Сплиттер или разветвитель для антенны и интернета.Зачем он нужен и как это работает | Электронные схемы
сплиттер или разветвитель для антенны и интернета как это работаетсплиттер или разветвитель для антенны и интернета как это работает
Кто имеет дело с электроникой,может иногда встретить такое слово «Слиттер» или разветвитель,особенно это касается интернета по телефонной линии и антенны для телевизора.Splitter переводится как разветвитель,а разветвляет это устройство сигнал. Сплиттер применяется для деления сигнала с антенны на несколько ТВ приемников и для подавления сигнала интернета ADSL для телефона по телефонной линии.
В квартире три телевизора,на крыше дома одна антенна.С этой антенны сигнал поступает в квартиру по одному коаксиальному кабелю и этот сигнал надо подать на три телевизора для просмотра ТВ. Казалось бы,надо взять три отрезка кабеля и их подключить параллельно кабелю от антенны который заходит в квартиру,но не тут-то было,сигнал поступит незначительный на телевизоры по причине не соответствия волнового сопротивления. Основная часть сигнала уйдет обратно в антенну и не дойдет до тюнера телевизора.Для того чтобы правильно разделить сигнал с антенны и передать его с минимальными потерями к телевизорам,как раз и нужен сплиттер. Его можно купить в магазине,называться еще может «краб».Разветвитель можно собрать и самому,схемы есть разные в интернете.
сплиттер или разветвитель для антеннысплиттер или разветвитель для антенны
Есть сплиттеры и для интернета,сигнал которого передается по телефонной линии.Называется такой интернет ADSL, работает на частотах от 26кГц до 1.1МГц. Но к телефонной линии может быть подключен телефон и при разговоре сигнал интернета может мешать работе телефона.Частоты сигнала для телефона,на которых ведется разговор по телефонной линии от 300Гц до 3400Гц,значит надо сделать так,чтобы частоты телефона хорошо проходили на телефонный аппарат а частоты интернета подавлялись,вот для этого и нужен ADSL сплиттер. Он представляет из себя небольшую коробочку,внутри которой три детали,два дросселя и один конденсатор,собран сплиттер схеме фильтра низких частот-ФНЧ. Такой фильтр пропускает сигнал частотой примерно до 8-9кГц,все что выше-давит.
ФНЧ от ADSL сплиттераФНЧ от ADSL сплиттера
Схема фильтра и номиналы деталей взяты из ADSL сплиттера,как это работает показано в видеоролике.
Статья о значении и функциях сплиттера
Технически сплиттер — это устройство, принимающее линейные аудиосигналы или звук от микрофона, затем размножающее каждый из них с последующей передачей на другое звуковое оборудование. Но сплиттер не устраняет воздействие различных факторов, приводящих к снижению уровня аудиосигнала или появлению посторонних шумов и интерференций — для этих целей должно использоваться дополнительное оборудование. К таким фактором относится общая длина кабеля, количество разветвлений звукового сигнала, множество контуров заземления в схеме и низкоуровневый аудиосигнал, поступающий от микрофона (линейного выхода). Рассмотрим, какие есть виды сплиттеров и как с их помощью устранить перечисленные недостатки.
Пассивный параллельный сплиттер
Их главная популярность — это невысокая стоимость. В таких приборах используется параллельное подключение всех проводов к трансформатору, причём функция отключения заземления не реализована, как, впрочем, и усиление сигнала.
При работе с устройствами такого типа звукотехники вынуждены бороться с 4 основными проблемами:
- Сигнал от микрофона априори отличается низким уровнем (+40 дБ), а усилить его можно только на микшерном пульте. А конструкция прибора неизбежно приводит к удлинению кабельных линий, что делает их чувствительнее к наводкам, шумам и помехам — к примеру, от высоковольтных кабелей, формирующих НЧ-гул. При этом уровень посторонних шумов увеличиваются параллельно с аудиосигналом от микрофона.
- Большая длина кабелей приводит к увеличению ёмкостного сопротивления, что «срезает» ВЧ-спектр сигнала, в результате чего звук становится «тупым» и маловыразительным. А из-за наличия входного сопротивления, которым оснащена каждая консоль, происходит снижение общего уровня звука.
- В схеме микрофонов, работающих на фантомном питании, для получения тока используется пара резисторов номиналом 6 кОм. Параллельно подключив дополнительный источник питания +48В, вы увеличите напряжение и ток, что чревато выходом из строя микрофона.
- Использование одного заземляющего контура без реализации отключения/включения отдельных контуров может вызвать замыкание, если питание идёт по нескольким линиям. К примеру, прокатной компанией была установлена и подключена вся система с организацией и подключением к одному общему заземляющему контуру, затем приехавшей командой производится запуск своего генератора, что тем самым добавляет дополнительный контур.
Сплиттер с трансформаторной развязкой
В их конструкцию входит каскад разделительных трансформаторов, получивших коэффициент 1:1:1:1. Подключение входного аудиосигнала осуществляется в первичной обмотке, тогда как вывод с разветвлением осуществляется со вторичной обмотки.
Использование сплиттеров изолированного типа по сравнению с пассивными системами — это переход на качественно новый уровень. Такое решение улучшает качество сигнала, однако и отличается более высокой стоимостью. Ведь, чтобы получить хороший результат, требуется применение дорогих высококачественных трансформаторов.
Благодаря изолированным сплиттерам удаётся решить главнейшую проблему, обусловленную использованием пассивных сплиттеров, но не получается устранить серьёзный недостаток. Он заключается в том, что из-за высокой чувствительности низкоуровневого сигнала микрофона к внешним шумам и наводкам его передача на внушительных отрезках с финальным усилением в микшерных пультах приводит к ухудшению качества звука. К тому же трансформаторы с коэффициентом 1:1:1:1 не «разгружают» микрофонные и дополнительные ёмкости, что «режет» звук в ВЧ-спектре.
А из-за наличия входного сопротивления на каждом микшерном пульте, добавляемого к сплиттеру, снижается общий уровень.Существуют приборы с трансформаторами, имеющими коэффициент 3:1:1:1, компенсирующие утрату высокочастотной составляющей звука путём снижения коэффициента усиления аудиосигнала.
Микрофоны, работающие с такими сплиттерами, требуют фантомного питания +48В, из-за чего нужно подключать один из пультов в схему в пассивном параллельном сплит-режиме, либо организовать подачу дополнительного питания с отдельной внешней линии.
Активный сплиттер (Klark Teknik Square ONE Splitter)
Так называют устройства, конструкция которых основана на активной схемотехнике. Их применение позволяет решить множество проблем, возникающих при использовании пассивных (как параллельного типа, так и с трансформаторной развязкой) сплиттеров.
Входной тракт устройства оснащён усилителем аудиосигнала с регулируемым коэффициентом. Это обеспечивает усиление слабого аудиосигнала от микрофона, доводит его интенсивность до оптимального уровня. Затем аудиосигнал передаётся в буфер, где он электронно балансируется и распределяется между выходами, либо доводится до линейного уровня (так он защищается от внешних интерференций) с подачей на микшерный пульт.
Применение активных сплиттеров снижает протяжённость высокочувствительных к интерференциям кабельных линий, что уменьшает потери и шумы, вызванные длинным кабелем. В целом это повышает качество звука, придаёт ему яркости и чёткости. Электронные выходы также оснащены выключателями заземления.
Также в отношении выхода с трансформаторной развязкой (традиционно он копирует пост-предусилительный аудиосигнал, однако на Square One Splitter он представляет собой ответвление на участке до усилителя) применяется буферизация и усиление, что защищает его от волновых резонансов. Такой эффект широко востребован среди эфирных компаний, предпочитающих применять собственную схему звукоусиления, получающую питание от отдельного источника.
Также к полезным функциям прибора стоит отнести его оснащение локальным индикатором уровня аудиосигнала, наличие фантомного питания +48В и функции solo c выходом на наушники, что позволяет локально прослушивать звук с выбранного канала.
«Дип Саунд» — Что такое сплиттер?
По своей сути сплиттер принимает микрофонные и/или линейные сигналы и размножает каждый сигнал для передачи их на другие приборы звукового тракта
По своей сути сплиттер принимает микрофонные и/или линейные сигналы и размножает каждый сигнал для передачи их на другие приборы звукового тракта. При этом для борьбы с факторами, которые обуславливают снижение уровня сигнала и приводят к появлению постороннего шума и интерференций, должны применяться другие решения. В список этих факторов входит количество разветвлений сигнала и длина кабеля, а также изначально низкий уровень микрофонного сигнала и многочисленные контуры заземления в звуковом тракте. Далее мы расскажем, какие существуют типы сплиттеров и каким образом они решают эти проблемы.
Пассивный параллельный сплиттер
В пассивном параллельном сплиттере все отводы подключены к трансформатору в параллельном режиме и не имеют возможности отключения заземления или усиления сигнала. Такие сплиттеры популярны, в основном, из-за своей невысокой стоимости.
Имеется 4 фундаментальные проблемы, присущие пассивным параллельным сплиттерам:
Микрофонный сигнал по своей природе имеет очень низкий уровень (-40 дБ) и усиливается только на микшерной консоли. Исходя из конструкции пассивного параллельного сплиттера, микрофонные кабели получаются достаточно длинными, увеличивая чувствительность к наводкам, шумам и помехам, например, от силовых кабелей, которые являются причиной НЧ-гула. Кроме того, этот посторонний шум усиливается вместе с основным микрофонным сигналом.
Длинные микрофонные кабели также значительно увеличивают емкостное сопротивление, что подавляет ВЧ-составляющую и делает звук «тупым» и невыразительным. Кроме того, входное сопротивление каждой консоли снижает общий уровень сигнала.
Микрофоны с фантомным питанием обычно получают ток через два резистора 6 кОм. Если в параллельном режиме подключается дополнительный источник питания +48 В, увеличивается ток и напряжение, что потенциально опасно для микрофона.
Режим заземления общий и нет возможности включать/выключать отдельные части системы. Это потенциально может привести к замыканию через цепь заземления в случае если система запитана от нескольких линий. Например, прокатная компания установила и подключила всю систему с единым контуром заземления, а после этого приехала эфирная команда и, включив свой собственный генератор, добавила еще один контур заземления.
Сплиттеры с трансформаторной развязкой
В сплиттерах с трансформаторной развязкой обычно применяются разделительные трансформаторы с коэффициентом 1:1:1:1. Входящий микрофонный сигнал подключается к первичной обмотке трансформатора, а все точки ответвлений выводятся с вторичной обмотки. При необходимости к каждой точке ответвления могут быть добавлены выключатели заземления для полной изоляции отдельных частей сплиттера.
Изолированные сплиттеры являются следующим шагом после пассивных систем и обеспечивают значительное улучшение качества сигнала, хотя это серьезно влияет на стоимость такого прибора.
Для получения лучших результатов в изолированных системах необходимо применять очень дорогие трансформаторы высокого качества.Хотя изолированные сплиттеры решают одну из основных проблем, присущих пассивным сплиттерам, они никак не борются с высокой чувствительностью низкоуровневого микрофонного сигнала к внешним шумам и наводкам при его передаче на большие расстояния, которые в конце концов усиливаются на микшерных консолях. При использовании трансформаторов с коэффициентом 1:1:1:1 остается нагрузка на микрофонные и дополнительные емкости, что приводит к потерям в ВЧ диапазоне. Кроме того, входное сопротивление каждой консоли, добавленное к сплиттеру снижает общий уровень. Имеются понижающие трансформаторы с коэффициентом 3:1:1:1, которые компенсируют потери в ВЧ-диапазоне снижая коэффициент усиления сигнала.
На микрофоны также необходимо подавать фантомное питание +48 В, что влечет за собой подключение одной из консолей в пассивном параллельном сплит-режиме или добавление внешнего источника питания.
Активные сплиттеры (Klark Teknik Square ONE Splitter)
В активных сплиттерах применяются активные электронные цепи для решения проблем, присущих пассивным (параллельным и с трансформаторной развязкой) сплиттерам.
В самом начале тракта сплиттера добавлен усилитель сигнала с регулируемым коэффициентом, который позволяет пользователю усилить слабый микрофонный сигнал до необходимого уровня. После этого сигнал поступает в буфер, где проводится его электронная балансировка и последующее распределение на различные выходы или поднятие до линейного уровня (защита сигнала от внешних интерференций) и подача на микшерную консоль.
Такой подход позволяет снизить длину чувствительных к интерференциям микрофонных кабелей, что, благодаря снижению потерь и шума от кабеля, значительно улучшает качество звука и делает его более ярким и четким. При необходимости можно воспользоваться выключателями заземления на электронных выходах.
В дополнение к этому выход с трансформаторной развязкой (он обычно является копией пост-предусилительного сигнала, но на Square One Splitter он является ответвлением на стадии до усиления) буферизуется и усиливается, что делает его относительно защищенным от внешних интерференций. Эта особенность активных сплиттеров обычно используется эфирными компаниями, которые предпочитают использовать свою схему усиления сигнала, при этом их система работает от другой линии питания.
В списке других полезных функций активного сплиттера можно перечислить локальный индикатор уровня сигнала, фантомное питание +48 В и функция solo с выходом на наушники для локального прослушивания сигнала конкретного канала.
HDMI Splitter или HDMI Switcher — Ответы на вопросы
Возникла необходимость подключить к одному HDMI источнику несколько панелей по 32 дюйма, каждая с входом HDMI.
Все должны работать в разрешении Full HD.
Что использовать: HDMI Splitter или HDMI Switcher?
HDMI Splitter (разветвитель, сплиттер) используется, где требуется передать HDMI-сигнал с одного источника одновременно на несколько устройств отображения.
Сплиттеры часто используются в демо-залах магазинов электроники (качественная демонстрация одного и того же изображения на все ТВ), торговых центрах (системы централизованного отображения справочной информации и рекламы), концертных площадках и клубах.
Иногда такая необходимость может возникнуть и для домашних условий.
Такие устройства являются неуправляемыми: сигнал со входа направляется сразу на все выходы.
Маркируются сплиттеры обычно как 1xN, где N — число параллельно работающих выходов.
Бывают сплиттеры и с несколькими входами, например, Ce-link hsp 0204b (2х4), в котором переключение входов осуществляется с помощью кнопки, расположенной на лицевой панели устройства.
Практические моменты, которые необходимо учитывать:
— убедитесь, что информация HDCP подается на все выходы разветвителя, а не на один — бывает и такое … ,
— какую версию HDMI поддерживает сплиттер,
— так как в сплиттер встроен усилитель сигнала, то какой длины можно использовать HDMI кабели.
HDMI Switcher (переключатель, свитч) используется, где требуется передать HDMI-сигнал с несколько источников на одно устройство отображения с одним входным разъемом HDMI.
Обычно такая необходимость возникает в домашних условиях.
Выбор источника HDMI-сигнала возможен кнопкой на корпусе устройства или с помощью пульта дистанционного управления, который входит в комплект.
Поддерживается протокол HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), видеосигнал высокой четкости 1080p и многоканальный звук.
Для обозначения конфигурации свитча используется маркировка Nx1, где N — количество коммутируемых входов.
Например, 4×1 подразумевает наличие 4-х входов и одного выхода.
Практические моменты, которые необходимо учитывать:
— поддерживает ли свитч протокол защиты данных HDCP (без этого вы не сможете смотреть HD-Video с лицензионных дисков),
— имеется ли функция автоматического выбора активного входа,
— какую версию HDMI поддерживает свитч,
— приветствуется наличие пульта дистанционного управления в дополнение к кнопкам на корпусе.
Если вы собираетесь обзаводиться компонентным домашним кинотеатром, то в покупке отдельного HDMI-свитча не будет нужды — им, скорее всего, будет оснащен AV-ресивер нового поколения.
Что такое сплиттер на авто
Очень часто автолюбители улучшают свои автомобили. Среди самых популярных апгрейдов числятся и фары, и цвет автомобиля, а также и сплиттер на бампер. Для правильного выбора сплиттера необходимо рассмотреть их виды, плюсы и минусы.
Сплиттер для авто
Сплиттер автомобильный, или, по-иному говоря, рассекатель (совсем по-простому – «губа» или «юбка») – устанавливаемая снизу на бампер автомобиля карбоновая (или из иного подходящего материала) приличных размеров плоскостная деталь, снижающая аэродинамическое сопротивление транспортного средства (далее по тексту ТС).
Улучшения аэродинамических качеств ТС сплиттер на бампер достигает, ограничивая поступление под его низ воздуха. Тем самым добиваясь соответствующего его разрежения в этой области и создания прижимной силы, действующей на объект сверху вниз. Сплиттер на передний бампер отводит воздух верхним путем по бокам или через соответствующие каналы в бампере. Этот воздух можно направить и для охлаждения двигателя, передних тормозов, или для использования задним диффузором.
Сплиттер – что это такое и для чего нужен?
Деталь может быть изготовлена и заводским способом, но, как правило, ее устанавливает владелец ТС на СТОА или самостоятельно. Особенно если губа «приделывается» спереди ТС для красоты и улучшения экстерьера (возможно крепление ее на задний бампер и сбоку на пороги), а не для улучшения его управляемости.
Другое дело, когда сплиттер автомобильный, который является одним из видов многообразного семейства спойлеров, устанавливается на буферах для улучшения аэродинамики. Это делается в целях принятия участия в околоспортивных гонках на кольцевых трассах и иных подобных мероприятиях. Существуют множество фирм, изготовляющих сплиттеры под определенные типы ТС, как правило, статусные.
Недостатки сплиттера
Препятствием для движения ТС является не только аэродинамическое сопротивление его формы, но и процесс заполнения воздухом только что покинутого им пространства, что создает вихревые потоки уже меньшей плотности, чем встречаются ТС.
Вихри вызывают силы торможения и, соответственно, повышение нагрузки на «передок» кузова. Здесь-то и помогает смонтированный сплиттер на бампер. Он направляет соответствующие потоки воздуха по другим траекториям и помогает решить проблемы с аэродинамикой и эффективным торможением ТС.
Соответствующие специалисты настоятельно рекомендуют либо не устанавливать сплиттеры вовсе, либо устанавливать их сразу на передний и задний буфера. И вот почему:
- Если установить только сплиттер на бампер спереди, прижимное давление станет действовать только в передней части ТС, тогда как задние колеса получат худшее сцепление с поверхностью, чем передние. А у ТС с задним приводом существенно снизится мощность и вырастет потребление топлива.
- Установка же сплиттера только на задний буфер создаст аналогичную ситуацию сзади ТС, что непременно снизит нагрузку на передние управляющие колеса. Это явно не придется по вкусу водителям ТС с передним приводом.
Виды сплиттеров
Материалы, из которых изготавливаются сплиттеры, очень разнообразны:
- Стеклопластик. Очень дешевый материал, изготавливаемый из синтетических смол с помещенной вовнутрь сеткой из стекловолокна для повышения прочности. Массово в производстве не применяется, так как невыгоден производителям.
- ABS-пластик. Тоже очень дешевый материал, который (с добавлением различных примесей) широко применяется автопроизводителями, но срок службы изготовленных из него деталей относительно короток за счет испарения из него летучих соединений фенола.
- Силикон. Нашел применение в автомобилестроении совсем недавно. Ценится этот полимер за свою пластичность, термоустойчивость и длительный срок службы.
- Карбон или углепластик. Этот материал хорош всем, но имеет один недостаток – высокую цену, поэтому используется обычно для дорогих и престижных ТС.
- Сталь или алюминий. В XXI веке полностью стальных и алюминиевых деталей уже практически не изготавливают. В случае сплиттеров из них делают в основном «лезвия» спойлера.
Как же сделать сплиттер для бампера самостоятельно?
Приведем короткое описание самостоятельной установки юбки (сплиттера). В любом случае крепится сплиттер на бампер снизу, примыкая к его задней кромке.
- Производим тщательную примерку купленного сплиттера к бамперу ТС. После этого проводим подгонку так, чтобы губа прилегала плотно, отсутствовали перекосы, ненужные натяжения и так далее.
- Определяем и рисуем линию нанесения герметика. Легче работать с современными беспраймерными герметиками.
- Тщательно обрабатываем все необходимые поверхности с целью снятия заводского лака и прочих частиц и веществ. Обезжириваем склеиваемые поверхности специальным или обычным моющим средством.
- Красим, распыляя краску в необходимых местах. Конечно, оттенок может не подойти, но мы же не на СТОА. Экономим денежные средства.
- Наносим на склеиваемые поверхности грунт и праймер, а на соответствующие места сплиттера – герметик. С таким расчетом, чтобы потом удалять лишний клей, а не пытаться заполнять им возникшие пустоты.
- Вместе с помощником прижимаем друг к другу склеиваемые поверхности и терпеливо держим их в течение четверти часа. Низ и края юбки лучше прихватить саморезами. Не помешает и соединение ее верха с бампером скотчем, который через сутки уже можно будет снять.
- Образовавшийся шов замазывается прозрачным силиконовым герметиком.
Сплиттер на бампер установлен, теперь очередь другого бампера.
Важно! Проводить вышеописанные работы при отсутствии специального помещения лучше в сухую безветренную погоду при температуре воздуха около 20 градусов.
Минусы при установке сплиттеров
По очередности появления минусов при установке сплиттеров их список выглядит следующим образом:
- Материальные затраты. Минимальные – при приобретении сплиттеров на бампер из дешевых. При установке их самим владельцем ТС (особенно если это делается для красоты, в том числе из прорезиненных материалов). Достаточно приличные – если материал дорогой, сплиттер – не универсальный, а специальный (особенно дорого – индивидуальный) и работы выполняются на СТОА.
- Уменьшение клиренса ТС.
Доброго времени суток, дорогие товарищи!))
Сидя за кружечкой вкусного чайку пришел к мысли рассказать об еще одной детали для стайлинга нашей BMW 1 Series. В предыдущей записи мы рассмотрели спойлеры. А теперь поговорим о накладках на передний бампер или как их еще называют сплиттерах.
Что он из себя представляет и зачем он нужен?!
По-факту — это просто кусок пластмассы, а по-научному Слиттер (англ. splitter — рассекатель) — аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище, и соответственно, создания разрежения под ним. Устанавливается внизу переднего бампера вплотную к нему примыкая задней кромкой. Воздух над сплиттером отводится вбок, вдоль колесных арок, или через кузов машины, через вентиляционные отверстия в бампере. Отводимый воздух может использоваться другими устройствами — системами охлаждения передних тормозов, системой охлаждения двигателя, задним диффузором. Может быть отдельной деталью или изготавливаться совместно с бампером.
Так рассмотрим что есть на рынке для наших «спорт-тюнинг-тачек»)))
1) Накладка для «сток» бампера.
2) Сплиттер на М и «сток» бампера (AC Schnitzer, Perfomance,3d design).
3) Элероны «сток» бампер (AC Schnitzer, Hamann).
Материал исполнения карбон или простой пластик.
Служат с основном для защиты:
Дефлектор: (мухобойка) увеличивает тягу, или отводит воздушные потоки, ставится на капот и окна. Чтоб камешки и мухи в стекло не так сильно бились, чтоб дождь и снег в форточки не попадал.
Только для увеличения прижимной силы и придавания устойчивости:
Сплиттер: (splitter — рассекатель) для разряжения воздуха под днищем
Атликрыло: (крыло вверх ногами) для поднятия воздушных потоков относительно кузова
И для прижимной силы на заднюю ось и для защиты:
Спойлер: (to spoil air – портить воздух) Преобразовывает ламинарный поток воздуха в турбулентный, этим увеличивает нагрузку на задюю ось. Бывают фронтальные и хвостовые («губа» и «юбка») . Нужен для отвода воздуха чтобы устранить разряжение, чтоб грязью задок не залепляло если декоративный.
BSP Security — Активные и пассивные PoE сплиттеры
PoE — это технология передачи напряжения по сетевому кабелю (UTP-«витая пара»). Обычно она используется, например, для исключения необходимости прокладки дополнительных проводов. Данная технология позволяет либо использовать свободные 2 пары в сетевом кабеле, либо передавать напряжение через пары, используемые для передачи данных, при этом не снижая ее качества. PoE-адаптеры могут быть активными и пассивными. Активные сами по себе являются потребителями, и предназначены для работы с устройствами, поддерживающими технологию PoE. Они способны преобразовать входящий поток, и отделить питание от потока данных. Пассивные PoE-устройства обычно составляют пару «сплиттер-инжектор). Схема их использования такова, что в одном конце сети ставится PoE-инжектор (Inject – вставлять, добавлять), к которому дополнительно подается питание, а в другом конце – PoE-сплиттер (split – отделять), который разделяет потоки, и передает данный дальше по «витой паре», а полученное питание (фантомное напряжение) выводит на специальный выход. К слову, при помощи пассивного сплиттера у Вас не получится выделить питания, подаваемое по сети при помощи сплиттера активного. Это обусловлено тем, что в соответствии с протоколом 802.3af, Poe адаптер определяет, что конечное оборудование не является PoE-потребителем, и напряжение подаваться не будет. Кстати, этим обусловлена безопасность Вашего оборудования при использовании активного PoE: В случае несоответствия классов, напряжение просто не будет подаваться, что позволит избежать перегорания прибора. Как уже говорилось выше, о потере качества\скорости передачи данных можно не беспокоиться. Принципиальная схема:
Итог: Активный PoE не является отдельным устройством, это дополнительная функция в сетевом приборе, работающая в том случае, если обе стороны эту функцию имеют; пассивный PoE — наоборот, отдельное парное устройство, добавляющее функцию передачи напряжения по сети – там, где ее изначально нет.
Активные PoE сплиттеры BSP уже в продаже, на сайте бсп.рф
HDMI Splitter (разветвитель)
Разветвитель HDMI (splitter), это прибор позволяющий выводить изображение и звук полученные им на входе, на не несколько получателей сигнала.Например витрина в магазине, где на всех ТВ вы видите одну картинку.
Так же HDMI разветвители имеют функцию усилителя сигнала. Иногда их покупают именно для этого. Например вас нужно передать сигнал от ноутбука на 20 метров по HDMI кабелю. Обычный ноутбук позволяет передать сигнал на 3-8 метров. Но если сначала подключить к нему разветвитель с усилителем, то далее можно использовать более длинный кабель (согласно характеристикам усилителя).
При выборе сплиттера (разветвителя) обратите внимание на два фактора:
— EDID сплиттера не поддерживает работу через конвертеры из других форматов. То есть к сплиттеру могут быть подключены только источник и получатель сигнала у которых есть HDMI порт.
— Длина входящих и исходящих кабелей указана для кабеля определенного AWG, если ваш кабель имеет AWG выше, то и длина будет меньше
— На все выходы сплиттеры выдает одинаковый сигнал. Сплиттер опрашивает все подключенные к нему получатели относительно их возможностей и устанавливает параметры сигнала по самому младшему. Например, если у вас подключено 3 ТВ с разрешением 1080P и один с разрешением 720P. Но на всех четырех ТВ будет картинка 720P.
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 1.4b | UHD 4Kx 2K | FullHD 1080P | 3D Support | Без блока питания
790,00 руб
Сплиттер с усилителем до 10м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 2.0 | 4Kx2K 60Hz | HDR | YUV 4:4:4 | DownScaler
2400,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 1.4b | 4K x 2K@30Hz | FullHD 1080P | 3D Support
1190,00 руб
Сплиттер с усилителем до 8м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K | HDCP 2.0 | EDID manager | ИК проброс
3600,00 руб
Нет в наличии
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 1.3b | FullHD 1080P | 3D Support | ИК проброс
2900,00 руб
Нет в наличии
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 2 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K YUV 4:4:4 HDR | FullHD 1080P | 3D Support | EDID
3300,00 руб
Нет в наличии
Сплиттер с усилителем до 20м. 2 входа — 2 выхода.
HDMI 1.4b | 4Kx2K UHD | FullHD 1080P | 3D Support | Пульт ДУ
2600,00 руб
Нет в наличии
Сплиттер с усилителем до 10м. 2 входа — 2 выхода.
HDMI 2.0 | 4Kx2K 60Hz | HDR | Dolby Vision | YCbCr 4:4:4 | DownScaler | Пульт ДУ
2990,00 руб
Сплиттер с усилителем до 20м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 1.4А | FullHD 1080P | 3D Support
1390,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 1.4 | UHD 4K x 2K | FullHD 1080P | 3D Support
1890,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K | FullHD 1080P | 3D Support | EDID
2900,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 1.3b | FullHD 1080P | 3D Support | ИК проброс для всех четырех выходов
3900,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K YUV 4:4:4 HDR | FullHD 1080P | 3D Support | EDID
4600,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 4 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K YUV 4:4:4 HDR | FullHD 1080P | 3D Support | EDID
4200,00 руб
Сплиттер с усилителем до 20м. 2 входа — 4 выхода.
HDMI 2.0 | UHD 4Kx2K@60Hz | FullHD 1080P | 3D Support | Выходы звука аналогового и цифрового | Пульт ДУ
3600,00 руб
Сплиттер с усилителем до 25м. 1 вход — 8 выходов.
HDMI 1.4a | FullHD 1080P | 3D Support
2900,00 руб
Сплиттер с усилителем до 25м. 1 вход — 8 выходов.
HDMI 1.4b | 4K 30Hz | FullHD 1080P | 3D Support
3200,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 8 выходов.
HDMI 2.0 | UHD 4K x 2K YUV 4:4:4 HDR | FullHD 1080P | 3D Support | EDID
9400,00 руб
Сплиттер с усилителем до 15м. 2 входа — 8 выходов.
HDMI 1.4b | 4Kx2K UHD | FullHD 1080P | 3D Support
5300,00 руб
Сплиттер с усилителем до 10м. 1 вход — 10 выходов.
HDMI 1.4B | 4Kx2K UHD | FullHD 1080P | 3D Support | EDID менеджер
4900,00 руб
Нет в наличии
Сплиттер с усилителем до 15м. 1 вход — 16 выходов.
HDMI 1.4B | 4Kx2K | FullHD 1080P | 3D Support
6900,00 руб
Нет в наличии
Разветвители коаксиального кабеля и потери сигнала
В следующей статье рассматриваются разветвители коаксиального кабеля и ответы на общие вопросы о том, как можно использовать CableIQ для оценки кабельной системы с коаксиальными разветвителями.
Быстрые вопросы:
- Обнаружит ли CableIQ коаксиальные разветвители? Есть
- Найдет ли CableIQ разветвители коаксиального кабеля? Может быть, прочтите статью ниже полностью.
- Будут ли идентификаторы CableIQ работать через коаксиальный разветвитель? Нажмите здесь
- Могу я сказать, сколько раз разбивается сигнал? Нажмите здесь
Что такое коаксиальные разветвители?
Коаксиальные разветвители используются в системах передачи видео, чтобы взять один видеопоток и разветвлять его на несколько мест.Разветвители коаксиального кабеля обычно бывают 2-, 3-, 4- и 6-канальной конфигурации. В идеале разветвитель коаксиального кабеля поддерживает надлежащее сопротивление как на входных, так и на выходных портах. Для коаксиальных видео систем это сопротивление обычно составляет 75 Ом. Как следует из названия, разветвитель коаксиального сигнала берет питание на входной порт и распределяет его поровну между выходными портами. Например, двухполосный разветвитель имеет один входной порт и два выходных порта. Он отправляет половину мощности входного сигнала на один из выходных портов.Другая половина отправляется на другой выходной порт.
Есть ли разница в качестве коаксиальных разветвителей?
Не все разветвители коаксиального кабеля одинаковы. Коаксиальные разветвители низкого качества могут отрицательно влиять на видеосигнал, вызывая чрезмерное затухание сигнала (потеря сигнала) и множественные отражения, которые могут вызвать двоение изображения (тени на изображении). На Рисунке 1 показана разница в конструкции типичных двухполосных разветвителей низкого и высокого качества. В разветвителе низкого качества используется единственный феррит, который пытается управлять импедансом разветвителя.Обычно это не обеспечивает хорошего согласования импеданса в широкой полосе частот и приводит к нежелательным отражениям и потере сигнала. Высококачественный разветвитель имеет печатную схему с несколькими компонентами, которые обеспечивают работу разветвителя в широком диапазоне частот (предпочтительно).
Рисунок 1: Изображение сравнения конструкции разветвителя низкого и высокого качества
Почему меня волнует, есть ли в коаксиальной системе разветвители?
Часто очень полезно знать, есть ли разветвители в коаксиальной распределительной системе, и иметь возможность оценить качество разветвителя. Также полезно определить, сколько раз сигнал разделяется в конкретном прогоне. Некоторые методы установки допускают только двухстороннее разделение, поэтому очень важно определить, есть ли несколько разветвителей.
Может ли CableIQ обнаружить наличие разветвителей?
Да, CableIQ может обнаруживать наличие разветвителей в коаксиальной системе, но не всегда показывает их расположение (выходные ветви должны быть без оконечной нагрузки). В прошлом определение наличия сплиттеров, их качества и количества расщеплений было очень трудным без специального испытательного оборудования.Однако технология, реализованная в CableIQ, теперь позволяет легко определять эту информацию. CableIQ, работающий в режиме обнаружения коаксиального кабеля, может обнаруживать наличие разветвителя в коаксиальном кабеле и предупреждать пользователя. Как только разветвитель обнаружен, пользователь может проверить трассировку COAX TDR, чтобы посмотреть на отражения на коаксиальном кабеле и определить другую информацию. Трасса TDR будет содержать информацию, чтобы в целом оценить качество разделителя и сколько раз он был разделен.
CableIQ реализует технологию, аналогичную TDR (Time Domain Reflectometry), которая позволяет определять место изменения импеданса.TDR похож на радар, и сигналы отражаются от каждой точки, где есть изменение импеданса. Если изменение импеданса увеличивается, например, при разомкнутой цепи, отражение будет положительным. Если изменение импеданса меньше, значит отражение отрицательное. Размер отражения зависит от величины изменения импеданса. Обладая этими простыми знаниями, пользователь может просмотреть рефлектограмму и определить, есть ли несоответствия импеданса из-за делителя и сколько раз сигнал разделяется.
Рассмотрим следующий пример коаксиального кабеля, в котором двухполосный разветвитель тестируется с помощью CableIQ (рис. 2).Он имеет три ветви длиной L1, L2 и L3 соответственно. L2 и L3 подключены к выходным портам разветвителя и не имеют оконечной нагрузки.
Рисунок 2: Пример конфигурации тестирования коаксиального кабеля с разветвителем
При тестировании в режиме обнаружения коаксиального кабеля CableIQ может обнаружить наличие разветвителя. На Рис. 3 показан дисплей с предупреждением Splitter или Fault, которое будет отображаться, если CableIQ подозревает, что в тестируемой кабельной разводке присутствует разветвитель.Это сигнал для пользователя о том, что для получения дополнительной информации следует просмотреть трассировку коаксиального кабеля TDR. Доступ к COAX Trace осуществляется нажатием клавиши F1.
Рис. 3. Экраны предупреждений о разветвителях CableIQ и трассировки коаксиального кабеля
Что покажет COAX Trace, если сплиттер высокого качества?
Идеальный или высококачественный разветвитель имеет характеристики устройства с сопротивлением 75 Ом в широком диапазоне частот на входных и выходных портах. Следовательно, при подключении к кабельной системе с сопротивлением 75 Ом отражение от разветвителя практически не будет отражаться, так как не произойдет изменения импеданса. Будут видны только отражения от незавершенных концов выходных ветвей. Для каждой ветви должно быть одно и только одно отражение. Отражения должны происходить на сумме длины входной и соответствующей выходной ветвей. На рисунке 4 показан типичный график COAX для этого состояния.
Интерпретация информации COAX Trace позволяет сделать важные выводы.Есть только два отражения. Это свидетельствует о хорошем качестве разветвителя, поскольку он не имеет отражений. Два отражения указывают на то, что существует только двухстороннее разделение. Обратите внимание, что в случае хорошего разветвителя CableIQ может не обнаружить его, так как нет отражения от хороших разветвителей, но он может обнаружить разделитель в кабельной разводке. Однако иногда даже в случае хорошего разветвителя может наблюдаться небольшое отражение, которое позволяет пользователю определить местоположение разветвителя.
Рисунок 4: COAX-след высококачественного двухполосного разветвителя
Что делать, если разветвитель некачественный?
Разветвители низкого качества не обеспечивают хорошего широкополосного согласования импеданса на всех портах и обычно создают отражение с низким импедансом в точке разветвителя. Это приведет к негативному отражению. Поскольку согласование импеданса плохое, на COAX Trace могут появиться неожиданные дополнительные отражения.На рисунке 5 показана трассировка COAX для примера испытательной установки, когда используется разветвитель низкого качества.
Этот график COAX показывает большое отрицательное изменение импеданса в точке разветвителя. Это указывает на то, что разветвитель не подходит для полного сопротивления. После разветвителя идет три отражения, а не два, как в случае хорошего разветвителя. Первые два отражения представляют собой концы соответствующих ветвей. Последнее связано с некоторым многократным отражением в системе, вызванным плохим согласованием импеданса выходных портов. его разветвитель следует заменить. Поскольку он дает сильное отражение, его легко найти на расстоянии около 17,2 м от CableIQ.
Рисунок 5: COAX Trace с двухполосным разветвителем низкого качества имеет более двух отражений
Могу я сказать, сколько раз разбивается сигнал?
Если в схеме есть разветвитель хорошего качества, должно быть одно и только одно положительное отражение , соответствующее каждой незавершенной ветви коаксиальной схемы.Это легко проверить, просмотрев COAX Trace. На рисунке 6 показан пример, в котором в цепи присутствует 4-полосный разветвитель. В COAX Trace 4 положительных отражения.
Рисунок 6: Трасса COAX, направленная на 4-полосный разветвитель с незавершенными ответвлениями, имеет 4 положительных отражения.
Будут ли адаптеры CableIQ Wire Map или Office ID работать при наличии разветвителей?
Способность адаптеров работать зависит от конструкции разветвителя. Большинство разветвителей низкого качества имеют прямой путь от входа к выходу, и адаптеры обычно работают с этими разветвителями в цепи. Однако более качественные разветвители (схемы) обычно не имеют прямого подключения входа к выходу. Подключение в этих устройствах обычно осуществляется через какой-либо трансформатор, который не передает сигналы, необходимые для работы CableIQ и адаптера. Возможность MultiMap не поддерживается в коаксиальном режиме, поэтому даже если есть разветвители низкого качества, которые имеют прямое соединение, несколько адаптеров не будут видны.
Убедитесь, что неиспользуемые порты терминированы.
Например, если у вас есть разделитель на 4 порта и вы используете только два из выходных портов, оставшиеся два порта ДОЛЖНЫ быть завершены. В противном случае ожидайте увидеть след, подобный показанному ниже:
Рисунок 7: Трассировка COAX, просматривающая 4-полосный разветвитель с неиспользуемыми портами, оставленными без оконечной нагрузки
Узнать о:
— Монтаж кабеля
Устройство— Для чего нужен разветвитель?
Похоже, вас интересуют практические причины этого устройства, а не только то, что оно делает электрически, поэтому я отвечу именно с этой точки зрения.
Причина, по которой в комплекте есть разветвитель, заключается в том, что он позволяет вам подключать телевизор и прилагаемый кабельный модем, каждый из которых требует отдельного подключения, к кабелю, идущему в ваш дом.
Я предполагаю, что на картинке есть один вход (верхний) и два выхода (два нижних) для разветвителя. Являются ли два выхода двумя сигналами, идентичными входу?
Если рассматривать верхнюю часть как вход, то два других разъема являются идентичными выходами.Однако ваш кабельный модем передает и принимает, поэтому сигналы идут в обоих направлениях. Верх всегда должен быть подключен к кабелю, проходящему через стену.
Другими словами, используется ли разветвитель как коммутатор / маршрутизатор для сети Ethernet?
Не совсем так. Это не похоже на коммутатор Ethernet, поскольку он асимметричен: если вы попытаетесь установить связь между двумя нижними портами, вы увидите большую потерю сигнала, чем между нижним и верхним портами. Что касается , как вы подключаете его к устройствам , конфигурации аналогичны маршрутизатору (или коммутатору с портом восходящей связи), но фактические электронные характеристики полностью разные — с одной стороны, сплиттер — это пассивное устройство — это так. не интерпретировать и не изменять сигнал, а только передавать его, в идеале без изменений (но несколько уменьшенным).
Кабели, подключенные ко входу и выходу, относятся к одному типу, например, к коаксиальному кабелю для разветвителя на картинке?
Похоже, вы спрашиваете о более общем классе устройств.Я не уверен, что могу сказать об этом классе, но об этом сплиттере можно сказать кое-что интересное: да, вы используете все те же кабели, и на то есть веская причина: важная характеристика кабелей и разъемов, передающих высокочастотный сигнал. (RF) сигналы — это импеданс . Типичные соединения кабельного телевидения имеют импеданс 75 Ом. Если есть несоответствие в какой-либо точке, то часть сигнала, проходящего через эту точку, будет отражена и фактически потеряна для целей доставки его к намеченному месту назначения.
Если вы когда-либо подключали комнатную антенну к телевизору, то, возможно, вы видели адаптер «300 Ом на 75 Ом» с винтовыми клеммами, который, помимо адаптации разъема, также преобразует импедансы — это согласующий трансформатор (а также балун , это отдельная тема).
Практическое беспокойство заключается в том, что если у вас , а не , у вас есть телевизор (или другое кабельное устройство), а также кабельный модем, подключенный к вашей кабельной службе, вам не следует подключать разветвитель к вашей линии, потому что неподключенный порт включен разветвитель — это несоответствие импеданса (в частности, он имеет бесконечный импеданс, также известный как разомкнутая цепь), что ухудшает сигнал для другого устройства.Вы также можете подключить терминатор к неиспользуемому порту, который представляет собой просто соответствующий резистор (75 Ом, для телевизора) через проводники. Однако лучше не использовать сплиттер, потому что сплиттер обязательно вносит определенную потерю сигнала (чтобы равномерно разделить его между двумя портами).
(Согласование импеданса также является причиной того, что коаксиальные кабели не следует резко сжимать или сгибать; изменение формы приводит к изменению импеданса.)
Что такое коаксиальный разветвитель? (с иллюстрациями)
Коаксиальный разветвитель — это небольшой элемент электронного оборудования, который предназначен для подключения к коаксиальному кабелю с целью разделения сигнала.Люди используют коаксиальные разветвители, чтобы можно было подключить несколько устройств к одной коаксиальной линии, как, например, когда у людей есть кабельный Интернет и телевизионная подписка, и они хотят иметь возможность подключить телевизор и компьютер к входящей коаксиальной линии. Во многих магазинах электроники и оборудования есть коаксиальные разветвители, и их также можно заказать в компаниях по производству электроники.
Эти устройства включают разъем, предназначенный для взаимодействия с разделяемой линией, и ряд портов, которые можно использовать для подключения различных устройств, таких как кабельные модемы, телефоны и телевизоры. Количество портов может варьироваться от двух до 16, и они могут быть расположены на одной стороне разветвителя для удобства или сгруппированы по нескольким сторонам. Разъемы обычно имеют коаксиальную конструкцию, так что к ним можно вставлять соединительные коаксиальные кабели.
Коаксиальные разветвителииногда называют «кабельными разветвителями».»Количество портов обычно четко указано на упаковке; например, трехсторонний разветвитель кабеля имеет три соединительных порта. Как правило, лучше всего выбирать коаксиальный разветвитель с достаточным количеством портов для предполагаемого использования, и следует избегать использования нескольких разветвителей в гирляндной цепи. Другими словами, не рекомендуется подключать коаксиальный разветвитель к другому коаксиальному разветвителю.
Помимо стандартных коаксиальных разветвителей, также можно получить усиленные разветвители.Разветвители с усилением усиливают сигналы, передаваемые по кабелю, что может быть полезно, когда длинная соединительная линия вызывает помехи. Если сигнал кажется слабым, использование усиленного коаксиального разветвителя может решить проблему. Также настоятельно рекомендуется использовать коаксиальные разветвители, изготовленные из высококачественных компонентов, поскольку более дешевые продукты со временем могут ухудшиться, вызывая проблемы с сигналом.
Чем больше портов имеет коаксиальный разветвитель, тем выше вероятность возникновения помех и пропадания или потери сигналов.Использование длинных соединительных кабелей также может отрицательно сказаться на сигнале. Если качество кабельного телевидения, телефона или Интернета резко ухудшается, причиной может быть коаксиальный разветвитель. Также может быть хорошей идеей позвонить в кабельную компанию и запросить сервисное обслуживание, поскольку могут возникнуть проблемы с передачей сигнала на их конце, что могло бы вызвать снижение качества.
Заглянуть под капот |
Рон Хранац
Двусторонние разветвители используются в кабельной промышленности на протяжении десятилетий. Эти простые пассивные устройства можно найти на вышках, в головных станциях, концентраторах, во внешней распределительной сети и на удалении абонентов. Они являются частью схемы некоторых пассивных распределительных устройств, таких как ответвители и даже другие разветвители! Например, четырехполосный разветвитель включает двухсторонний разветвитель, питающий пару двухсторонних разветвителей. Если вы когда-нибудь задумывались, как работает двусторонний разветвитель, возьмите чашку кофе и читайте дальше!
Разветвитель — это делитель мощности . В случае сбалансированного двухполосного разветвителя (подробнее о «балансном» чуть позже), когда радиочастотный (RF) сигнал подается на входной порт разветвителя (порт 1 на рисунке 1), сигнал появляется с равными амплитудами. и с одинаковой фазой на каждом из двух выходных портов (порты 2 и 3 на рисунке 1).Однако уровень мощности РЧ на каждом порте вывода составляет примерно половину от того, что был на порте ввода.
Рис. 1. Символ двустороннего разветвителя.
Также двусторонний разветвитель может быть сумматором мощности . В этом случае два порта вывода разветвителя, которые раньше были двумя портами вывода, теперь являются портами ввода, а исходный порт ввода теперь является портом вывода. Здесь РЧ-сигналы от двух источников могут быть поданы на два входных порта (порты 2 и 3 на рисунке 1) и появятся на одном выходном порте (порт 1 на рисунке 1).Тем не менее, когда дело доходит до комбинированной мощности, существует некоторая степень «зависимости». Чтобы вы задумались об этом, рассмотрим пару двухсторонних разветвителей, подключенных, как показано на рисунке 2. Каковы сквозные вносимые потери этой пары разветвителей от входного порта к входному порту? Ответ в конце статьи.
Рис. 2. Каковы общие сквозные вносимые потери через эти два комбинированных разветвителя?
Прежде чем двигаться дальше, давайте кратко рассмотрим определения некоторых других общих терминов, применимых к разветвителям в целом.
Дополнительные (или избыточные) вносимые потери — В реальных разветвителях вносимые потери несколько выше, чем те, которые рассчитываются по формуле в определении «Вносимые потери». Эти дополнительные или избыточные вносимые потери составляют порядка 0,5–1 дБ (для общих вносимых потерь от 3,5 дБ до 4 дБ в двустороннем разветвителе) и вызваны потерями в ферритовом сердечнике внутренних трансформаторов разветвителя. материал и их проволочные обмотки очень маленького калибра.
Сбалансированный разветвитель — разветвитель с несколькими выходами, который имеет равные вносимые потери или затухание между входным портом и каждым из выходных портов.
Неравномерность — Измерение в децибелах зависимости амплитуды от частоты в полосе пропускания разветвителя. Плоскостность может быть снижена, если неиспользуемые порты остаются незавершенными.
Вносимые потери — Снижение ВЧ-мощности, выраженное в децибелах, между входным портом разветвителя и каждым из его выходных портов (см. Рисунок 3). Для симметричного разветвителя теоретические вносимые потери математически определяются как L дБ = 10log 10 (N), где L дБ — потери в децибелах, а N — количество выходных портов.Например, сбалансированный двухполосный разветвитель имеет 10log 10 (2) = 3,01 дБ вносимых потерь между входным портом и каждым выходным портом, а четырехполосный разветвитель имеет 10log 10 (4) = 6,02 дБ от вносимые потери между входным портом и каждым выходным портом.
Рис. 3. Вносимые потери разветвителя измеряются между входным портом и каждым из выходных портов (с оконцованными неиспользуемыми портами).
Изоляция — мера ослабления ВЧ-мощности между любыми двумя выходными портами разветвителя, когда все остальные порты правильно терминированы в характеристическом сопротивлении разветвителя.См. Рисунок 4.
Рис. 4. Изоляция разветвителя измеряется между любыми двумя выходными портами разветвителя, когда все остальные порты терминируются.
Полоса пропускания — Указанный диапазон рабочих частот разветвителя, например, от 5 МГц до 1002 МГц, в котором вносимые потери примерно одинаковы на всех частотах. Хотя разветвители обычно считаются устройствами с плоскими потерями, в действительности на более высоких частотах потери немного больше, чем на более низких частотах.
Несимметричный разветвитель — разветвитель с несколькими выходами, который имеет неравные вносимые потери или затухание между входным портом и каждым из выходных портов.
Давайте вернемся к концепции двустороннего разветвителя как делителя мощности. Почему бы просто не использовать простой тройник или не скрутить жилы трех кабелей вместе, как показано на рисунке 5? В конце концов, разве это не разделит мощность более или менее поровну между двумя выходами? Да, но…
Рисунок 5. Простой тройник или даже скрученные вместе жилы кабеля будут работать как разветвитель, но со значительными ограничениями (см. Текст).
Если предположить, что импеданс нагрузок, подключенных к каждому из двух выходов тройника, составляет 75 Ом, входной сигнал «увидит» импеданс 75/2 = 37,5 Ом. Это несоответствие импеданса определенно нежелательно в сети с сопротивлением 75 Ом, а изоляция между портами будет зависеть от импеданса, «видимого» на входном порте. Если входной порт имеет сопротивление 75 Ом, изоляция тройника будет около 3 дБ.Если входной порт — разомкнутая цепь, изоляция будет 0 дБ. В случае трех кабелей, жилы которых скручены вместе (а разветвитель без крышки превращен в тройник), утечка и проникновение сигнала являются дополнительными проблемами.
Чтобы преодолеть рассогласование импеданса, которое возникает при использовании простого тройника, делителю нужна какая-то схема согласования импеданса.
Если посмотреть на схему и фотографию на Рисунке 6, то T1 — автотрансформатор с ферритовым сердечником, который работает как согласующий трансформатор импеданса 2: 1; кран на 37. Точка импеданса 5 Ом. Теперь входное сопротивление 75 Ом двустороннего разветвителя правильно согласовано с рассогласованием внутреннего импеданса (37,5 Ом), вызванным самим разделением. (Примечание: автотрансформатор — это трансформатор, который имеет только одну обмотку, части которой работают как первичная, так и вторичная обмотки.)
Рис. 6. Схема основного двустороннего делителя (слева) и внутренняя часть разделителя капель с отмеченными компонентами (справа). Предположим, что все порты имеют нагрузку 75 Ом.
А изоляция? Это достигается за счет комбинации трансформатора T2 (сквозное сопротивление 150 Ом) и резистора R1 (150 Ом). T2 — автотрансформатор с ферритовым сердечником с центральным отводом и соотношением витков 2: 1, полное сопротивление которого в 4 раза превышает импеданс 37,5 Ом от центрального ответвления до любого конца. Если сигнал вводится в один из выходных портов (порт 2 или 3 на рисунке 6), равные токи протекают через T2 (с фазовым сдвигом 180 °) и R1 (без фазового сдвига), подавляя друг друга и обеспечивая высокую изоляцию между Порты 2 и 3.
T1 и комбинация T2 / R1 соединены между собой, как показано на рисунке 6; Конденсатор C1 помогает улучшить общие возвратные потери (согласование импеданса). Поскольку тройник T2 / R1 сам по себе имеет высокую изоляцию, полное сопротивление входного порта разветвителя (порт 1) теперь будет основным фактором, влияющим на изоляцию. Если порт 1 «видит» 75 Ом, изоляция разветвителя будет максимальной, с реальными значениями в диапазоне от 20 дБ до 30 дБ (или несколько выше). Обрыв или короткое замыкание порта 1 снизит изоляцию между портами 2 и 3 примерно до 6 дБ.
Современные «готовые к цифровому использованию» делители падения обычно включают в себя дополнительные компоненты, не показанные на рисунке 6, которые помогают снизить подверженность перегрузке высокими уровнями РЧ (подумайте о восходящих сигналах кабельного модема). Несколько лет назад было обнаружено, что проблемой является явление, называемое интермодуляцией пассивных устройств, когда высокие уровни РЧ могут насыщать ферриты разветвителя и вызывать в них интермодуляционные искажения.
Разветвители, которые используются в жесткой распределительной сети, также включают в себя дополнительные компоненты, которые используются для обеспечения пропускания от 60 до 90 вольт для активных компонентов электростанции.
Некоторые разветвители капельного типа — особенно те, которые используются в домашних спутниковых установках — предназначены для пропускания электрического тока, скажем, между спутниковым приемником и малошумящим блочным преобразователем (LNB) антенны.
Современные разветвители спроектированы таким образом, чтобы обеспечить хорошие характеристики экранирования радиочастот во избежание утечек и проблем проникновения, более широкую полосу пропускания (1 ГГц или более) и высокие возвратные потери на каждом порту (см. Выпуск весны 2017 г. в библиотеке широкополосной связи для получения дополнительной информации о возвратные потери: https: // broadbandlibrary.com / return-loss /).
Как видите, под капотом кажущегося простым двусторонним сплиттером много чего!
А что насчет вносимых потерь двух спина к спине разветвителей на Рисунке 2? На первый взгляд вы можете подумать, что ответ — 7 дБ. В конце концов, номинальные вносимые потери каждого разветвителя составляют около 3,5 дБ, поэтому два последовательных разветвителя, как показано, должны суммарно составлять 7 дБ, верно? Неа. Ответ — около 1 дБ. Вот почему: мощность РЧ-сигнала на каждом из двух выходов первого разветвителя ослабляется примерно в 3 раза.5 дБ, как и ожидалось. Однако при объединении через второй разветвитель сигналы складываются, потому что они синфазны. Если бы делители были идеальными, не было бы вносимых потерь через объединенную пару из-за синфазного разделения и объединения, но на каждый разветвитель приходится около 0,5 дБ дополнительных (или избыточных) вносимых потерь, поэтому общие потери составляют ~ 1 дБ.
Ссылки
«Общие сведения о делителях мощности», мини-схемы AN10-006
Ciciora, Walter, J. Farmer, D.Большой, М. Адамс; Современная технология кабельного телевидения, 2-е издание, © 2004, Morgan Kaufmann Publishers (Глава 10, «Коаксиальная радиочастотная технология»)
Grant, William; Кабельное телевидение, третье издание, © 1998, GWG Associates (Глава 3, «Знакомство с оборудованием»)
Рон Хранац
Инженер по техническому маркетингу,
Cisco Systems
rhranacj@cisco. com
Рон Хранац, 46-летний ветеран кабельной индустрии, работает TME в бизнес-подразделении Cisco по обеспечению доступа к кабелям.Член SCTE, Рон был введен в Зал славы общества в 2010 году, является со-лауреатом премии председателя, членом года SCTE и членом класса пионеров кабельного телевидения ’97. Он получил награду Общества за выдающиеся достижения в области стандартов на выставке Cable-Tec Expo 2016. Он опубликовал сотни статей и статей, а также выступал с докладом на многочисленных международных, национальных, региональных и местных конференциях и семинарах.
Определение разветвителя от Merriam-Webster
сплит · тер | \ ˈSpli-tər \ 2 : Тот, кто классифицирует организмы на многочисленные названные группы на основе относительно незначительных вариаций или характеров — сравните lumperКабельные разветвители | ShowMeCables.
comКабельные разветвители используются для подключения нескольких телевизоров, компьютерных мониторов или других устройств к одному источнику сигнала. Между различными типами разветвителей есть различия, но ко всем применяется несколько общих правил. Сплиттеры переходят только с одного входа на несколько выходов; если вам нужно перейти от нескольких входов к одному выходу, вам понадобится переключатель.
Когда сигнал проходит через разветвитель, он делится и становится слабее. Представьте себе разветвитель HDMI в качестве примера.Современные кабели HDMI способны передавать сигнал 4k, что отлично работает, если вы используете только один кабель HDMI. Однако предположим, что вы используете 4-полосный разветвитель HDMI для подключения четырех кабелей к четырем телевизорам. Каждый сигнал будет иметь только половину нормальной мощности, поэтому ни один из телевизоров не будет иметь качество 4k.
Поскольку сигнал делится поровну, сигнал будет слабее для больших разветвителей. Двухполосный разветвитель будет иметь сигналы с ½ нормальной силой, трехполосный разветвитель будет иметь нормальной силы и т. Д.Это верно, даже если вы не используете все порты разветвителя. Когда кабельный разветвитель включен, сигнал распределяется между всеми портами на устройстве, даже если не все из них используются. Например, если у вас есть 3-полосный разветвитель и вы используете только два порта, каждая из этих двух линий по-прежнему будет иметь только ⅓ нормальной мощности сигнала.
Разветвители коаксиального кабеля
Разветвители коаксиального кабеляиспользуются для подключения нескольких телевизоров к одной коаксиальной линии. Эти разветвители сделаны с портами-розетками F-типа, такими же резьбовыми соединениями, как на задней панели большинства телевизоров.
Коаксиальные разветвителимогут быть рассчитаны на различные номинальные радиочастоты (РЧ), измеряемые в мегагерцах (МГц). Диапазон МГц на разветвителе определяет, можно ли его использовать для антенны, спутника или того и другого. Сигналы антенны идут в диапазоне 5-900 МГц. Спутниковые сигналы работают в диапазоне 950 — 2350 МГц. Точная частота в МГц будет зависеть от телестанций в вашем районе и от того, как они передают свои сигналы, например от того, передаются ли сигналы в высоком разрешении или нет.
Питание подается напрямую по коаксиальной линии; коаксиальные разветвители не нужно включать в розетку.Любой порт коаксиального разветвителя, который передает мощность, будет отмечен как «Port Power Passive». Некоторые коаксиальные разветвители могут передавать питание через каждый порт, в то время как другие имеют только один порт, который является пассивным. Если вам нужно передать питание через несколько портов, обязательно выберите коаксиальный разветвитель, который может это сделать.
Разветвитель для наушников
Разветвители для наушников с кабелями 3,5 мм довольно распространены и бывают двух основных разновидностей: 1 штекер на 2 розетки и наоборот. Версия от 1 мужчины до 2 женщин обычно используется для подключения двух комплектов наушников к одному устройству.Просто вставьте штекер в свой MP3-плеер, компьютер, телевизор или что-то еще, что вы используете, чтобы превратить один разъем для наушников в два. Вариант с 2 вилками на 1 розетку не так распространен и часто используется для адаптации стандартных кабелей 3,5 мм к разветвителям.
Разветвители3,5 мм также можно использовать в качестве переходников для других типов соединений, таких как ”. Для этого варианта важно проверить, нужен ли вам разветвитель моно или стерео. Моноразветвители, как правило, имеют цветовую кодировку (аналогично адаптеру RCA), что упрощает их различение.
Разветвители HDMI
Разветвители видеообычно представляют собой коробку, к которой подключаются другие кабели. Доступны и меньшие по размеру разветвители для пигтейлов, но, как правило, только как 2-полосные разветвители. Все, что больше, соответствует дизайну коробки. Ниже приведен пример 2-полосного разветвителя HDMI (слева) и 4-полосного разветвителя HDMI (справа).
HDMI — один из наиболее распространенных сегодня разветвителей, большинство телевизоров, компьютеров и других устройств используют HDMI в качестве аудио / видео порта по умолчанию.HDMI может передавать небольшое количество энергии, поэтому малогабаритные разветвители HDMI могут работать самостоятельно без внешнего источника питания на короткие расстояния. При подключении разветвителя HDMI он не работает, ему, вероятно, просто требуется больше энергии, чем могут обеспечить только кабели HDMI. В разветвителях HDMI можно использовать либо кабель USB, либо сетевое зарядное устройство для обеспечения дополнительной мощности. Другие типы разветвителей, такие как VGA, обычно не могут обеспечивать питание через видеокабели и всегда требуют внешнего источника питания.
При использовании разветвителя для подключения нескольких мониторов к компьютеру помните, что источник сигнала для всех мониторов один и тот же. Это означает, что изображения будут одинаковыми на всех подключенных вами экранах. Разделитель можно использовать только для дублирования экрана. Если вы пытаетесь расширить экран, чтобы выполнять разные операции отдельно на нескольких мониторах, вы не можете использовать разделитель. Вы должны использовать отдельный источник сигнала для каждого монитора (т. Е. Отдельный независимый видеокабель для каждого монитора).
Разветвители Ethernet
ShowMeCables предлагает несколько устройств, называемых «разветвителями Ethernet», но они не являются разветвителями в традиционном смысле. Сигнал Ethernet не может быть разделен, как аудио или видеосигнал. Эти устройства предназначены для использования в парах для прокладки одной линии Ethernet через стены вместо двух. Подробности можно увидеть на видео ниже.
Хотя сигналы Ethernet не могут быть разделены, аналогичный эффект может быть достигнут с помощью сетевого коммутатора. Сетевые коммутаторы технически отправляют только один сигнал за раз, но сигналы отправляются так быстро, что несколько сигналов передаются туда и обратно за доли секунды. Сетевой коммутатор позволяет пользователям подключать несколько устройств к Интернету через один настенный порт. Их также можно использовать для объединения в сеть нескольких устройств, например для подключения одного принтера к нескольким компьютерам.
4-полосный разветвитель — от 5 до 1000 МГц
Internet Explorer скоро перестанет поддерживаться на этом сайте.Пожалуйста, обновите браузер, чтобы продолжить использование нашего сайта.
Порты F-типа | 5-1000 МГц | 90 дБ | Совместимость с антеннами и кабельным телевидением
Количество со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|
1-4 | 5-9 | 10-24 | 25–49 | 50+ |
3 доллара. 83 | 3,55 доллара США | 3 доллара.40 | 3,14 доллара США | 2 доллара. 99 |
4-полосный коаксиальный разветвитель — от 5 до 1000 МГц
Коаксиальный разветвитель используется для разделения сигнала кабельного телевидения, чтобы его можно было использовать более чем для одного устройства. Это простое устройство Plug and Play, которое можно установить за считанные минуты.Этот 4-полосный разветвитель поддерживает частоты от 5 до 1000 МГц. Используйте этот 4-полосный разветвитель коаксиального кабеля для любой прокладки кабеля в жилых или коммерческих помещениях.
Характеристики:
- 4-полосный
- Все порты Гнездо F-типа
- Поддерживает от 5 до 1000 МГц
- 90 дБ мин. Экранирование радиочастотных помех
- Блок заземления
- Совместимость с антеннами и кабельным телевидением
Q: Что такое разветвитель коаксиального кабеля?
A: Разветвитель коаксиального кабеля — это устройство с одним входом и двумя или более выходами, которое разделяет сигнал на два или более сигналов, каждый из которых имеет более низкий уровень сигнала, чем исходный сигнал.
В: Следует ли мне выбирать разветвитель, у которого больше разделителей, чем мне нужно?
A: Нет, если у вас есть 8-полосный разветвитель, вы делите сигнал 8 раз. Это означает, что вы получите только 1/8 сигнала от каждого порта. Неважно, подключена линия или включено устройство. Мы рекомендуем покупать сплиттер, соответствующий вашему применению.
Q: Какой делитель частоты мне нужен?
A: Для цифрового кабельного телевидения или кабельного Интернета подойдет стандартный разветвитель 900 МГц или выше.Для спутников используйте разветвитель на 2000 МГц или выше.
В: Когда мне нужно блокировать питание постоянного тока?
A: Многие устройства не рассчитаны на питание постоянного тока, поэтому вы можете использовать блокирующий разветвитель постоянного тока, чтобы убедиться, что ваше оборудование не перегревается. Они предотвращают прохождение постоянного напряжения, тем самым защищая ваши антенны, усилители, телевизоры и т. Д.
Q: В чем разница между коаксиальным разветвителем и коаксиальным ответвителем?
A: Ответвитель используется в традиционных кабельных установках для перехода от питающей линии к проходам по всему зданию.Линия подачи предназначена для длинных участков от источника, а ответвители используются для прерывания сигнала от линии подачи. Ответвители обычно имеют один порт с низкими потерями и один порт с более высокими потерями. Порт с малыми потерями используется для подключения питающей линии. Порт с более высокими потерями используется для отображения.
Разветвитель используется для разделения одной фидерной линии на сигналы умножения. Каждый выход разветвителя будет иметь одинаковый уровень сигнала. Когда вы разделяете сигнал, вы посылаете только половину его количества через каждую линию.Важно не «складывать» разветвители, поскольку эти потери складываются. Установка слишком большого количества разветвителей может привести к неправильной работе дисплея или устройства.