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Características técnicas de los amplificadores SWA. Diagramas de circuitos eléctricos de circuitos de radio. El mejor amplificador swa.

En una zona de recepción incierta de una señal de televisión, para obtener una imagen de alta calidad al mirar televisión, es necesario instalar una antena externa en el mástil, en cuyo vibrador está instalado adicionalmente un amplificador de antena. . La instalación de un amplificador adicional garantiza una imagen de alta calidad en el televisor cuando la torre de transmisión de televisión está a una distancia de hasta 100 km.

Los amplificadores de antena de la línea SWA se han generalizado debido a su alta fiabilidad y bajo precio. Se fabrican para diferentes rangos de canales y diferentes factores de ganancia, de 34 a 43 dB en el rango UHF y de 10 a 15 dB en el rango de metros. La foto muestra un amplificador tipo SWA-555/LUX.

El amplificador de antena de señal de televisión SWA debe alimentarse con un voltaje constante de 12 V. Existe una solución de circuito que permite suministrar voltaje al amplificador de televisión a través de un cable coaxial simultáneamente con la señal de televisión. La foto muestra cómo conectar un cable de televisión al amplificador de antena SWA.

El núcleo central se sujeta con un tornillo y el cable de protección se quita del aislamiento, se envuelve y se sujeta con tornillos utilizando una tira. Lo principal aquí es evitar que los cables de la pantalla hagan cortocircuito con el núcleo central. De esta forma se conectan amplificadores de antena de cualquier tipo instalados directamente sobre la antena.


Hay fuentes de alimentación especiales a la venta: adaptadores con adaptadores que le permiten suministrar energía al amplificador de antena. La foto muestra uno de ellos. Conectar un adaptador de este tipo es sencillo: el cable que sale de la antena se inserta en un cable coaxial y el cable que va al televisor se inserta en el segundo. El adaptador en sí está enchufado al enchufe. Es imposible mezclar los cables al realizar la conexión; los cables coaxiales que salen del adaptador tienen conectores diferentes, lo que evita una conexión errónea.

Fuente de alimentación - adaptador para amplificador de antena

Si abre cualquier fuente de alimentación con un adaptador, verá un transformador de potencia, cuatro diodos, un condensador electrolítico, un condensador simple, un estrangulador y un microcircuito estabilizador de voltaje.


Todas las partes del circuito de desacoplamiento, excepto el transformador de potencia, están instaladas en la placa de circuito impreso.

Diagrama del circuito eléctrico de la fuente de alimentación.
para amplificador de antena con adaptador

La fuente de alimentación que se muestra arriba en la foto, un adaptador para alimentar el amplificador de antena, se ensambla de acuerdo con un diagrama de circuito eléctrico clásico. Se suministra una tensión de red de CA de 220 V al transformador de potencia T1, que lo reduce a 12-15 V. El puente de diodos VD1-VD4 rectifica la tensión, el condensador electrolítico C1 suaviza las ondulaciones, después de lo cual se genera una tensión constante de aproximadamente 16 V. suministrado al estabilizador de tensión integrado DA1.


Para eliminar las pérdidas de señal de video y la pérdida de voltaje CC, se proporciona un filtro LC en la entrada del receptor de televisión, realizado en los elementos L1 y C3. El estrangulador L1 no transmite una señal de televisión de alta frecuencia al circuito de alimentación, pero sin pérdidas permite que la corriente continua fluya hacia el núcleo central del cable de televisión proveniente del amplificador de la antena de televisión. El condensador C3 evita que la corriente CC fluya desde la fuente de alimentación a la entrada del televisor, pero transmite la señal del televisor sin pérdidas.

Al fabricar su propia fuente de alimentación con un adaptador, se pueden utilizar piezas de cualquier tipo. Normalmente, el consumo de corriente de los amplificadores de antena no supera los 150 mA, que es menos de 2 vatios, por lo que el transformador para la fuente de alimentación es adecuado para cualquier potencia con un voltaje de salida de 15-18 V. El estrangulador se puede fabricar enrollando sobre una base dieléctrica, por ejemplo, una tira de fibra de vidrio de 5 mm de ancho, 25-18 V. 30 vueltas de alambre de cobre esmaltado con un diámetro de 0,1-0,5 mm.

Desventajas del diseño presentado de la fuente de alimentación con adaptador.

Las desventajas de un adaptador de fuente de alimentación de este diseño incluyen la presencia de una sección no blindada del núcleo central del cable de televisión en el lugar de su sellado en la placa de circuito impreso, que, en presencia de interferencias, por ejemplo de un aspiradora en funcionamiento, puede provocar interferencias en la señal de vídeo. La penetración de interferencias se puede eliminar instalando un blindaje adicional en la placa de circuito impreso en el lugar de soldadura de los cables.

Hacer tu propio adaptador

Se puede hacer un adaptador con capacidades técnicas más amplias con sus propias manos a partir de cualquier divisor de antena. Si necesita alimentar un amplificador de televisión y conectar simultáneamente varios televisores a la antena, esto es fácil de hacer agregando solo tres partes al circuito de cangrejo, que servirá como función de aislamiento.

Diseño y diagrama del cangrejo.

El cangrejo de TV es una caja de metal con conectores F. En el interior, en los terminales centrales de los conectores, se sueldan piezas (transformadores de alta frecuencia) del divisor de señal de televisión. Un transformador de alta frecuencia tiene la forma de un anillo o tubo de ferrita con una permeabilidad magnética de 600-2000, sobre el cual se enrollan de 1 a 10 vueltas de alambre esmaltado con un diámetro de 0,2-0,3 mm, espaciadas uniformemente a lo largo de toda la circunferencia. .


En la fotografía del cangrejo al que se le ha quitado la tapa trasera se puede ver claramente cómo están cableados los transformadores de ferrita para conectar tres televisores. Este cangrejo se ensambla de acuerdo con el diagrama del circuito eléctrico a continuación.

Todos los cangrejos producidos se ensamblan de acuerdo con el diagrama del circuito eléctrico dado; puede haber pequeñas desviaciones: se instalan condensadores de separación y filtrado adicionales, bobinas de choque y resistencias correspondientes.

Cómo hacer tu propio adaptador
para suministrar tensión de alimentación al amplificador de antena

Al hacer un adaptador para suministrar energía a un amplificador de antena aislado, decidí no instalar un conector adicional para conectar la fuente de alimentación, sino usar uno de los conectores para conectar el conector F. Para hacer esto, tuvimos que quitar uno de los transformadores, lo que limitó la capacidad del cangrejo para conectar solo dos televisores.


Como resultado de la modificación, solo se pueden conectar dos televisores al cangrejo y su circuito ha cambiado.

Ya sólo queda instalar el filtro LC en el cangrejo y el adaptador estará listo para su uso. Dado que el cuerpo del cangrejo está hecho de duraluminio, el cable del condensador tuvo que conectarse a él a través de un terminal de latón instalado adicionalmente, atornillado al cuerpo del adaptador mediante un tornillo y una tuerca con una arandela perfilada.


Como resultado de la modificación, el diagrama del circuito eléctrico del cangrejo adquirió el siguiente formato. Como puede verse en el diagrama, el transformador T1 se mantuvo original, pero se agregaron un estrangulador y dos capacitores.

Para adaptar mejor el circuito, puede soldar una resistencia de 150 ohmios entre los pines de salida XW2 y XW3. Puede instalar el adaptador en cualquier lugar que le resulte conveniente, directamente al lado de uno de los televisores o, por ejemplo, en la entrada de cable del apartamento. Si necesita conectar solo un televisor, entonces se puede quitar el transformador T1 y soldar el terminal derecho del condensador C1 directamente al terminal central de uno de los conectores XW2 o XW3, al que se puede conectar el cable que va al televisor. conectado.

Conexión de la fuente de alimentación al adaptador

Como decidí conectar la fuente de alimentación al cangrejo a través de uno de sus conectores F, para implementar esta idea tuve que hacer un adaptador a partir de un cable doble común que viene de la fuente de alimentación a un cable coaxial.


Para hacer esto, tome un trozo de cable de antena de 5 cm de largo, corte un extremo y colóquelo en forma de F. Al segundo extremo, como se muestra en las fotografías, suelde los cables provenientes de la fuente de alimentación con un desplazamiento. El terminal positivo está soldado al núcleo central del cable de antena.

Si no quiere perder el tiempo, puede instalar un conector estándar en el cuerpo del cangrejo para conectar fuentes de alimentación y, a través de él, suministrar voltaje al amplificador de antena a través de un adaptador casero.

Un amplificador de antena es un dispositivo que se instala en la antena para potenciar la señal y, como resultado, mejorar la calidad de la imagen en la pantalla del televisor. Será especialmente relevante en zonas alejadas de las torres de televisión. Por regla general, se trata de pueblos y aldeas ubicadas lejos de la civilización.

Es necesario instalar un amplificador de antena para mejorar la calidad de la señal.

Puede haber muchas razones para una mala recepción de la señal. Incluso los residentes de las grandes ciudades se enfrentan a este problema, aunque parezca que se encuentran muy cerca de las torres. Las causas más comunes de interferencia:

  • la fuente de la señal está demasiado lejos del punto de recepción;
  • obstáculos ubicados en el camino de la señal: árboles, edificios de gran altura, etc.;
  • espacio paisajístico entre el punto de recepción de señal y la torre;
  • señal débil.

La elección del amplificador de antena depende de muchos factores. Sin embargo, lo primero que hay que entender es qué tipo de antena está instalada. Hay dos tipos: pasivos y activos. De forma predeterminada, el diseño de la antena activa ya incluye un amplificador de señal. Si tiene problemas con la señal, lo más probable es que sea propietario de una antena pasiva. Una antena de este tipo debe instalarse sólo si la torre que transmite la señal está a la vista y no hay obstáculos entre ella y la antena.

Lo siguiente que debes averiguar es la distancia hasta la torre más cercana.

CONSEJO. Dependiendo de la distancia a la torre, se debe seleccionar un dispositivo con una ganancia adecuada. Como regla general, vale la pena comprar un amplificador de antena solo si la distancia desde la torre hasta la casa es de más de 10 km. Si la distancia es más corta, entonces el problema está en una antena seleccionada incorrectamente y el amplificador de posición no lo corregirá.

La ganancia es una característica con la que debes tener cuidado. Éste es un caso en el que más no es mejor. Si hay una deficiencia, la señal no será lo suficientemente fuerte, y si hay un exceso, aparecerá ruido, que aún interferirá con la transmisión de alta calidad. Por este motivo, para un mismo tipo de antena se fabrican muchos modelos de amplificadores con diferentes características.

Para seleccionar el coeficiente correcto, debe utilizar una tabla especial. No tiene nada de complicado.

Tipos de amplificadores

No entraremos en las complejidades del diseño del amplificador de antena; para una persona promedio, esta información será inútil. Hablemos de dos tipos de amplificadores y su finalidad.

Amplificador SWA

Los amplificadores de antena SWA se utilizan en las matrices de antenas ASP-4 y ASP-8, que a menudo se denominan antenas "polacas". Estas antenas tienen una ganancia muy baja y no pueden funcionar sin un amplificador.

Las dos características más importantes a la hora de elegir un amplificador SWA serán la ganancia y el factor de ruido. Al comprar, preste atención a ellos. Del primero ya hemos hablado arriba. Con el segundo es aún más sencillo: cuanto menos, mejor.

Amplificador LSA

Este tipo de amplificador tiene un campo de aplicación muy limitado. Se fabrican para reparar antenas Locus defectuosas. Ciertos modelos LSA pueden mejorar sus correspondientes modelos de antena Locus.

unidad de poder

Como regla general, el diseño del amplificador de antena está equipado con una fuente de alimentación incorporada. El dispositivo se conecta a la red y, debido a su baja potencia, consume sólo unos 10 W. Hay fuentes de alimentación integradas y externas. Las fuentes de alimentación integradas son dispositivos de pequeño tamaño y bajo consumo. Si la red eléctrica es inestable, de poco sirven. Sin embargo, si las subidas de tensión son muy raras, será más que suficiente.

Las fuentes de alimentación externas se caracterizan por sus grandes dimensiones y consumo de energía. Proporcionan un funcionamiento estable del amplificador de antena incluso en condiciones de red inestables. Estas fuentes de alimentación están diseñadas para diferentes voltajes de entrada: 5, 12, 18, 24 V. Este parámetro debe coincidir exactamente con el voltaje de suministro de su amplificador específico.

Instalación de amplificador de antena.

Externamente, el amplificador es un pequeño circuito electrónico. Se fija directamente a la antena mediante tornillos y tuercas. El amplificador mostrará una mayor eficiencia si se instala cerca de la antena en el mástil, entre el dispositivo de adaptación y el alimentador. La señal que pasa desde la antena a través del alimentador reduce significativamente su nivel. Después de la instalación, debe comprobar si la señal ha mejorado. Sin equipo, esto se puede hacer simplemente encendiendo el televisor.

Si la antena ya está instalada, no será difícil conectar el amplificador y, mediante un adaptador especial, alimentar la fuente de alimentación. Sin embargo, si la antena no está conectada, tendrá que preocuparse de pasar el cable al televisor. Si no tiene confianza en sí mismo, la mejor solución sería llamar a un telemaster que completará esta tarea de manera rápida y eficiente.

Conexión de un cable de TV a su televisor

El primer paso es seleccionar un cable de televisión. Este es un momento muy importante, ya que ni siquiera un televisor caro le proporcionará una imagen de alta calidad sin el cable adecuado.

Los más habituales en el mercado son los cables coaxiales de varios fabricantes con una impedancia característica de 75 Ohmios, marcas RG 6U, SAT 50, SAT 703B y DG 113. Las marcas se enumeran en orden ascendente de calidad. El marcado se aplica a la funda del cable en toda su longitud.

IMPORTANTE. No describiremos todos los cables de antena existentes, ya que esto no es posible. Sin embargo, preste atención a lo siguiente: el cable debe tener una impedancia característica de 75 ohmios y el diámetro exterior de la funda debe ser de al menos 6 mm. Siguiendo estos dos criterios, podrá elegir el cable adecuado.

Una vez que haya elegido un cable, debe conectarlo a un enchufe, ya que no se pueden conectar cables pelados al televisor. Hoy en día, los conectores F son los más utilizados. Los enchufes están disponibles en tres tamaños diferentes para acomodar cables de diferentes diámetros. Tenga cuidado al comprar: asegúrese de que el enchufe se ajuste a su cable. Después de la compra, solo queda instalar el enchufe. Esto se puede hacer según el diagrama siguiente.

Conexión a tierra de la antena

Sin embargo, eso no es todo. La antena debe estar conectada a tierra antes de su uso. Este es un procedimiento muy importante y responsable, y vale la pena abordarlo con toda responsabilidad.

IMPORTANTE. ¡Ten cuidado! En las etapas anteriores lo máximo que podías estropear era el cable. Cuando se conecta a tierra, existen muchas posibilidades de sufrir una descarga eléctrica, que puede ser fatal. Por lo tanto, ¡bajo ninguna circunstancia intente conectarse a tierra usted mismo! Llame a un especialista que hará todo de forma rápida y eficaz.

Si vive en un edificio de apartamentos, como regla general, la antena se instalará en un balcón o logia. En tales casos, no es necesaria la conexión a tierra, ya que ya estaba prevista en el momento de la construcción de la casa. La conexión a tierra será relevante en una casa privada o en una cabaña de verano.

Eso es todo. En este artículo hablamos sobre los tipos de amplificadores de antena existentes y la mejor manera de instalarlos. Esperamos que el artículo haya sido informativo y le haya ayudado en este difícil tema.

En el artículo publicado aquí, nuestro autor habitual analiza los circuitos de los amplificadores de antena fabricados en Polonia y justifica su enfoque informado en su selección en términos de ruido y factores de ganancia. También da recomendaciones para reparar estos dispositivos, que a menudo fallan debido a las descargas de rayos, y para eliminar la autoexcitación. Esperamos que esto permita a muchos radioaficionados no solo elegir el amplificador necesario, sino también mejorar su rendimiento.


Las antenas activas de la empresa polaca ANPREL y otras se han generalizado en Rusia y los países de la CEI. Con una ganancia propia insignificante, especialmente en el rango de MB, los parámetros de dicha antena están determinados en gran medida por el amplificador de antena instalado en ella. Este bloque en particular se caracteriza por una serie de desventajas: es propenso a la autoexcitación, tiene un nivel bastante alto de ruido propio, se sobrecarga fácilmente con señales potentes del rango MB y, a menudo, se daña con descargas de rayos. Estos problemas son familiares para muchos propietarios de este tipo de antenas.

Los problemas del funcionamiento de amplificadores de antena SWA y similares están muy poco tratados en la literatura. Sólo nos queda notar la publicación, que indica que el amplificador está sobrecargado con señales MB. Los propietarios de antenas tienen que afrontar otras deficiencias de forma bien conocida: sustituyendo los amplificadores y eligiendo el mejor. Sin embargo, este método requiere mucho tiempo y esfuerzo, ya que el acceso al amplificador suele ser difícil: está ubicado junto con la antena en un mástil alto.

Basado en un análisis del diseño del circuito, mi propia experiencia y algunos materiales de ANPREL, propongo un enfoque más informado para la selección de amplificadores, así como un método de reparación que le permite restaurar una unidad dañada y, en algunos casos, mejorarla. sus parámetros.

El mercado está lleno de muchos modelos intercambiables de amplificadores de antena producidos por ANPREL, TELTAD y otros con diferentes marcas y números. A pesar de esta diversidad, la mayoría de ellos se ensamblan según un circuito estándar y son un amplificador aperiódico de dos etapas basado en transistores bipolares de microondas conectados según un circuito OE. Para confirmar esto, veamos modelos de diferentes compañías: un amplificador simple SWA-36 de TELTAD, cuyo diagrama de circuito se muestra en la Fig. 1

y el amplificador común SWA-49 (análogo de SWA-9) de ANPREL - Fig. 2.

El amplificador SWA-36 contiene dos etapas de amplificación de banda ancha basadas en transistores VT1 y VT2. La señal de la antena, a través de un transformador de adaptación (no mostrado en el diagrama) y un condensador C1, va a la base del transistor VT1, conectado según el circuito OE. El punto de funcionamiento del transistor lo establece el voltaje de polarización determinado por la resistencia R1. La retroalimentación de voltaje negativo (NFE) que opera en este caso linealiza la característica de la primera etapa, estabiliza la posición del punto de operación, pero reduce ligeramente su ganancia. No hay corrección de frecuencia en la primera etapa.

La segunda etapa también está hecha en un transistor según el circuito con OE y con retroalimentación de voltaje a través de las resistencias R2 y R3, pero también tiene retroalimentación de corriente a través de la resistencia R4 en el circuito del emisor, que estabiliza rígidamente el modo del transistor VT2. Para evitar una gran pérdida de ganancia, la resistencia R4 se deriva a corriente alterna mediante un condensador SZ, cuya capacitancia se elige para que sea relativamente pequeña (10 pF). Como resultado, en las frecuencias más bajas del rango, la capacitancia del condensador SZ resulta ser significativa y la retroalimentación negativa resultante en la corriente alterna reduce la ganancia, corrigiendo así la respuesta de frecuencia del amplificador.

Las desventajas del amplificador SWA-36 incluyen pérdidas pasivas en el circuito de salida en la resistencia R5, que está conectada de manera que tanto el voltaje de suministro constante como el voltaje de la señal caen a través de él.

De manera similar está construido el amplificador SWA-49 (Fig. 2), que también tiene dos etapas ensambladas según un circuito con un OE. Se diferencia del SWA-36 en un mejor aislamiento de los circuitos de alimentación a través de los filtros en forma de L L1C6, R5C4 y una mayor ganancia debido a la presencia del condensador C5 en el circuito OOS (R3C5R6) de la segunda etapa y el condensador de transición C7 en La salida.

Un circuito similar es inherente a la mayoría de los demás amplificadores SWA (consulte, por ejemplo, el circuito del amplificador SWA-3 que se muestra en). Las diferencias menores se encuentran con mayor frecuencia en la segunda etapa, que puede equiparse con diferentes circuitos de corrección de frecuencia, tener diferente profundidad de OOS y, en consecuencia, ganancia. Para algunos modelos, por ejemplo SWA-7, la primera y segunda etapa tienen una conexión directa: la salida del colector del transistor VT1 está conectada directamente a la salida base del transistor VT2. Esto permite que ambas etapas queden cubiertas por el bucle de retroalimentación de CC y, por lo tanto, mejora la estabilidad térmica del amplificador.

En cascadas basadas en transistores conectados según un circuito con un OE, la influencia de las conexiones internas y las capacidades de transición de los transistores es mayor. Se manifiesta en la limitación del ancho de banda y la tendencia del amplificador a la autoexcitación, cuya probabilidad es mayor cuanto mayor es la ganancia. Para evaluarlo, se conoce el concepto de umbral de estabilidad: el valor límite de ganancia por encima del cual el amplificador se convierte en un generador. Muchos amplificadores de antena SWA de alta ganancia funcionan cerca del umbral de estabilidad, lo que explica su frecuente autoexcitación.

Como medidas para aumentar la estabilidad de los amplificadores, ANPREL utiliza diferentes topologías de placas de circuito impreso (que afectan la capacidad de montaje), bobinas de superficie y volumen, bobinas de choque, etc. Un método más radical: conmutar transistores en un circuito cascodo con OE-OB - para alguna razón no utilizada. Con un circuito de conmutación sin cambios para transistores con OE-OE, para solucionar el problema de estabilidad, la empresa prefiere producir fuentes de alimentación reguladas. Al reducir su voltaje, es posible eliminar la autoexcitación del amplificador manteniendo una ganancia suficiente.

Los principales parámetros (factor de ruido Ksh y ganancia Ku) de los modelos básicos de amplificadores SWA según el catálogo ANPREL se enumeran en la tabla. 1.

Consideremos la relación de los parámetros principales con los circuitos de los amplificadores y su impacto en la calidad de la recepción.

Como se sabe, la ganancia a altas frecuencias en cascadas con OE es crítica para los parámetros de los transistores utilizados, especialmente para la frecuencia de corte frp. Los amplificadores SWA utilizan transistores de microondas bipolares de estructura p-p-p, marcados como T-67, con menos frecuencia - 415, que determinan la ganancia máxima alcanzable Ku de un amplificador de dos etapas de aproximadamente 40 dB. Por supuesto, en una banda de frecuencia operativa tan amplia, la ganancia no permanece constante: sus cambios alcanzan los 10... 15 dB debido a la desigualdad de la respuesta de frecuencia en las frecuencias más altas del rango y la corrección en frecuencias más bajas. A los valores máximos de ganancia Ku es difícil garantizar la estabilidad de los amplificadores, por lo que en varios modelos está limitado a valores de hasta 10...30 dB, lo que en muchos casos es suficiente. (ver Tabla 1).

Contrariamente a la creencia popular, cabe señalar que la ganancia no puede considerarse el parámetro principal de un amplificador de antena. Después de todo, los propios televisores tienen una reserva muy grande de ganancia propia, es decir, tienen una alta sensibilidad, limitada por la ganancia. Su sensibilidad, limitada por la sincronización, es algo peor. Y finalmente, la más baja es la sensibilidad limitada al ruido. En consecuencia, el factor que determina la recepción de largo alcance debería ser el nivel de ruido intrínseco de la trayectoria electrónica y no la ganancia. En otras palabras, la limitación de la recepción se debe principalmente a la influencia de las interferencias de ruido y no a una falta de amplificación de la señal.

La influencia del ruido se evalúa mediante la relación señal/ruido, cuyo valor mínimo se considera 20. Con esta relación se determina la sensibilidad limitada al ruido, que es igual al voltaje de la señal de entrada 20 veces mayor que el voltaje del ruido.

Para televisores de tercera a quinta generación, la sensibilidad limitada por el ruido es de 50... 100 µV. Sin embargo, con una relación señal-ruido de 20, la calidad de la imagen es muy pobre y sólo son legibles los detalles grandes. Para obtener una imagen de buena calidad, debe aplicar una señal útil a la entrada del televisor que sea aproximadamente 5 veces mayor, es decir, proporcionar una relación señal-ruido de aproximadamente 100.

Un amplificador de antena debe aumentar la relación señal-ruido y, para ello, debe amplificar la señal, no el ruido. Pero cualquier amplificador electrónico tiene inevitablemente su propio ruido, que aumenta con la señal útil y empeora la relación señal-ruido. Por lo tanto, el parámetro más importante de un amplificador de antena debe considerarse su factor de ruido Ksh. Si no es lo suficientemente bajo, entonces aumentar la ganancia es inútil, ya que tanto la señal como el ruido se amplifican por igual y su relación no mejora. Como resultado, incluso con un nivel de señal suficiente en la entrada de la antena del televisor, la imagen se verá afectada por una intensa interferencia de ruido (la conocida “nieve”).

Para una evaluación unificada del ruido de una ruta de varias etapas, existe un indicador del factor de ruido Ksh reducido a la entrada, que es igual al nivel de ruido en la salida dividido por la ganancia total, es decir, Ksh = Ksh.out /Ku. Dado que el nivel de ruido de salida Ksh.out depende en gran medida del nivel de ruido del primer transistor, amplificado por todas las etapas posteriores, el ruido de las etapas restantes puede despreciarse. Entonces Ksh.out = Ksh1Ku, donde Ksh es el factor de ruido del primer transistor. En consecuencia, obtenemos Ksh = Ksh1, es decir, la figura de ruido reducida de la ruta de amplificación no depende del número de etapas y de la ganancia total, sino que es igual únicamente a la figura de ruido del primer transistor.

Esto lleva a una conclusión práctica importante: el uso de un amplificador de antena puede dar un resultado positivo cuando la figura de ruido del primer transistor del amplificador es menor que la figura de ruido de la primera etapa del televisor. Los selectores de canales de los televisores de quinta generación utilizan el transistor de efecto de campo KP327A con un factor de ruido de 4,5 dB a una frecuencia de 800 MHz [Z]. Por lo tanto, en la primera etapa del amplificador de antena debería funcionar un transistor con Ksh1.<4,5 дБ на той же частоте. Причем, чем меньше это значение по сравнению с коэффициентом Кш1 телевизора, тем эффективнее применение усилителя и тем выше качество приема.

La figura de ruido también depende de la calidad de la adaptación en la entrada del amplificador y del modo de funcionamiento del primer transistor. Para los amplificadores SWA, el tipo de transistor VT1, su modo de funcionamiento y la calidad de la adaptación determinan el coeficiente reducido Ksh = 1,7...3,1 dB (ver Tabla 1).

De lo anterior se desprende claramente que elegir un amplificador de antena según el principio (cuanto mayor sea la ganancia, mejor) es incorrecto. Por eso muchos propietarios, al cambiar de amplificador, no pueden conseguir buenos resultados. La razón de este hecho, a primera vista paradójico, es que el factor de ruido suele ser desconocido (no figura en la información de ventas de las empresas) y, de hecho, difiere ligeramente en muchos modelos con diferentes amplificaciones (ver Tabla 1 ). Aumentar la ganancia con una figura de ruido constante no proporciona una ganancia en la relación señal-ruido y, por lo tanto, no mejora la calidad de la recepción. Un éxito poco común se logra sólo cuando por casualidad se encuentra un amplificador de bajo ruido.

Por lo tanto, al elegir un amplificador de antena, debe centrarse principalmente en el nivel mínimo de ruido. Un amplificador con Ksh puede considerarse bastante bueno.<2 дБ. Из табл. 1 лучшими можно считать модели SWA-7, SWA-9, имеющие Кш=1,7 дБ. Информацию о коэффициенте шума новых усилителей можно найти в каталогах фирмы ANPREL или в сети Интернет.

En cuanto a la ganancia, por supuesto, también importa, pero no para la amplificación máxima de señales débiles, sino, en primer lugar, para compensar las pérdidas en el cable de conexión, dispositivos de derivación de adaptación, etc. Debido a estas pérdidas, si hay Si la amplificación es insuficiente, el nivel de la señal en la entrada del televisor puede caer por debajo del umbral de sensibilidad, limitado por la sincronización o incluso por la ganancia, imposibilitando la recepción. Por tanto, para seleccionar correctamente la ganancia, es necesario conocer la atenuación de la señal en todo el trayecto de conexión. Y su valor aproximado es fácil de calcular.

La atenuación lineal de la señal en el cable común RK-75-4-11 es igual a 0,07 dB/m del primero al quinto, 0,13 dB/m del sexto al duodécimo y 0,25...0,37 dB/m del 21 -60º canales de televisión. Con una longitud de alimentador de 50 m, la atenuación en los canales 21-60 será de 12,5...17,5 dB. Si se instala un divisor pasivo industrial, éste introduce pérdidas adicionales en cada una de sus salidas, cuyo valor suele estar indicado en la carcasa.

Calculando la atenuación en el cable y sumándole la atenuación en el divisor (si lo hay), se obtiene la ganancia mínima del amplificador de antena. Se le añade un margen de 12...14 dB para amplificar señales débiles, lo cual es necesario debido a la baja eficiencia de las antenas receptoras de banda ancha de pequeño tamaño. Según el valor Ku obtenido, se selecciona el amplificador de antena. El valor de ganancia obtenido no debe excederse mucho, ya que esto aumenta la probabilidad de autoexcitación y sobrecarga de estaciones cercanas con señales potentes.

La reparación de amplificadores de antena se reduce principalmente a la sustitución de elementos activos dañados por las descargas de rayos. Cabe señalar que la presencia de un diodo en la entrada en algunos modelos no garantiza una protección completa contra rayos: durante una descarga atmosférica potente, tanto el diodo protector como, por regla general, ambos transistores se rompen.

Los amplificadores de antena SWA se ensamblan mediante tecnología de ensamblaje automático de superficies utilizando microelementos, lo que requiere cuidado durante las reparaciones. La soldadura debe realizarse con un soldador de tamaño pequeño y punta afilada. Cuando el amplificador no funciona, con cuidado, procurando no dañar los finos conductores impresos, retire los microtransistores VT1, VT2 y el diodo protector (si lo hubiera).

Los principales parámetros de los transistores domésticos adecuados para su instalación en amplificadores SWA se enumeran en la tabla. 2 [Z]. De esto se deduce que el uso de los transistores KT391A-2, KT3101A-2, KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V-2 en la primera etapa no empeora las características de ruido de la mayoría de los modelos de amplificadores, y el uso de transistores 2T3124A- 2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT3132A-2 reduce Ksh a 1,5 dB, lo que mejora los parámetros del amplificador. Esta circunstancia nos permite recomendar sustituir el primer transistor del amplificador por los últimos indicados, incluso en amplificadores en buen estado pero “ruidosos”, para mejorar la calidad de su funcionamiento. Cabe señalar que en la tabla. 2 muestra los valores límite, pero los parámetros típicos suelen ser mejores [3].

Los transistores de microondas de bajo ruido de las series 2T3124, KT3132 son relativamente caros y de baja corriente, por lo que es mejor instalarlos solo en la primera etapa, y en la segunda usar transistores KT391A-2, KT3101A-2 más baratos y potentes ( ver Tabla 2) e incluso las series KT371, KT372, KT382, KT399 y otras con una frecuencia de corte de aproximadamente 2 GHz [Z]. Sin embargo, en este último caso, la ganancia en las frecuencias superiores del rango será ligeramente menor.

Las dimensiones de la carcasa de los microtransistores importados son 1,2x2,8 mm con una longitud de cable de 1...1,5 mm. En consecuencia, las distancias en la placa entre las almohadillas impresas para las salidas de transistores son pequeñas. La instalación de transistores domésticos con un diámetro de caja de 2 mm en el lado de montaje en superficie, aunque posible, es difícil: pueden dañarse al soldar. Es mejor instalar transistores nuevos en el lado opuesto de la placa, habiendo previamente perforado agujeros para los cables con un taladro con un diámetro de 0,5...0,8 mm. Es mejor perforar no en el conductor impreso, sino de modo que el orificio toque el borde de la almohadilla. Si hay una capa de lámina en el lado opuesto al montaje en superficie, entonces los orificios deben avellanarse con un taladro con un diámetro de 2...2,5 mm (excepto el orificio para sacar el emisor del transistor VT1).

Luego se instalan nuevos transistores de modo que el soporte de cristal o el cuerpo del dispositivo toque la placa. Si los cables sobresalen mucho del otro lado, se deben arrancar con un mordisco después de soldarlos. Los transistores de microondas son sensibles a la electricidad estática, por lo que se deben tomar las medidas de protección adecuadas al soldar. Tiempo de soldadura: no más de 3 s [Z].

No es necesario instalar el diodo protector. La mejor protección contra la electricidad atmosférica es una buena conexión a tierra de la antena.

En los amplificadores SWA, ambos transistores funcionan con una corriente de colector de 10...12 mA. Después del reemplazo, dicha corriente es aceptable para el segundo transistor (por ejemplo, KT3101A-2), pero excede la permanentemente aceptable para el primero si se instalan transistores de las series KT3115, KT3124 y KT3132A-2 (consulte la Tabla 2). La corriente del colector depende del parámetro h21e, según el cual los transistores tienen una dispersión significativa. Por lo tanto, después de instalar una instancia específica, es necesario configurar el punto de funcionamiento del transistor VT1. Para hacer esto, retire la microresistencia R1 y conecte temporalmente una resistencia de sintonización (SPZ-23, SPZ-27, etc.) con una resistencia de 68...100 kOhm. Antes de encender, el control deslizante de la resistencia debe estar en la posición de máxima resistencia para no dañar el transistor.

El amplificador recibe un voltaje de 12 8 desde la fuente de alimentación y se mide la caída de voltaje a través de la resistencia R2 (ver Fig. 1 y 2). Dividiendo el voltaje medido por la resistencia de la resistencia R2, se determina la corriente del colector. Al ajustar la resistencia de la resistencia de sintonización hacia una disminución, se logra una corriente de colector de aproximadamente 5 mA, que corresponde al ruido mínimo según las características de los transistores [3]. En este punto se completa el ajuste y en lugar de una resistencia de sintonización se suelda una constante de la misma resistencia (MLT-0.125 o importada), habiendo previamente acortado sus terminales al mínimo.

Después de eso, la placa de circuito impreso y los transistores desempaquetados se cubren con una capa de barniz o compuesto de ingeniería de radio. La apariencia del amplificador SWA-36 restaurado se muestra en la Fig. 3. Utiliza transistores (Fig. 3,a) 2T3124B-2 (VT1) y KT3101A-2 (VT2). Debido al diseño más simple del amplificador, se han tomado medidas para eliminar la autoexcitación: se coloca un microanillo de ferrita en el terminal colector del transistor VT1 (se utiliza en los selectores de canal SK-M de los televisores ZUSTST y 4USTST). La corriente del colector del transistor VT1 la establece la resistencia R1 (Fig. 3.6) con un valor nominal de 51 kOhm (antes 33 kOhm).

En la segunda etapa se probaron transistores de las series KT372, KT399, con los que se mantuvo estabilidad y ganancia suficiente. Al mismo tiempo, se probó la posibilidad de instalar un condensador CD adicional con una capacidad de 150 pF (Fig. 3.6), derivando la resistencia R5 (ver Fig. 1), para aumentar la ganancia. Al instalar un condensador, la autoexcitación del amplificador se elimina reduciendo la tensión de alimentación.

En la versión básica (con transistores 2T3124B-2 y KT3101A-2), el amplificador proporcionó una mejor calidad de recepción que antes de la reparación, que se evaluó visualmente como aproximadamente la misma que la recepción con el nuevo amplificador SWA-9.

LITERATURA

1. Tuzhilin S. Amplificador UHF de banda ancha. - Radio, 1997, n 7, pág.

2. Nikitin V. Consejos para los amantes de la recepción de televisión a larga distancia. Colección: “Para ayudar al radioaficionado”, vol. 103. - M.: DOSAAF, 1989.

3. Dispositivos semiconductores. Transistores de baja potencia. Directorio. Ed. A. V. Golomedova. - M.: Radio y Comunicaciones, 1989.

A. PAKHOMOV, Zernograd, región de Rostov.


"Documentación" - Información técnica por aplicación componentes electrónicos, características de construcción de varios ingeniería de radio Y circuitos electrónicos, así como documentación sobre las características de trabajar con software de ingeniería y documentos reglamentarios (GOST).

En los años 90, debido a la expansión de la red de transmisión de televisión terrestre y al aumento del número de canales operativos, aumentó considerablemente el interés de los usuarios por las antenas de televisión multicanal, capaces de recibir todos los programas en las bandas MB y UHF sin ningún tipo de conmutación. Desde mediados de la década, comenzaron a entrar en el mercado antenas polacas de pequeño tamaño: antenas de televisión ASP-4WA, ASP-8WA (CX-8WA) de ANPREL, DIPOL ELECTRONICS, etc., satisfaciendo (en un grado u otro) las necesidades. requisitos de dicha recepción. Las antenas rápidamente ganaron popularidad y ahora se utilizan un número bastante grande de ellas.

Las antenas de televisión individuales ASP-4WA, ASP-8WA son estructuras vibratorias planas con una pantalla reflectora de malla común. Son activos, es decir. equipado con amplificadores electrónicos instalados directamente en las antenas y alimentados a través de un alimentador reductor. Muchas características de las antenas, como la ganancia y el ancho de banda, en particular, se obtienen mediante el uso de amplificadores de antena. En consecuencia, la calidad de la imagen de televisión reproducida depende en gran medida de los parámetros de esta última.

Para las antenas ASP activas, diferentes fabricantes producen una amplia gama de amplificadores de antena unificados con diversas marcas y números. Estructuralmente, todos tienen el mismo diseño: en forma de una pequeña placa de circuito impreso (de aproximadamente 60x40 mm) con microelementos montados en la superficie. Las placas están fabricadas con tecnología SMD automatizada y son bastante fiables gracias a sus múltiples controles. Debido a su diseño característico, estos amplificadores de antena se denominan amplificadores de placas.

El diseño del circuito, los parámetros, las deficiencias y la reparación de una gran cantidad de amplificadores de antena SWA se describen en detalle en. Sin embargo, las empresas que fabrican este tipo de amplificadores están mejorando sus productos y actualmente han aparecido muchos modelos nuevos: SWA, S&A, GPS, PAE, etc. Sus parámetros son, sin duda, de gran interés práctico para los propietarios que ya utilizan antenas y quieren mejorar la calidad de las imágenes. , y para aquellos que deciden comprar una antena nueva. Además, los amplificadores pueden funcionar con otros tipos de antenas, por ejemplo, logarítmicas, de canal de ondas, etc. (sujeto a impedancias de entrada coincidentes).

Los amplificadores de antena tienen una serie de parámetros característicos que se pueden dividir en dos grupos: generales e individuales. Los generales incluyen: resistencias de entrada y salida (300 y 75 ohmios, respectivamente), tensión de alimentación (9...15 V a 12 V nominal), rango operativo de canales de frecuencia (1-68 canales de TV, con raras excepciones) . Gracias a los parámetros comunes, se garantiza la intercambiabilidad de los amplificadores.

Sin embargo, para evaluar la calidad de un amplificador, también son importantes los parámetros individuales que distinguen a un amplificador de otro, en particular, el ruido y la amplificación, no siempre está disponible la información sobre ellos, aunque recientemente ha comenzado a incluirse parcialmente en la documentación de ventas. para antenas. Aparece completamente en los catálogos de las empresas, que son difíciles de comprar incluso en empresas que venden antenas al por mayor.

Para seleccionar correctamente un amplificador de antena, es necesario conocer sus dos parámetros individuales: factor de ruido Ksh y ganancia reducida Ku. También es muy conveniente imaginar el tipo de respuesta de frecuencia.

De primordial importancia a la hora de elegir un amplificador es el factor de ruido: debe ser lo más pequeño posible y ciertamente menor que el de la etapa de entrada del televisor. Un amplificador de antena moderno no debe tener un factor de ruido superior a 2 dB.

El segundo parámetro (ganancia) se calcula utilizando el método descrito en, basado en las pérdidas de señal en el cable y los divisores pasivos (si los hay). El amplificador de antena se selecciona según el coeficiente Ku más cercano al valor calculado. Aumentarlo por encima del calculado tiene el efecto de reducir simultáneamente el nivel de ruido; de lo contrario, solo aumenta el peligro de autoexcitación y sobrecarga del amplificador con señales potentes de estaciones cercanas.

También es necesario tener en cuenta la dependencia del coeficiente Ku de la frecuencia, que está determinada por la respuesta de frecuencia real de los amplificadores. Cada uno de ellos tiene su propia respuesta de frecuencia característica. Por lo tanto, los amplificadores SWA y PAE tienen un máximo suave (joroba) a una frecuencia de aproximadamente 600 MHz (el aumento de ganancia alcanza 6...10 dB). Los amplificadores S&A y RA tienen una característica de doble joroba: el segundo aumento de ganancia de 3...5 dB se encuentra a una frecuencia de aproximadamente 100 MHz, es decir en MB, el tipo de respuesta de frecuencia le permite seleccionar un amplificador dependiendo de las condiciones de recepción para mejorar la estabilidad y la inmunidad al ruido al reducir la ganancia en las secciones del rango que no funcionan. La ganancia indicada en la documentación, por regla general, se refiere al rango UHF; en frecuencias MB puede ser significativamente menor.

La mayoría de los nuevos amplificadores se ensamblan de acuerdo con el circuito tradicional OE-OE de dos etapas. Consideremos el diseño del circuito, los parámetros y la respuesta de frecuencia de algunos modelos nuevos de amplificadores de varias marcas.

Amplificador SWA-555, cuyo diagrama de circuito se muestra en la Fig. 1, es un amplificador de RF aperiódico de dos etapas basado en microtransistores bipolares T67 (BFG-67) o BFR-91A. La primera etapa es banda ancha, sin corrección. En la segunda etapa hay una corrección: el capacitor C5 en el circuito de retroalimentación de corriente del transistor VT2 asegura una disminución en la respuesta de frecuencia en frecuencias más bajas del rango de operación, y el capacitor C4 en el circuito de retroalimentación de voltaje limita la ganancia en frecuencias más altas y fuera la banda operativa. La respuesta de frecuencia del amplificador se muestra en la Fig. 2. En general, los circuitos de los amplificadores SWA-555 y SWA-9 son casi completamente idénticos (al primero solo le falta un filtro LC en el circuito de potencia y se han cambiado algunos valores de los elementos pasivos). Por tanto, la respuesta de frecuencia de los amplificadores es cercana. Sin embargo, cuando se utiliza un transistor de bajo ruido BFR-91A (Ksh = 1,6 dB) en la primera etapa, el amplificador SWA-555 tiene un factor de ruido más bajo.

Figura 1. Diagrama esquemático del amplificador SWA-555.

Figura 2. Respuesta de frecuencia del amplificador SWA-555

Los amplificadores S&A tienen circuitos de ecualización de frecuencia más complejos en ambas etapas. En los modelos S&A-130, S&A-140, cuyo diagrama de circuito se muestra en la Fig. 3, se introduce un circuito en serie L1C2 en el circuito OOS basándose en el voltaje de cascada en el transistor VT1. Su frecuencia de resonancia se elige de modo que la ganancia de la primera etapa disminuya en las frecuencias superiores del rango, lo que contribuye a la estabilidad del amplificador. Para ampliar la banda de corrección, el factor de calidad del circuito L1C2 se reduce mediante las resistencias R1, R3, que proporcionan la corriente de base constante necesaria del transistor VT1.


Fig. 3. Diagrama esquemático de los amplificadores S&A-130, S&A-140.

Fig.4. Respuesta de frecuencia de los amplificadores S&A-130, S&A-140

La segunda etapa está equipada con circuitos RC dobles R6, R7, C6 y R7, C4, C5 en el circuito emisor del transistor VT2, que cambian la respuesta de frecuencia en la región de baja frecuencia. Como resultado, las características de los amplificadores tienen doble joroba, como se muestra en la Fig. 4. El aumento de ganancia a una frecuencia de 100 MHz alcanza 3...4 dB. La brecha entre las jorobas se produce en frecuencias de 230...400 MHz, que no son utilizadas por los canales de televisión por aire. Esta forma de respuesta de frecuencia mejora la estabilidad y la inmunidad al ruido del amplificador.

Otras características de los amplificadores S&A incluyen el uso de un diodo de protección contra rayos VD1 en la entrada. Su eficiencia no es muy alta, por lo que se recomienda conectar la antena a tierra.

Los amplificadores PAE, al igual que el S&A, utilizan corrección LC en ambas etapas. En el amplificador PAE-45, cuyo diagrama de circuito se muestra en la Fig. 5, está formado por dos circuitos en serie L1C3 y L2C5, conectados en los circuitos OOS de acuerdo con el voltaje de la primera y segunda etapa, respectivamente. Además, los condensadores C2 y C8 también influyen en la formación de la respuesta de frecuencia. Como resultado, la joroba en la respuesta de frecuencia de este amplificador resulta ser más pronunciada, con una fuerte caída en frecuencias superiores a 700 MHz, como se puede ver en. Higo. 6.


Fig.5. Diagrama esquemático del amplificador PAE-45.

Fig.6. Respuesta de frecuencia del amplificador RAE-45

No tiene sentido considerar en detalle los amplificadores RA, ya que son similares a los amplificadores S&A, con la excepción del uso de una bobina VD1 en la entrada en lugar de un diodo. El tipo de respuesta de frecuencia de los amplificadores RA y S&A es aproximadamente el mismo.

Los modelos GPS son similares a los amplificadores SWA-455, SWA-555 y se diferencian únicamente en las clasificaciones de los elementos de corrección en la segunda etapa. Al aumentar la capacitancia del condensador de bloqueo en el circuito emisor del segundo transistor, se logró una mayor ganancia en el rango de frecuencia de 100...400 MHz.

En algunos modelos de amplificadores nuevos, un circuito adicional de resistencias constantes y de recorte conectadas en serie y un condensador están conectados al emisor del segundo transistor (que se muestra en la Fig. 1 con una línea discontinua). En este caso, se puede utilizar una resistencia de recorte para cambiar la ganancia en las frecuencias más bajas del rango y, en consecuencia, la respuesta de frecuencia del amplificador. Desafortunadamente, el valor de dicho regulador de corrección es pequeño, ya que es difícil acceder al amplificador cuando la antena está levantada.

El análisis del diseño del circuito y la respuesta de frecuencia, por supuesto, no está completo, ya que, además de los circuitos correctivos, la respuesta de frecuencia se ve afectada por la posición relativa de las piezas, la capacidad de montaje, la presencia de líneas de tira, etc. Sin embargo, en En opinión del autor, es suficiente para la correcta selección de un amplificador según el tipo de respuesta en frecuencia, y en algunos casos para el autoajuste mediante la selección de elementos correctivos.

Del análisis surgen las siguientes recomendaciones prácticas. La respuesta de frecuencia real de los amplificadores SWA y RAE es tal que se utilizan mejor principalmente para recibir estaciones remotas en el rango UHF, donde los amplificadores tienen la máxima ganancia. Debido a la ganancia reducida en la región MB, dichos amplificadores (especialmente PAE) son más estables y están mejor protegidos contra interferencias en estas frecuencias.

Para recibir señales MB débiles, se debe dar preferencia a los amplificadores S&A, RA y GPS que tengan una mayor ganancia de MB. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que las antenas ASP de pequeño tamaño tienen muy poca ganancia intrínseca en la banda MB: a una frecuencia de 50 MHz, por ejemplo, la antena ASP-8WA no supera 1 dB.

tabla 1
Amplificadorf, MHzKu, dBKsh, dB
SWA-16, SWA-1748,5...854 34 1,8
SWA-18, SWA-1948,5...854 32...38 1,8
SWA-2148,5...862 10...16 2,2
SWA-3148,5...862 22...28 3,0
SWA-3248,5...862 22…28 3,0
SWA-41, SWA-4248,5...862 Z0…331,5
SWA-4348,5...862 26…30 1,5
SWA-4448,5...854 30...35 2,4
SWA-4748,5...854 30...35 1,7
SWA-47 (AST)48,5...854 30...35 1,3
SWA-49, SWA-5548,5...854 32...39 1,7
SWA-49 (AST)48,5...862 34...40 1,2
SWA-97, SWA-10348,5...854 32...36 1,8
SWA-107, SWA-10948,5...854 32...38 1,8
SWA-45548,5...862 22...30 1,8
SWA-55548,5...854 34 1,9
SWA-555 (AST)48,5...862 28...34 1,7
SWA-2000/4T48,5...862 34...40 S&A-11040...800 12 3,5
S&A-12040...800 22 3,9
S&A-13048,5...862 28...34 1,7
S&A-14048,5...862 28...34 1,7
PA-240...800 12 3,5
PA-548,5...862 28...34 1,7
PA-948,5...862 28...34 1,7
PA-1040...800 22 3,9
GPS WA-041174...790 32 1,7
GPS WA-042174...790 32 1,7
GPS WA-501 S1174...90 32 1,5
GPS WA-501 S248,5...790 34 1,5
GPS WA-501 S3174...790 34 1,7
PAE-1448,5...790 25…30 1,5
RAE-4248,5...790 25...30 PAE-4348,5...862 26...32 PAE-4448,5...790 26…32 PAE-4548,5...862 34…28 PAE-6548,5...862 24…28 PAE-65TS48,5...862 24...28

Los principales parámetros de los nuevos modelos SWA, S&A, PA, GPS, PAE (intervalo de frecuencia de funcionamiento f, factor de ruido Ksh y ganancia Ku), extraídos de Internet, así como de catálogos de empresas, se presentan en la Tabla 1. Si los hay una discrepancia en la información, las peores están incluidas en sus significados. Es obvio que algunos modelos nuevos han logrado cierta reducción del ruido (hasta 1,5 dB), sin embargo, todavía hay amplificadores bastante “ruidosos” con un ruido igual a 3...3,9 dB (SWA-31, SWA-32, S&A - 110, S&A-120, RA-10), que no son recomendables.

Los fabricantes aún no han logrado mejorar significativamente las características de ruido de la mayoría de los amplificadores. Los mejores modelos anteriores SWA-7, SWA-9 tenían un coeficiente de Ksh = 1,7 dB. En los nuevos amplificadores se mantuvo aproximadamente igual o se redujo ligeramente, a excepción de los modelos SWA-47(AST), SWA-49(. AST). Esto se explica principalmente por el hecho de que el diseño del circuito y los transistores utilizados no han cambiado: las etapas de entrada utilizan los mismos transistores de microondas T67, V3, 415 con una frecuencia máxima de 7,5 GHz y un factor de ruido de hasta 3 dB, y sólo ocasionalmente el BFR-91A, menos “ruidoso”.

Cabe señalar que las características de los amplificadores están influenciadas no solo por el tipo del primer transistor, sino también por el modo de funcionamiento. El nivel de ruido intrínseco, la ganancia y el valor del componente activo de la conductividad de entrada, que afecta el grado de adaptación de la entrada, dependen de su corriente de colector.

En la mayoría de los amplificadores de antena, el transistor VT1 funciona con una corriente de colector Ik = 8...12 mA. Esto permite obtener una ganancia bastante alta y una buena adaptación con el transformador de entrada T1, pero no es óptimo para garantizar un bajo nivel de ruido propio. Aunque se desconocen las dependencias Ksh = f(Ik) de los microchips utilizados, como regla general, para los transistores de microondas de silicio bipolares el nivel mínimo de ruido se observa con una corriente de colector de 2...5 mA. Existe la posibilidad de que al reducir la corriente del colector del transistor VT1 sea posible reducir el ruido manteniendo una buena adaptación de entrada. Esto se confirma indirectamente por el hecho de que para los amplificadores PAE (solo para ellos) la corriente del primer transistor se reduce a 4...5 mA, por lo que se logra una reducción significativa del nivel de ruido con los mismos transistores; Según información de Internet, el coeficiente Ksh para estos amplificadores alcanza 0,8...1 dB.

Como se indica en , muchos amplificadores de antena SWA de alta ganancia son propensos a la autoexcitación. Esto se explica por el hecho de que es bastante difícil garantizar la estabilidad de un amplificador de RF aperiódico de dos etapas ensamblado según el circuito OE-OE en la banda de frecuencia de hasta 900 MHz. Parecería que no tiene sentido aumentar aún más el número de cascadas, ya que lograr la estabilidad en este caso es casi imposible. Sin embargo, han aparecido en el mercado amplificadores basados ​​​​en cuatro transistores. Interesado en este hecho, el autor compró el amplificador SWA-2000/4T. Su diagrama de circuito, compilado a partir de una placa de circuito impreso, se muestra en la Fig. 7.


Fig.7. Diagrama esquemático del amplificador SWA-2000/4T

Un análisis del circuito de este amplificador mostró que está ensamblado según el circuito habitual utilizando dos transistores VT1 y VT2 conectados al OE. La señal de entrada llega a la base del transistor V11, se amplifica en un recorrido de dos etapas y se retira del colector del transistor VT2, pasando a través del condensador de transición C9 hacia el cable coaxial. Los transistores VT3 y VT4 adicionales se incluyen en circuitos activos que establecen el voltaje de polarización en las bases de los transistores VT1 y VT2. Dado que los transistores VT3, VT4 no amplifican la señal útil, para este propósito se utilizan chips 3F baratos y de baja frecuencia.

Obviamente, con este diseño, las características del amplificador SWA-2000/4T no pueden exceder significativamente los parámetros de los amplificadores de dos etapas con corrección similar (SWA-7, SWA-9, SWA-555, etc.), lo cual fue confirmado por pruebas comparativas.

Resumiendo, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, muchos de los nuevos amplificadores repiten el diseño del circuito y, en consecuencia, las características de los modelos más antiguos. Al mismo tiempo, un número considerable de un nuevo desarrollo no indica en absoluto su mayor calidad. Por ejemplo, el amplificador SWA-555 en términos de parámetros y diseño de circuito es el mismo amplificador SWA-9. Lo mismo se aplica a los amplificadores ensamblados con cuatro transistores.

En segundo lugar, entre los nuevos amplificadores hay modelos con características verdaderamente mejoradas, lo que también sugiere la posibilidad de mejorar la calidad de la recepción. En términos de parámetros de ruido, los amplificadores SWA-47 (AST), SWA-49 (AST) y, a juzgar por la información en Internet, los amplificadores del tipo PAE pueden considerarse los mejores.

En tercer lugar, cambiar el amplificador de antena tendrá un efecto positivo sólo si se utiliza un nuevo modelo con un nivel de ruido más bajo, un valor de ganancia calculado y una respuesta de frecuencia adecuada.

En conclusión, diremos que los fabricantes están desarrollando modelos de amplificadores de antena con bastante rapidez y es posible que cuando se publique la revista con este artículo probablemente aparezcan amplificadores nuevos y mejorados. En cualquier caso, los criterios para determinar su calidad y las recomendaciones de selección, comentados aquí y en, no cambian.

Fuentes

  1. Pakhomov A. Amplificadores de antena SWA. - Radio, 1999, n° 1, p. 10-12.
  2. Nesterenko I.I., Zhuzhenich A.V. Elige la antena tú mismo. - M.: Solón, 1998.
  3. Dispositivos semiconductores. Transistores de baja potencia. Directorio (A.A. Zaitsev, A.I. Mirkin, V.V. Mokryakov, etc.). Bajo la dirección general. AV. Golomedova. - M.: Radio y comunicación, 1989.

Fecha de publicación: 27.07.2003

Opiniones de los lectores
  • Evgeniy / 09.11.2018 - 07:53
    Y con dos amplificadores, ¿no quisiste? Uno en la antena (rejilla polaca), el otro en casa en el divisor...
  • anvar58 / 16/05/2018 - 22:45
    delta sin amplificador y fse
  • Evgeniy / 22/02/2018 - 11:21
    El amplificador vuela menos en una antena de cuadro con un marco conectado a tierra en el punto superior
  • [correo electrónico protegido] / 05.08.2016 - 21:43
    Hola a todos, ¿hay alguna forma de proteger el amplificador swa-555 de las tormentas? ¿Se quema con demasiada frecuencia? ¿Alguien puede decirme qué es lo que se quema? ¿Es recomendable reemplazar la pieza quemada?
  • RUSTAM / 16/12/2015 - 18:50
    Chicos de China, ¿qué tipo de amplificador es el que se puede encender sin salir del apartamento mediante el control remoto de la fuente de alimentación de esta antena?
  • Tuljak / 09.12.2015 - 21:38
    Lejos de TULA, a cuarenta kilómetros, encontré un efecto similar. Barranco. Borde del bosque. Primer PROGA (quinto canal) Es un completo desierto. Apenas nieva. Pero el SEGUNDO (décimo canal) riega con un poder terrible. Bueno, DMV-tal vez-muerte. Especialmente la ESTRELLA. - Al borde del límite del amplificador - 800 MHz - papilla. Me di cuenta de mi error. PERO EL MÁSTIL mide casi 20 metros. , y cayó la nieve. Cambiar algo es quedar lisiado. Así, hasta la primavera.
  • TULIAK / 12.09.2015 - 21:19
    Lo principal es la ALTURA del mástil y la longitud mínima del cable desde la antena hasta la USU - Y lo principal es SEPARAR la señal UHF de la HF. Mientras que los canales VHF simplemente tienen un nivel de INTERRUPCIÓN, la señal UHF es simplemente muy DÉBIL. y simplemente NO hay suficiente rango dinámico. - DESDE AQUÍ - todas las hemorroides. Y las consecuencias. Obstruir canales débiles con otros más potentes. Y resulta: PORRIDGE. De una mezcla incomprensible de estas señales.
  • Evgeniy / 11/06/2015 - 11:23
    A juzgar por tu historia, ¡podría ser cualquier amplificador! De todos modos, no será posible ninguna coordinación, es decir, sólo al azar (mejor - peor).
  • Vladímir / 15.05.2015 - 17:42
    Campo, distancia 25km. En funcionamiento, la antena consta de 2 tubos y un cable. Muestra 3-4 canales de MD. Encontré un amplificador en la mesa (probablemente SWA), lo instalé en la antena, compré una fuente de alimentación y agregué 5-6 canales DMD más. Empezó a mostrar cómo es mi casa, aunque la casa es "Delta". El amplificador funcionó perfectamente, absolutamente no protegido de la lluvia y la nieve durante 3-4 años. Quiero uno nuevo, pero ni siquiera puedo ver las marcas. Pregunta: ¿qué tipo de amplificador era o qué análogo puedo utilizar en términos de precio y calidad?
  • Evgeniy / 03/02/2015 - 07:16
    ¡De circuito en circuito, de sitio en sitio, el error de conexión del transformador de adaptación T1 en la entrada del amplificador se multiplica! Bueno, ¡no hay carcasa en la conexión de los devanados superior (según el diagrama) e inferior! ¡Existe la sospecha de que esto se dibujó específicamente para que todo tipo de artesanos caseros no lo repitieran!
  • Vladímir / 10/12/2014 - 10:02
    Hola, quiero instalar un amplificador de sonido en un automóvil, miré el sitio web de una empresa nacional que desarrolla amplificadores de sonido, aquí está su sitio http://grimmi.ru/, dígame, ¿es posible instalar uno? ¿en un auto? ¿O es sólo para casa? Gracias
  • Leo / 22.02.2014 - 18:47
    Puedes ver el circuito de alimentación de estos amplificadores. Allí es necesario desacoplar la corriente continua y el componente RF.
  • Antón / 07/10/2013 - 09:17
    Chicos, no puedo fortalecer mi amplificador, díganme.
  • Vasya / 10.10.2012 - 07:04
    Aquí puedes comprar: http://antennshop.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=51&Itemid=588&TreeId=19&vmcchk=1&Itemid=588
  • Vasya / 10.10.2012 - 06:56
    La instalación de un amplificador de antena entre el alimentador y la entrada de antena del televisor aumenta la ganancia de la ruta de recepción. Pero este método no siempre conduce a mejores imágenes en condiciones de recepción a larga distancia, ya que requiere una mejora de la sensibilidad, que no está limitada por la ganancia, sino por el ruido. Sin embargo, el uso de un amplificador de antena en algunos casos puede mejorar significativamente la recepción, pero para ello el amplificador de antena debe instalarse no en la entrada del televisor, sino cerca de la antena, en el mástil entre la unidad de control de la antena y el alimentador, en muy cerca de la antena - El hecho es que la señal que proviene de la antena a través del alimentador sufre una atenuación, es decir, su nivel disminuye significativamente. Los cables coaxiales utilizados para alimentadores tienen diferente atenuación según el diseño y el material. Cuanto mayor sea el diámetro del aislamiento, menor será la atenuación lineal del cable. Por lo tanto, para longitudes importantes del alimentador reductor, es necesario utilizar un cable con el mayor diámetro de aislamiento. La activación de un amplificador de antena en la entrada del alimentador permite derivar posteriormente la señal a una gran cantidad de suscriptores en la casa y puede mejorar la relación señal-ruido y la calidad de la recepción debido a que la figura de ruido de El transistor situado en la primera etapa del amplificador de antena suele ser menor que el factor de ruido del transistor situado en la entrada del selector de canales de televisión. Los amplificadores de antena deben instalarse lo más cerca posible de la antena.
  • Alejandro / 20.05.2012 - 15:55
    ¿Donde comprar?
  • vizab48 / 02.02.2012 - 16:23
    ¿A nadie le resultó extraño que el devanado inferior del transformador estuviera en cortocircuito a 2 “tierra”? Esto también se encuentra en el famoso libro de referencia de Sedov.
  • wert / 06.06.2011 - 17:26
    La capacidad de aumentar la frecuencia de rendimiento del amplificador depende de la respuesta de frecuencia de los transistores instalados. Si la frecuencia de corte de los transistores lo permite, entonces esto es posible.
  • Břeslav / 06.06.2011 - 10:50
    Hay una medida visual, todo está genial en el artículo. ¿Es posible convertir un amplificador VHF+FM a frecuencias más altas? solo hay un transistor.
  • Anatoly / 11/04/2011 - 15:26
    Amplificador de doble antena TMA DDD 1800FB Twin, Rx 1710-1785 MHz, ganancia fija 12 dB, PowerWave --- quien sabe dime que es y se puede vender???
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Amplificador de antena de banda ancha SWA- 555/LUX eurosky Se instalan en antenas externas, rejillas, mallas, o como también dicen (antenas polacas), para amplificar la señal de TV. Dependiendo de la distancia al centro de televisión se utilizan diversos modelos que tienen diferentes coeficientes de amplificación y permiten recibir programas de televisión a una distancia de 0 a 150 km del centro de televisión. Amplificadores de antena de banda ancha S.W.A. tienen una impedancia de entrada determinada por el diseño de la antena de 300 ohmios, una impedancia de salida de 75 ohmios, utilizan un voltaje de suministro de 9 V a 15 V y están diseñados para amplificar el rango de frecuencia de 49 MHz - 790 MHz. El suministro de voltaje a los amplificadores de banda ancha se realiza mediante adaptadores que se diferencian únicamente en el diseño de la carcasa y el voltaje de salida es de 12V. Amplificadores de antena de banda ancha S.W.A. Diseñado para aumentar el nivel de la señal y compensar las pérdidas en las líneas de transmisión. Dichos amplificadores se fabrican utilizando tecnología SMD utilizando los transistores de bajo ruido más modernos, fabricados por empresas extranjeras líderes: ITT, Siemens, Philips, etc. Se pueden utilizar en varios diseños de antenas de banda ancha. Gracias a la monitorización múltiple totalmente automatizada, los amplificadores de banda ancha tienen una buena fiabilidad y, gracias a la capa protectora, son resistentes a los agentes atmosféricos.

Actualmente, la mayor gama está formada por amplificadores de antena de banda ancha SWA, WS, RA, RAE, GPS, etc. Disponen de diferentes diseños de circuitos, lo que permite, mediante una simple selección, conseguir los resultados requeridos en zonas con diferentes niveles de señal recibida. En zonas con un nivel relativamente bueno de señal recibida, se suelen utilizar amplificadores con una etapa de amplificación (de una sola etapa) SWA-1, SWA-1 /LUX, PA-2, S&A-110. En áreas con un nivel de señal recibido insuficiente, utilice amplificadores de dos etapas (dos etapas) WS-2, SWA-3, SWA-4/LUX, SWA-5 (SWA-6), SWA-7, SWA-8, SWA -9, PA- 5, S&A-130, PA-9, S&A-140, PA-10, S&A-120, PAE-14, PAE-42, PAE-43, PAE-44, PAE-45, PAE-65 , PAE-65TS, WA-031, WA-032, WA-041, WA-042, WA501S-1.

La tabla muestra los parámetros técnicos y características de los amplificadores de antena. S.W.A. y sus análogos pa, gps, pae. El factor de ruido y la ganancia se dan en dB, la distancia recomendada al telecentro se da en km.

Precio del amplificador de antena de banda ancha SWA-555/LUX Eurosky

Ubicación de los transmisores T2 en Ucrania.

La tabla proporciona información:

  • Ubicaciones de los transmisores T2.
  • Radio de cobertura de señal promedio.
  • números de canales de televisión de paquetes digitales (multiplex).

Ubicación del transmisor

Promedio
radio
revestimientos,
kilómetros

Paquetes digitales

Nombre
asentamiento

DIRECCIÓN
colocación

números de canales de televisión

República Autónoma de Crimea
Alupka calle. Lenina, 64 años
alushta calle. Sergeeva-Tsensky, 13 años
Belogorsk calle. Nizhnegorskaya, 33a
chapaevka Distrito soviético
Dzhankói calle. Extremo, 20
Evpatoria Carretera Razdolnenskoe, 17
Feodosia Carretera Simferopolskoe, 45a
Sebastopol Cabo Sarych (smt. Foros)
Annovka Distrito de Belogorsky
Kerch calle. Ordzhonikidze, 144
Kirovskoe Distrito de Chernomorsky
Krasnoperekopsk calle. Tavrícheskaya, 105
partenita calle. Partenítskaya, 16a
Sebastopol Cra Pobedy, 96 (Vorontsova Gora)
Fábrica Distrito de Leninsky
lucioperca Carretera Vostochnoye, 33
Simferópol calle. Studéncheskaya, 14 años
Yalta Carretera Yuzhnoberezhnoe, 55
Región de Vinnytsia
Balanovka Distrito de Bershad
Pogrebishche calle. Kotsyubynskogo, 23 años.
Vínnitsa calle. Maksimovicha, 23 años
Volodímirka Distrito de Shargorod
Yampol calle. Cherniajovski, 2
Región de Volinia
Gorójov calle. Vatutina, 30a
Kóvel calle. Várshavskaya, 5
Lyubeshov calle. Lesnaya, 3
Podgaitsy Distrito de Lutsk
Novovolynsk calle. Pionerskaya, 6
Shatsk calle. 50 años de Victoria, 1-b
Región de Dnepropetrovsk
Dnepropetrovsk calle. Televisión, 3
Dmujailovka Distrito de Magdalinovsky
Krivói Rog calle. Televisión, 8a
Mogilev Distrito de Tsarichansky
Níkopol calle. Karl Liebknecht, 113a
Ordzhonikidze calle. Telmana, 11a
Águilas Distrito de Pokrovsky
Pavlogrado calle. Jarkovskaya, 17a
pereschepino calle. Shevchenka, 126-b
Nikolaevka Distrito de Petropavlovsky
volnogorsk calle. Lenina, 38-A
Aguas Amarillas Plaza Lenin, 5
Región de Donetsk
Kramatorsk calle. Kirova, 699-a (RTS Andreevka)
Artemovsk calle. Rosa Luxemburgo, 54 años
Donetsk calle. Infantería, 4a
Konstantinovka calle. Demeshchenko, 116
Krasnoarmeysk calle. Dnepropetrovskaya, 1
Mariúpol calle. Klenovaya Balka, 3
Torez calle. Chernyshevsky, 15 años
Óblast de Zhytómyr
Andreevka Distrito de Chernyakhovsky
Berdichev calle. Lenina, 78 años
Brusílov calle. Lérmontova, 171
Kozhujovka Distrito de Korostensky
Yurovka Distrito de Malinsky
Novogrado-Volynsky calle. Kuibysheva, 14 años
Olevsk calle. Svyato-Nikolaevskaya, 146
chico roble Distrito de Ovrutsky
Kotlyarka Distrito de Popelnyansky
Región de Transcarpacia
Justa Con. Rokosovo (Monte Tovsta)
Mukácheve Monte Pavlova
Rajiv Monte Terentín
Svalyava Monte Kichera
Úzhgorod calle. Krímskaya, 24a
Gran Berezni Monte Yavornik
Región de Zaporozhye
Berdyansk calle. Rudenka, 4-a
Kuíbyshevo calle. Lenina, 1-v (RTS Kamysh Zarya)
Melitópol Cra B. Jmelnitsky, 88/4
Oréjov calle. Stepnaya, 25 años
Zaporozhye calle. Matrósova, 24 años
Región de Ivano-Frankivsk
Debeslavtsi Distrito de Kolomyia
Malaya Turya Distrito de Dolinsky
Ivano-Frankivsk calle. Chornovola, 19 años.
Mykulychyn Ayuntamiento de Yaremche
Región de Kyiv
berezan calle. Lenina, 37 años.
iglesia blanca calle. Tarashchanskaya, 196
Dybintsy Distrito de Boguslavsky
Kagarlyk Torre RRS CTE URRT
Kyiv calle. Dorogozhitskaya, 10
Volodarka calle. Mira, 221a
Región de Kirovogrado
Kirovogrado calle. Sadovaia, 88
Novoarkhangelsk Calle eslava, 153
Novomírgorod calle. lenina, 2
Novoukrainka calle. Metelková, 53 años
Alejandría calle. Pajomenka, 2
Instalación calle. Púshkina, 43 años
región de lugansk
Belovodsk torre de estrategia en tiempo real
Chernukhino Distrito de Perevalsky
Lugansk calle. Demekhina, 25 años
Lisichansk Cra Lenina, 161a
Popasnaya calle. Pershotravneva, 152
Rovenki calle. Vygonnaya, 22 años
Starobelsk Con. Podgorovka, RTS
Pino Distrito de Svatovsky
Zorinovka Distrito de Melovsky
Región de Leópolis
Brody calle. verde, 19
Leópolis calle. Castillo Alto, 9
Nuevo Razdol carril Pridorozhny, 18 años
Pidbuzh Distrito de Drogobitsky
Área de Nikolaevkskaya
Bereznegovatoe calle. Deportes, 30-A
Nikolaev Avenida Lenina, 24-r
Nuevo error mucama. Amplia zona, 10a
Pervomaisk Carretera Podgorodnyanskoe, 13 59
Voznesensk calle. Timiryazeva, 175 años.
Región de Odesa
Viktorovka Distrito de Berezovsky
Ismael calle. Zhelezniakova, 260a
Kámenskoye Distrito de Artsizsky
occidentales Distrito de Kotovsky
Kovbasova Poliana Distrito de Savransky
Nikolaevka Distrito de Ovidiopol
Odesa insecto. Fontánskaya, 3
sarata calle. Melnichnaya, 1b
Zhovten Distrito de Shiryaevsky
Región de Poltava
Gadyach pl. Sobornaya, 65a
Peine calle. Gorodishchenskaya, 142
Iskrovka Distrito de Chutovsky
Kobelyaki calle. Poltavskaya, 29a
Krasnogórovka Distrito de Velikobagachansky
kremenchuk calle. Kerchenskaya, 7a
Lojvitsa calle. Lenina, 104-a
lubny calle. Grushevski, 27 años
monte bajo Distrito de Zinkovsky
Poltava Avenida Pershotravnevy, (Pervomaisky) 26a
Región de Rovenskaya
antopol Distrito de Rivne
Dubrovitsa calle. Zheleznodorozhnaya, 7-i
Kuznetsovsk calle. Jometskaya, 1
Región de Sumy
Belopole calle. 1 y 15 de mayo
Ovlashi Distrito de Romensky
Shostka calle. Korótchenko, 88
Sumy calle. Skriabina, 3
Trostyanets calle. Neskuchanskaya, 50 años
Región de Ternópil
Berezhany Calle Zalissya, 7
Buchach Con. Pidzamochek
Gorishna Vygnanka Distrito de Chortkiv
kremenets calle. Osovitsa, 12 años.
Lozovaya Distrito de Ternópil
Región de Jarkov
Pasa calle. Krutaya, 56 años
Járkov calle. Derevianko, 1a
Kupyansk calle. Lenina, 87 años
Lozovaya calle. Cooperativa, 53A
kegichevka calle. Kirova, 81 años
gran burluk calle. Decorativo, 4
Región de Jersón
Chaplinka calle. lenina, 1
Geníchesk calle. Lenina, 87-V
Jersón calle. Perekopskaya, 5
Novotroitskoe calle. Bezrodnogo, 116a
Nizhnie Serogozy calle. Shchorsa, 13 años
Vasilievka Distrito de Kakhovsky
Región de Khmelnitsky
Belogorie Distrito de Belogorsky
Jmelnitsky Prospecto Mira, 43
kulchievtsy Distrito de Kamenets-Podilsky
Lleno calle. Lesi Ucrania, 5A
Región de Cherkasy
Kamenka calle. Lenina, 1A
hayas Distrito de Mankovsky
Cherkasy calle. Palehi, 2
Kanev calle. Kyiv, 27
Korsun-Shevchenkovsky calle. Martsenyuka, 1a
satánovka Distrito de Monastyrischensky
Polianetskoye Distrito de Umán
Shpola calle. 40 aniversario de la Victoria, 11-a
Región de Chernivtsí
Chernivtsí calle. Biletskaya, 6
Novodnistrovsk bloque 27, edificio. 5
Región de Cherníhiv
Tinitsa Distrito de Bakhmatsky
bobrovitsa calle. Dzerzhinsky, 113
Chernígov calle. Komsomolskaya, 53B
Sierras Distrito de Koryukivski
Nizhyn carril Urozhainy, 8a
Bileschina Distrito de Prilutsky

Televisión digital del estándar DVB-T2 en Ucrania.

Hasta el 17 de junio de 2015, de conformidad con el acuerdo internacional (Ginebra 2006), Ucrania está obligada a pasar completamente a la transmisión digital del estándar DVB-T y DVB-T2. Este es el plan para el desarrollo del espacio informativo radiofónico y televisivo nacional. Ahora nuestro país está empezando a abandonar paulatinamente la retransmisión en formato analógico. Desde hace bastante tiempo en Ucrania transmiten en modo de prueba DVB-T y DVB-T2 estándares digitales. Estándar DVB-T2 se convierte en la base para la radiodifusión y el desarrollo de la televisión digital en Ucrania.

DVB-T2 Se trata del estándar terrestre europeo de segunda generación para la televisión digital terrestre. El éter es un medio hipotético omnipresente (la capa superior de aire). A diferencia del estándar DVB-T de primera generación, el estándar DVB-T2 diseñado para aumentar la capacidad de la red entre un 30% y un 50%, preservando al mismo tiempo la infraestructura central y los recursos de frecuencia.

Además, entre los beneficios de cambiar a DVB-T2 se pueden distinguir los siguientes:

  • aumentar el número de canales en el paquete de transmisión.
  • posibilidad de organizar transmisiones regionales (locales).
  • posibilidad de desarrollar la televisión de alta definición.
  • Liberación de frecuencias etéreas.
  • Disponible en todos los rincones de Ucrania (cubre el 95% del territorio)
  • Muy fácil de conectar
  • Excelente calidad de imagen y sonido.
  • Todos los canales de televisión nacionales populares están disponibles.
  • Proporcionado sin tarifa de suscripción

Formato de televisión digital DVB-T2- el más moderno de todos los existentes en la actualidad, al que, por supuesto, llegará todo el mundo en un futuro próximo, ya que sus capacidades son mucho más amplias que las del estándar DVB-T. La principal e innegable ventaja de la tecnología. DVB-T2 es que su funcionalidad no se limita a transmitir canales de televisión digital en abierto. Además de ver 32 canales de televisión digital en la más alta calidad, en un futuro próximo será posible grabar sus programas favoritos para verlos en diferido, solicitar películas desde servidores de red, ver televisión en línea y escuchar radio digital. EN DVB-T2 Se incorpora la posibilidad de transmitir varios flujos de tráfico independientes de diferente naturaleza y estructura. Cada flujo digital se coloca en su propio flujo principal: el llamado canal de capa física PLP. Para ello se ha introducido una función para el preprocesamiento de datos de entrada. Estándar DVB-T2 fundamentalmente diferentes tanto en la arquitectura a nivel del sistema como en las propiedades de la capa física, como resultado de lo cual los receptores DVB-T son incompatibles con DVB-T2.

Características DVB-T2:

  • Modulación OFDM con grupos OPSK, 16-QAM, 64-QAM o 256-QAM.
  • Modos OFDM 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k y “32k ext”. La longitud del símbolo para el modo 32k es de aproximadamente 4 ms.
  • Longitudes relativas de los intervalos de guardia: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 y 1/4. (Para modo 32k máximo 1/8).
  • Corrección de errores directos (FEC) con aplicación en cascada de códigos de corrección LDPC y BCH (como en DVB-S2 y DVB-C2).
  • DVB-T2 admite bandas de frecuencia de canal: 1,7, 5, 6, 7, 8 y 10 MHz. Además, 1,7 MHz está destinado a la televisión móvil.
  • transmisión en modo MISO utilizando el circuito Alamouti, es decir, el receptor procesa la señal de dos antenas transmisoras.

Capacidades del servicio DVB-T2:

  • Multiplexación multicanal.
  • Televisión de definición estándar SDTV en formatos de pantalla 4:3 y 16:9.
  • Televisión de definición estándar HDTV.
  • Televisión de ultra alta definición UHDTV.
  • Televisión 3D en el estándar DVB 3D-TV.
  • Televisión híbrida interactiva en el estándar Hbb TV.
  • Vídeo a la carta.
  • Teletexto.
  • Guía de televisión.
  • Subtítulos.
  • Sonido estéreo.
  • Sonido Dolby Digital.
  • Sonido envolvente.
  • Multisonido (elección de idioma de transmisión).
  • Radio digital.
  • Sincronizar hora y fecha con transmisiones de televisión digital.
  • Transmisión de datos en el estándar DVB-DATA.
  • Canales de comunicación directa e inversa para servicios interactivos en los estándares DVB-RCS y DVB-RCT.
  • Acceso a Internet de banda ancha.
  • Sistema de notificación.

Recepción de señal digital DVB-T2:

La recepción de la señal digital se realiza mediante una antena de televisión aérea colectiva o individual (exterior o interior), UHF, conectada a varios receptores:

  • Televisor LCD/LED con sintonizador DVB-T2 incorporado.
  • Decodificador de TV (receptor, sintonizador, receptor) DVB-T2.
  • Sintonizador de TV DVB-T2 para ordenador.

Ventaja de la señal digital. DVB-T2 consiste en que una señal de televisión digital es recibida por una antena UHF y transmitida sin distorsión, por lo que aumenta la estabilidad de la imagen y el sonido en los receptores de televisión. Otra ventaja es la ausencia de interferencias en la imagen asociadas a fenómenos atmosféricos. La señal digital está protegida de esto y en la pantalla del televisor se ve una imagen de muy buena calidad. Además de imágenes de alta calidad, obtienes sonido de cinco canales. Además, recibe información adicional EPG (programa de televisión electrónico): proporciona información sobre el programa actual y una guía de televisión durante 7 días. La transmisión se transmite en redes multicanal que constan de cinco múltiplex, estos incluyen: 32 canales estándar DVB-T2(MPEG-4), teniendo en cuenta 28 canales de televisión nacionales y 4 autonómicos. Otros planes incluyen una expansión significativa del número de canales de televisión a través de canales pagos; De una forma u otra, 32 canales siguen disponibles sin pago de suscripción.

Ahora en estándar digital DVB-T2 En Ucrania, los espectadores tienen a su disposición 32 canales de televisión. .

Digital

bolsa de plastico

canal de televisión

Logo

Breve descripción

Nota

Enterrar

El canal de televisión "Inter" es un canal nacional. En el aire ucraniano desde octubre de 1996. Durante todo este tiempo, el canal ha sido líder de la televisión nacional. El Inter tomó esta posición gracias al estricto cumplimiento del concepto inicialmente elegido de canal familiar, teniendo en cuenta las necesidades de todos los grupos sociales y de edad de la población.

HD*

Programas de entretenimiento e información. Las mejores y más nuevas películas y series de televisión. Programa de entrevistas diario. El canal de televisión "Ucrania" cubre todos los segmentos de la población. Radiodifusión informativa, educativa, infantil, de entretenimiento, artística, deportiva.

alta definición

Uno de los líderes de la televisión ucraniana. Programas de televisión y películas, noticias y deportes, series y programas de entretenimiento. Todo está al más alto nivel. Todo para toda Ucrania. Todo es brillante, de alta calidad y relevante.

"NTN" es un canal de información joven totalmente ucraniano. El lema del servicio de información del canal es “Noticias Ahora”. En general, seis horas de información de actualidad, incluidas noticias económicas y políticas de Ucrania y sus regiones, las 24 horas del día. La selección de películas está dirigida a públicos de diferentes edades. A los espectadores se les presentan obras maestras del cine mundial y series de televisión nacionales y extranjeras.

“K1” es un canal nacional innovador, universal en contenido de género. La política de programación del canal es la producción propia de programas que cumplan con los más altos estándares profesionales y expectativas de la audiencia moderna.

Canal de transmisión nacional. Programas informativos y periodísticos, largometrajes para toda la familia, programas juveniles, infantiles y deportivos. Este es un programa de televisión para una amplia variedad de segmentos de la población y categorías de edad.

Noticias y películas, información actual y entretenimiento. Todo lo que se puede utilizar a diario y divertirse viendo la televisión: coches, salud, moda, belleza, cocina, viajes, un hogar acogedor, gente interesante. Y sonríe, ríe, escucha y descúbrelo. El primer canal no estatal totalmente ucraniano, ICTV, presenta caras conocidas desde hace mucho tiempo y datos nuevos y frescos.

Entrar-película

El canal de cine transmite películas y programas sobre cine para toda la familia y para el público juvenil. El programa de retransmisiones incluye una proyección de película especial para los noctámbulos. "Enter-film" en su política de programación intenta tener en cuenta al máximo los gustos y preferencias del público más amplio. Con bastante frecuencia se proyectan películas que han ganado premios en varios festivales de cine.

El canal está dirigido principalmente a mujeres que viven en las grandes ciudades y ofrece programas sobre el estilo de vida moderno, pasatiempos, relaciones armoniosas entre las personas y las necesidades diarias de los residentes de la ciudad. El canal Indigo TV muestra a los espectadores cómo encontrar la armonía y la felicidad; los espectadores pueden aprender a apreciar la belleza y sentir el sabor de la vida.

Los mejores éxitos y los últimos chismes, entrevistas en vivo con estrellas y los últimos eventos directamente desde los locales de música. Para no pelearse, no perderse, descubrirlo, comprobarlo usted mismo, debe mirar ZOOM. ¡Porque ZOOM significa “vivir en el mundo de la música”!
"STB" es un canal de televisión ucraniano. El espectador principal es una persona socialmente activa, por lo que el programa incluye noticias populares, programas musicales originales y películas producidas por empresas extranjeras.

Canal de televisión ucraniano, análogo del canal de televisión ruso STS. El canal ofrece a los espectadores programas de producción propia y producidos por el canal STS, proyectos especiales y programas de entretenimiento, películas y música extranjeros.

El canal de televisión K2 es un verdadero regalo para las mujeres. ¡Series románticas, películas, programas de entrevistas, desfiles de moda te llevarán al mundo de los sentimientos, el amor, la pasión y la belleza! El estilo ligero, emotivo y alegre del canal te hará olvidarte de los problemas cotidianos y, además, el canal te solucionará algunos de ellos. Sin traicionar su imagen y siendo fiel a su espectador, K2 ofrece toda una constelación de programas que ayudarán a las buenas amas de casa a cocinar deliciosamente, organizar el hogar, cuidar a los niños y lucir lo mejor posible. K2 es un canal de televisión para mujeres que se esfuerzan por triunfar en la vida.

Nuevo canal

Canal no estatal totalmente ucraniano con una gran cantidad de materiales exclusivos. Reportajes de investigación, transmisiones en vivo, reality shows, debates y reflexiones, series de televisión, películas y noticias. La visión del canal sobre los acontecimientos en Ucrania y el mundo. Materiales extraordinarios, profesionalismo en la presentación de la información.

Canal de entretenimiento musical ucraniano. Música moderna de todos los géneros suena mezclada con excelentes programas ucranianos sobre todo: sobre celebridades, eventos musicales, éxitos, las últimas conversaciones... Sobre todo lo que se muestra y de lo que no quieren hablar...

canal 5

El “Canal 5” es un canal de información. Estas son las últimas noticias de política y finanzas en Ucrania y el mundo, programas analíticos, programas de entrevistas, actualidad en el mundo del deporte, la moda y el espectáculo. Entre los programas analíticos se encuentran "Hora punta", "Zona cerrada", "5 kopeks", "Mujer VIP", "5 elementos", "Hora de Greenwich", etc.

"Mega" es el mejor formato de programa de entretenimiento, competitivo y de juegos para aquellos que se esfuerzan por aprender más sobre una persona y sus capacidades y están listos para desafiarse a sí mismos y al mundo que los rodea todos los días.

alta definición

Televisión de píxeles

Pixel es el primer y único canal de televisión ucraniano para niños. El contenido del programa del canal se basa en programas educativos, educativos y educativos de alta calidad para los espectadores más jóvenes. En particular, los mejores ejemplos del arte de la animación mundial, reconocidos proyectos educativos y de desarrollo, clásicos de la animación doméstica, así como proyectos interactivos de producción propia que promueven los valores familiares y espirituales y contribuyen al desarrollo integral del niño.

alta definición

“XSPORT” se posiciona como un canal de deportes que ofrece contenidos para una audiencia con un estilo de vida activo y saludable. Además de los deportes clásicos: hockey, boxeo, artes marciales, atletismo, tenis, natación, balonmano, el canal ofrece a sus espectadores programas sobre deportes extremos, pesca deportiva, retransmisiones de competiciones de velocidad, carreras "ecológicas" de Fórmula E, billar, póquer, programas educativos. y programas humorísticos relacionados con el deporte.

televisión ovni

¡UFO TV son los proyectos más geniales y de moda! “Club de la Comedia”, “Mujer de la Comedia”, “Nuestra Rusia”, “Univer. New Dorm”, “Sasha + Tanya”, “Yak Gartuvavsya Style”, “High-Rise”, “Cities”, “Razdolbai”, “My First Car”, etc. Todos estos son proyectos juveniles que ya han causado sensación entre los espectadores. Mire UFO TV: ¡con nosotros siempre estará a la moda!

Canal de televisión ucraniano que ofrece las mejores películas nuevas del cine mundial para quienes saben sentir, para quienes saben alegrarse. Películas para jóvenes que viven una vida ocupada y esperan ese efecto del cine.


DOBRO es un canal de televisión nacional ucraniano lleno de información útil y consejos prácticos para toda la familia; Dirigido a un público femenino y a la vez interesante para toda la familia.
El canal de televisión crea buen humor, prepara los valores y tradiciones familiares y sugiere formas de lograr la armonía en la vida. Al encender el canal de televisión Dobro, se sumerge en una atmósfera de comodidad hogareña y buen humor.

El canal es conocido por su serie de documentales. En muchos sentidos, cuando se trata de series documentales, Tonys fue y sigue siendo un innovador en esta área de la televisión. El canal también da preferencia al cine popular nacional. Además, Tonis presta gran atención a la compra de películas de producción extranjera destinadas específicamente a la proyección televisiva. Todos los productos del canal están divididos por género y tema, y ​​la programación semanal tiene en cuenta los gustos de los diferentes grupos de edad. En el programa de televisión "Tonis" se transmiten programas tan populares como: "Mister-class", "Financier", "Nerukhomist", "TV Show", "Theatre of the XXth Story", "Context", "Women's Things". Transmitiendo las 24 horas.

alta definición

Negocio


Negocios: canal de televisión empresarial informativo y analítico. El canal de televisión monitorea y analiza sistemáticamente cuán efectiva es la regulación estatal de la economía ucraniana, cuán beneficiosas o perjudiciales son las decisiones de las autoridades para ciertos sectores de las empresas nacionales.

Café expreso

El lugar central del canal lo ocupan las noticias sobre la vida política, económica, social, cultural y deportiva de Ucrania, así como los reportajes sobre acontecimientos que tienen lugar en el extranjero.

Banco-TV

Bank-TV transmitirá información bancaria y financiera, análisis económicos, reseñas de la prensa económica, programas originales, programas de bancos centrales de otros países, información de agencias de noticias internacionales (por ejemplo, Bloomberg).

alta definición


La retransmisión del canal Vintage TV está pensada para los amantes del cine antiguo, incluso muy antiguo. Aquí verá películas y representaciones filmadas en los años 1920 y 1950, conocerá a actores tan legendarios como Faina Ranevskaya, Alexey Gribov, Erast Garin y muchos otros. Invitamos a todos los conocedores del cine a ver "Vintage TV" y disfrutar de las brillantes actuaciones del cineasta. ¡Domina escenas de la primera mitad del siglo XX!


El canal de televisión “Eskulap TB” está dirigido a todas aquellas personas interesadas en un estilo de vida saludable y que quieran saber más sobre salud y medicina. En “Eskulap TV” verá programas informativos, educativos y científicos sobre temas médicos, así como películas de divulgación científica sobre el mundo que nos rodea, producidas en un momento por el famoso estudio “Kievnauchfilm Broadcasting” del canal “Eskulap TV”. se lleva a cabo con el apoyo del Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Ciencias Médicas de Ucrania.

canal de televisión

El canal de televisión 112 Ucrania es uno de los canales de noticias más jóvenes, pero que ya es popular. La transmisión es en formato HD.

regional

regional

regional

* Canales de televisión cuyas retransmisiones está previsto pasar al formato de alta definición ( alta definición).

** Canales de TV regionales: difieren según la región y la región específica.

El precio del equipo para visualización en el estándar DVB-T2.