие шумовые характеристики.
Преобразователь с понижением частоты: Входящие сигналы прямого спутникового телевидения имеют частоту 10 ГГц (обычно от 10,7 ГГц до 12,75 ГГц) в зависимости от региона земного шара, поставщика услуг и т. п. Наличие сигналов на этих частотах означало бы, что коаксиальный кабель, используемый для домашнего использования, будет приводить к очень значительным потерям. Поэтому сигналы преобразуются с понижением частоты в полосу спутниковой ПЧ от 950 до 2150 МГц.
Коаксиальный фидер
Необходимо провести сигналы от LNB элемента общей антенны спутникового ТВ вниз к телевизору.
Используемый коаксиальный кабель должен иметь достаточно низкие потери, чтобы не было заметно ухудшения сигнала. Принимая во внимание, что сигналы от LNB будут находиться в диапазоне от 950 МГц до 2150 МГц, примерно 1-2 ГГц, коаксиальный кабель с малыми потерями абсолютно необходим.
Поскольку спутниковая параболическая антенна будет находиться снаружи, целесообразно также обеспечить некоторую защиту от атмосферных воздействий на конце коаксиального кабеля и соединения, чтобы предотвратить попадание влаги, которая приведет к увеличению потерь сигнала в коаксиальном кабеле.
Спутниковое телевидение или телевизионная приставка
Сам телевизор или телевизионная приставка и т. д. должны быть способны не только принимать преобразованные с понижением частоты сигналы в диапазоне от 950 МГц до 2150 МГц, но и обеспечивать питание для LNB.
Телевизоры, предназначенные для спутникового приема, имеют специальные входы для этого приема. Охват частот отличается от охвата соединений для наземного телевидения (некоторые телевизоры поддерживают как спутниковое, так и наземное телевидение, поэтому есть соединения для обоих).
В дополнение к этому соединения спутникового телевидения обеспечивают питание антенны, а также обеспечивают возможность управления антенной для таких аспектов, как покрытие высоких и низких частот и поляризация.
Эти аспекты обеспечиваются передачей информации на антенну от телевизора или телевизионной приставки.
Обычно это предоставляется автоматически, и пользователю не нужно предпринимать и настраивать для этого процедуру.