Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Усунення перешкод від комп'ютерних ТВ тюнерів у мережах кабельного телебачення. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Телебачення, відеотехніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Автор статті, що публікується, ділиться досвідом боротьби з перешкодами, створюваними телевізійними тюнерами персональних комп'ютерів.

У зв'язку з інтенсивним розвитком цифрової техніки та її впровадженням у сферах, де досі панувала техніка аналогова, перед звичайними користувачами часом гостро постає питання сумісності різних технологій на побутовому рівні.

Яскравий приклад - використання ТВ тюнерів (далі - тюнери) прийому аналогового телебачення, які у вигляді карт розширення персональних комп'ютерів (ПК). Поряд з високоякісними і порівняно дорогими моделями, що є навіть не тюнерами як такими, а повноцінними картами відеозахоплення, існує велика кількість простих моделей відверто невисокої якості, що підкуповують своєю дешевизною. До другого типу пристроїв належать, наприклад, дешеві клони на процесорі SAA713. Недосвідчений користувач навіть не припускає, що, купуючи таку карту, він набуває "пакет" проблем не тільки для себе, але і для своїх сусідів, які нічого не підозрюють. Проблеми виявляються у мережах колективного користування, наприклад, кабельного телебачення, відразу після встановлення тюнера.

Справа в тому, що тюнер містить як аналогову (власне телевізійний приймач), так і цифрову частину, і "стикування" їх в одному виробі зі збереженням якості сигналу - справа дуже важка, ускладнюється ще й тим відомим фактом, що лініями самого ПК може протікати ВЧ струм у кілька, а то й у десятки амперів. При невисокій якості фільтрації можна спостерігати результат як сильних перешкод на зображенні. Звісно, ​​тюнер створює перешкоди як сам собі, а й щедро роздає їх зовні. Якщо придбаний тюнер призначений для прийому сигналу з ефіру, справа, звичайно, дуже неприємна, але залишиться вашим особистим. Але якщо такий тюнер підключений до кабельної мережі, будьте впевнені, "якісним" зображенням повною мірою "насолодяться" також ваші сусіди, та й ви самі, якщо маєте у своїй квартирі ще й звичайний телевізор, підключений до тієї самої мережі. З іншого боку, якщо на екрані телевізора спостерігаються характерні сильні перешкоди у вигляді десятка вертикальних світлих ліній, то з ймовірністю можна стверджувати, що десь поблизу включений "комп'ютерний" тюнер.

Проблема виникла одночасно з появою тюнерів, але однозначного рішення, крім "банальної" заміни моделі, що використовується, не знайшла до цього дня. Тим часом питання ціни є дійсно важливим, а часто вирішальним - адже не кожен стане купувати собі телевізор, коли є можливість придбати тюнер за 10...30 дол., хай навіть за не найкращої якості зображення. До речі, на екрані монітора перешкоди суб'єктивно менш помітні, ніж на екрані телевізора. Вигляд і рівень перешкод зазвичай не залежать від програмного забезпечення, версії драйвера або операційної системи, що використовується, а є чисто апаратною особливістю пристрою.

У запропонованій статті узагальнено дані, отримані із загальнодоступних, але нечисленних джерел в Інтернеті [1,2], які дають адекватні результати та доповнені власним досвідом. У конференції [1] визначено (та й логічно припустити), що перешкоди за джерелом їхнього походження можна чітко розділити на дві групи: перешкоди з ланцюгів живлення та ланцюгів передачі інформації (шина PCI). Причому помічено, що на перших етапах розвитку комп'ютерної техніки переважали перешкоди від блоків живлення (БП), сьогодні швидше за все доведеться зіткнутися з перешкодами від ланцюгів передачі даних. Візуально відрізнити їх досить складно, тому необхідно дотримуватись методів активної діагностики за принципом: зробив – подивився, що вийшло.

Методів усунення перешкод також є кілька, але реально можна говорити про три.

Перший спосіб – винести селектор каналів на 1,5...2м за корпус ПК. Спосіб не дає передбачуваних результатів і явно нерентабелен, оскільки пов'язаний з демонтажем селектора і наявністю пучка екранованих проводів від плати тюнера до селектора за кількістю висновків останнього. Цей метод, напевно, рятує тільки від перешкод, що наводяться безпосередньо на блок селектора всередині корпусу ПК. Принаймні починати з цього не слід.

Другий спосіб – підвести живлення до селектора від окремого стабілізованого джерела живлення. Цей спосіб простий та ефективний, якщо перешкоди породжуються ланцюгами імпульсного БП. Перед тим як братися до реалізації цього способу, бажано оцінити очікуваний ефект. Для цього визначають на платі тюнера розташування оксидного конденсатора фільтра живлення селектора. Зазвичай це конденсатор ємністю 100-220 мкФ, що знаходиться біля короткого торця корпусу селектора, від плюсового виведення якого друкований провідник йде до трьох крайніх праворуч об'єднаних контактних майданчиків верхнього ряду роз'єму PCI (лінія живлення +5 В). Це, як правило, єдиний досить широкий провідник, від якого також йдуть відгалуження для живлення мікросхем та підключено ще кілька оксидних конденсаторів приблизно такої самої ємності. Паралельно знайденому на платі конденсатору фільтра підпаюють додатковий конденсатор ємністю 1000-2200 мкФ на номінальну напругу 16 з дотриманням полярності і обов'язково керамічний конденсатор ємністю 0,1-0,47 мкФ.

Якщо зазначена процедура не справила жодного візуально помітного ефекту, повна реалізація способу, швидше за все, також не призведе до бажаного результату. Однак навісні конденсатори рекомендується все ж таки залишити на платі. Якщо виявився деякий позитивний ефект, тоді розривають зовні виведення живлення селектора, підключений до плюсового виведення знайденого конденсатора фільтра, і приєднують його до виходу +5 ±5 % додаткового зовнішнього БП, який рекомендую зібрати за звичайною трансформаторною схемою з інтегральним стабілізатором 7805 в тип . Тепловідведення для стабілізатора не потрібне. Вихід-5 (загальний) БП підключають до загального дроту плати тюнера можливо ближче до корпусу селектора, бажано до однієї з його "ніжок". Між виведенням живлення селектора та загальним дротом обов'язково встановлюють керамічний конденсатор ємністю 0,1-0,47 мкФ.

Однак описані способи в ряді випадків не призводять до повного усунення дефекту, а іноді взагалі не дають жодного результату, крім деякої зміни картини перешкоди.

Усунення перешкод від комп'ютерних ТБ тюнерів у мережах кабельного телебачення
Рис. 1

Тоді слід застосувати третій спосіб, відомий у народі як "метод тику". Саме цей спосіб дає найкращий результат. Суть його полягає у визначенні дослідним шляхом точки на корпусі селектора або платі тюнера, гальванічне з'єднання якої з точкою на корпусі ПК призводить до найкращого ефекту. Положення точки на корпусі ПК також визначають дослідним шляхом.

Фізичний зміст цього цілком зрозумілий. Корпус антенного роз'єму (ВЧ вхід селектора) не має безпосереднього гальванічного зв'язку з ПК. У металевій планці кріплення карти навколо антенного роз'єму та роз'єму V/FM зазвичай зроблені отвори діаметром на 1.2 мм більше. Таким чином, чутливий вхід тюнера та елементи селектора з'єднані із загальним проводом (корпусом ПК) через досить довгі друковані провідники невеликого перерізу, що проходять по платі тюнера і далі - по всій материнській платі, а також через роз'єми та проводи БП, взагалі не призначені для передачі ВЧ напруги. Струм, що протікає по проводах живлення та обміну даними, і є причиною виникнення потужних перешкод. Створення безпосереднього гальванічного зв'язку між корпусом селектора (роз'єму) і корпусом ПК дозволяє практично повністю позбутися їх.

З боку тюнера визначені оптимальні точки підключення: корпус роз'єму антени, корпус роз'єму V/FM або точка на корпусі селектора (вибирається експериментально). До однієї з них слід підпаяти мідний дріт перетином 4 мм2 (обов'язково багатожильний) або обплетення відрізка коаксіального кабелю. Провід обслуговують із одного кінця на 2.3 мм. Точку підключення до корпусу ПК, як правило, вибирають по найкоротшій відстані від вибраної точки на платі. Не слід підключати провід до планки кріплення, оскільки точка може бути не оптимальною, та й планка часто не має надійного гвинтового з'єднання з корпусом. Більш точно, місце визначають, щільно притиснувши провід до корпусу і переміщуючи його по поверхні. Поверхню металу рекомендую попередньо зачистити дрібним наждачним папером. У місці, що відповідає максимальному придушенню перешкод, свердлять отвір та закріплюють провід за допомогою надійного різьбового з'єднання.

Деякі користувачі просто "заганяють" гвинт між корпусом роз'єму і планкою кріплення карти. Але це не завжди дозволяє досягти бажаного ефекту з вищеназваної причини.

Слід також попередити прихильників експериментів, що пряме з'єднання будь-якої з точок тюнера із загальним проводом всередині БП навіть за допомогою коаксіального кабелю не впливає на прояв цього перешкоди.

Але в деяких зовсім "важких" випадках вище описаний метод не дозволяє повністю позбутися перешкод. А ось спосіб, пропонований далі, пригнічує перешкоди навіть у таких випадках. Він є більш "гарним" радіотехнічним різновидом третього способу і полягає в наступному.

Антенний кабель розрізають на відстані 20.30 см від входу тюнера і постачають стандартними роз'ємами з різьбовим з'єднанням для підключення до пасивного сигналу розгалужувача. У корпусі розгалужувача на два напрями збирають ФВЧ за схемою, наведеною на рис. 1. Котушка індуктивності містить 3,5 витка дроту ПЕВ-2 0,15, намотаних виток до витка на паперовому каркасі діаметром 8 мм. Конденсатори - керамічні (наприклад, КТ-1, КТК або К10), ємністю 33-56 пФ.

Фільтр включають у розрив фідера. На корпусі є зовнішній контакт із різьбовим з'єднанням М3. З його допомогою фільтр з'єднують з одним з гвинтів кріплення БП ПК відрізком мідного багатожильного проводу перетином 4 мм2 довжиною 3.4 см (провід затискають під головкою гвинта кріплення, краще з використанням додаткової ребристої шайби). З'єднання, що вийшло, забезпечує надійний гальванічний контакт обплетення антенного кабелю з корпусом ПК і одночасно механічне кріплення фільтра (рис. 2). На фотографії також видно плату тюнера з додатковими конденсаторами фільтра живлення.

Усунення перешкод від комп'ютерних ТБ тюнерів у мережах кабельного телебачення
Рис. 2

ФВЧ забезпечує додаткове ослаблення перешкод, що проникають від тюнера в кабельну мережу.

Для запобігання контакту антенного роз'єму з корпусом у непередбаченому місці планку кріплення тимчасово відокремлюють від плати тюнера, обертають зовнішню сторону роз'єму одним-двома шарами липкої стрічки та повертають планку на місце.

Якщо в квартирі є інші телевізійні приймачі, а кабельне введення одне, то підключення краще проводити через пасивні або активні розгалужувачі на необхідну кількість напрямків. Пасивний розгалужувач повинен складатися не з одних проводів, як це часто буває, а відповідатиме класичній схемі, наведеній на рис. 3. Опір кожного резистора розраховують за формулою R = R0 (N-1)/(N+1), де R0 = 75 Ом - хвильовий опір; N – число напрямків. Наприклад, для розгалужувача на два напрямки стандартне значення опору R = 24 Ом.

Усунення перешкод від комп'ютерних ТБ тюнерів у мережах кабельного телебачення
Рис. 3

Коефіцієнт загасання для двоканального розгалужувача -6 дБ і більше -9 дБ для триканального, тому резистивні розгалужувачі на більше напрямків використовувати недоцільно. Розгалужувач бажано розміщувати на однаковій відстані від ТБ приймачів або ближче до звичайного телевізора.

Якщо дозволяє рівень сигналу, замість розгалужувача доцільно використовувати найпростіший атенюатор -20 дБ за схемою рис. 4. Це також дозволить помітно зменшити рівень перешкод від тюнера ПК. Резистори бажано застосувати С2-10, але допустимі і звичайні МЛТ-0,125.

Слід зазначити, що ступінь прояви будь-яких перешкод значно знижується за сильного корисного сигналу, тому особливу увагу слід приділити загальної справності кабельного господарства і виконання правил монтажу сигнальних ланцюгів ВЧ. Можна також застосувати додатковий підсилювач телевізійного сигналу, наприклад [3].

Усунення перешкод від комп'ютерних ТБ тюнерів у мережах кабельного телебачення
Рис. 4

література

  1. Конференція iXBT. TV- та FM-тюнери, відеовхід, відеовихід. FAQ-вертикальні смуги у тюнерах під час перегляду передач. - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:28.
  2. PCI-TV Capture Card Light Wave. - pctuner. ru/forums-m -posts-q-5359-d-30.html.
  3. Нечаєв І. Підсилювач телевізійного сигналу. – Радіо, 2013, № 2, с. 11, 12.

Автор: Д. Панкратьєв

Дивіться інші статті розділу Телебачення, відеотехніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Космічний танкер 12.08.2019

НАСА оголосило про 19 нових партнерств з 10 американськими компаніями для розробки нових космічних технологій. Більшість із них використовуватимуть у місячній програмі "Артеміда". Серед них – угода зі SpaceX про розробку технології з дозаправки космічних апаратів під час польоту.

SpaceX буде працювати над розвитком технологій, необхідних для виведення ракетного палива на орбіту та розробки корабля Starship, який вирушить на Місяць та Марс.

У SpaceX заявили, що вони раді допомогти програмі "Артеміда", згідно з якою НАСА відправить людей на Місяць до 2024 року.

"Ми вважаємо, що парк сучасних ракет та космічних апаратів SpaceX, включаючи Falcon Heavy та зорельоти, є невід'ємною частиною прискорення місячних та марсіанських планів НАСА".

Один із головних інженерів SpaceX - Пол Вустер, який розробляє зореліт Starship, зазначив, що дозаправка в космосі - це одне з найскладніших технологічних завдань, яке компанії доведеться вирішити. Компанія планує знайти рішення до 2020 року та розпочати його реалізацію.

Крім того, Blue Origin має розробити навігаційну систему для точної посадки на Місяць. Компанія також створить нову енергетичну систему, яка зможе підтримувати роботу корабля під час місячних ночей - двотижневих періодів, коли температура супутника Землі опускається до -173 °С.

Інші цікаві новини:

▪ Роботи з пошиття джинсів

▪ Екологічно чиста речовина для охолодження

▪ Темна матерія може підігрівати планети зсередини

▪ Європа у сірчаній кислоті

▪ Новий MOSFET-транзистор FDC6020C

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоаматор-конструктор. Добірка статей

▪ стаття Співвідношення фігури та фону. Енциклопедія зорових ілюзій

▪ стаття Яке канадське місто під час Другої Світової війни було атаковане військами у німецькій формі? Детальна відповідь

▪ стаття Артишок. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Простий випробувач транзисторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Переміщає набалдашник. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024