有线电视放大器应用
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品牌:视贝型号:SB-7530MB,本产品适合后接30-40台电视终端的情况下使用。
频率范围:45-750MHz标称增益:30dB最大输出电平:118dBμV标称输入电平:72dBμV带内平坦度:±0.75dB增益调整范围:0~-20dB斜率调整范围:0~18dB噪声系数:≦6dB反射损耗:≧14dB消耗功率:15W供电:AC220V或AC40~60V使用温度范围:-40~50℃尺寸:270×195×85mm1、放大器60V馈电时,不需要的馈电端口,应拔出相应的过流插片。
2、放大器最大输出电平应根据输入频道数的不同而改变,以免过高的输出电平导致非线性失真加大。
3、放大器多级窜联使用时,若输出信号之交扰互调指标不良,建议降低输出电平,若仍不能改善,则建议降低前面一级放大器的输出电平。
4、低频段信号载噪比(C/N)指标较好时,可适当加大均衡量,使放大器输出电平预均衡3-6dB,从而减少非线性失真。
5、放大器-10dB输出口不用时应接75欧姆等效负载,以避免信号泄露和外界信号对本设备的干扰。
6、放大器输入、输出信号线接好时须加防水处理,装配外壳时,上下壳体须对准吻合,用专用扳手,将四个固定螺栓依对角方式拧紧。
放大器使用常识一、有线电视信号要求:1:信号强度用户信号电平:60-80dBμV信号电平低于60dBμ V时,电视屏幕出现雪花点或杂乱的干扰条纹,信号电平高于80dBμ V时,电视屏幕出现扭曲或浮雕状画面.2:信号质量载噪比:≥43dB(C/N)载噪比达不到要求,即使用户信号电平合适,电视屏幕出现的也只是一幅充满雪花点的干扰图像。
载波互调比:≥54 dB载波互调比达不到要求时,表现为电视画面上产生斜网状干扰。
交扰调制比:≥46 dB交扰调制比达不到要求时,表现为图像上产生垂直白条或两个图像同时出现在屏幕上的串像现象。
互调有两种情况:一种是几个频道之间产生的干扰,有二次互调,三次互调;另一种是频道内部的图象载频、伴音载频和色度负载频三者之间相互产生的干扰,这种干扰称为“三音互调”。
有线电视放大器应用有线电视放大器的输入输出电平及信号调试在有线电视传输网络中,信号电平不能太高,也不能太低。
它主要受两种因素制约,即载噪比限制了最低电平,放大器的非线性造成的交扰调制和互调限制了最高电平。
这两个因素的具体体现就是放大器的最小输入电平和最大输出电平。
下面我们就来进行具体分析。
1 放大器的最小输入电平有线电视信号在传输网络中传输时,由于电缆的损耗,电平将越来越低。
当电平低到某一限度时,就必须用放大器进行放大,使电平再提高。
因此传输网的干线上串接有多台干线放大器。
为了保证信号的载噪比,必须使各级放大器的输入电平不低于放大器的最小输入工作电平。
理论上传输网络干线的载噪比为:C/N= Si-10lgn-F-2.4(式中C/N-干线载噪比,Si-放大器输入电平,n-放大器台数,F-噪声系数,2.4-基础热噪声)。
从上式可知,在C/N和F给定的条件下,所有放大器的输入电平Si要随着台数n的增加而增加,并且按10lgn的规律增加。
在要求的C/N值下,可以求得最小的输入电平Si=C/N+10lgn+F+2.4,考虑到环境温度对输入电平带来的变化,如高温下电缆损耗增大,使输入电平降低,Si就必须加余量ΔdBμV,在不使用ALC 干线放大器时,余量最大不超过5dBμV。
如过大会使用户电平变化太大而影响指标,在使用ALC干线放大器时,余量可取3 dB μV。
例如:有10台放大器相串联,线段间损耗相等,且每台放大器的噪声系数为8dB。
按照设计要求,传输网干线的载噪比为46 dB,则放大器的最小输入电平Si应为Si≥46+10lg10+8+2.4=66.4(dBμv),如考虑余量ΔCM=48+2(Smax-S)-20lgn(式中Smax-放大器最大输出,S-实际工作的输出电平,48-最大输出电平时放大器的交扰调制比,n-台数)故工作输出电平S应符合下式:S≤Smax-1/2(CM-48)-10lgn若考虑到环境温度的影响,上式还应减去余量,通常为3dBμv。
有线电视用户放大器的使用技巧新编林挺逵浙江省台州市路桥区乡镇广电站退休职工有线电视用户放大器是担负用户分配任务的放大器,其输出电平较高、占用系统失真指标的份额较大,所以在使用时必须注意一点技巧,以获得最佳的分配效率,同时保证系统的质量指标。
下面提出几点使用技巧供作讨论和参考。
1、用户放大器要采取高输出电平工作方式以提高分配效率许多业界同仁赞同用户放大器的输出电平可以在100±5dB范围选取(/catvbbs/viewthread.php?tid=17435&extra=page%3D4),实际上这是一种出于无奈的选择。
大家都知道,用户放大器的输出电平每提高4dB,捎带用户的理论数量就可以提高1倍,用户放大器输出电平103dB时所带的用户的理论数量就是95dB时的4倍(图1)!所以大家都巴不得用户放大器能有一个高的输出电平!图1 用户放大器不同输出电平时分配效率比较为什么大家会赞同用户放大器的输出电平要在高低很大的范围里选取,而不是定在一个比较高的数值上?有线电视网兴建初期,网络中只有用户放大器,那时,无论电缆网络有多长,用户放大器都得一级一级地串联下去。
用户放大器的串联级数n多了,其输出电平必然要降低,这很容易从当时的放大器输出电平计算公式中可以看出来:So=Somax-10 lg n-7.5 lg(N-1) (1)那个时候,各条电缆线路中用户放大器的实际输出电平,的确是设计、调试在95dB至105dB之间的某一个数值。
虽然时过境迁,那种放大器的设置、设计和调试的观念已经过时,但是利用近期适用的放大器输出电平计算公式计算得出的结果,在某些地方也有可能是那么宽的电平范围。
因为电缆分配部分失真指标和载噪比指标的指标占用系数[2],是全系统的指标占用系数减去前端和各级光链路以后的剩余值,网络规模愈大、光缆级数愈多,电缆分配网络的指标占用系数愈少,而电缆分配网络里往往还有若干级延伸干线放大器要占用指标,因此各地区、各条线路用户分配放大器的失真指标和载噪比指标的指标占用系数相差很大,即指标(分配)值相差很大,其中尤其是决定放大器最高输出电平的失真指标CTB差距更大。
有线电视信号放大器的主要作用产品品牌:视贝产品型号:SB-8830FL9产品增益:30±2dB产品频率:45-880MHz产品功率:2W产品尺寸:133mm*76mm*37mm生产商:厦门市视贝电子有限公司.属高科技民营企业,创立于1999年元月,致力于广播电视、卫星电视、视音频产品及家用小电器的研发、制造、销售。
多年来一直以可靠的产品质量,精湛的制造工艺,快速的市场应变能力以及良好的经营信誉而成为国内同行中的知名企业。
感谢您选用视贝产品,为了使您更好地使用本产品,请详细阅读此说明书。
用途及特点:1图像质量不好时放大后可减少雪花点,提高图像清晰度;2连结多台电视机信号强度不足时,用本放大器先放大在多路分支分配;3电脑图文接收系统使用可减少信息误码率,提高接收速度;4家庭,楼宇,商场,宾馆等场所均可使用;5专业器件设计,低噪声,宽频带,不仅适合目前有线电视网络传送的标准,增补电视信号,也适合将来使用的数字信号●采用进口CATV放大器件设计;●增益平坦,线性良好,噪声低,显著改善信号质量;●铝型材外壳,屏蔽性能好,隔离度高,抗干扰能力强,散热好;●各输出口信号可以直接供电视、电脑使用、也可再进行多路分支或分配使用。
●频带宽,动态范围大,抗干扰能力强;功耗低,性能稳定.有效地提高图象的清晰度;放大器使用常识:一、有线电视信号要求:1:信号强度用户信号电平:60-80dBμ V信号电平低于60dBμ V时,电视屏幕出现雪花点或杂乱的干扰条纹,信号电平高于80dBμ V时,电视屏幕出现扭曲或浮雕状画面.2:信号质量载噪比:≥43dB载噪比达不到要求,即使用户信号电平合适,电视屏幕出现的也只是一幅充满雪花点的干扰图像。
安装过程中请断开220V电源确保不带电操作。
***家用线路与楼栋线路的区别?一般来说,家用最合理的布线方式是并联。
而楼栋的使用串联。
这跟放大器的功率及分支分配器有关。
***分支器与分配器的区别?分支器与分配器最大的区别就在于输出到电视的输出口不同,分支器输出到电视的是BR输出口,而分配器是OUT输出口。
转帖]有线电视用户放大器的使用技巧由于电视网络纵横交错,用户放大器星罗棋布,相互牵连,调试起来费时费力,给我们带来一定困难。
为了更好地使用用户放大器,使调试工作方便快捷,我们首先应该对用户放大器的工作条件有正确的认识。
1、对放大器输入输出电平的认识对输入电平的要求用户放大器属于中电平放大器,也就是要求输入为中电平,输出为高电平。
在放大器的使用说明书上,一般都没有标明输入电平的要求,只标明其最大输出电平。
输入电平是从最大输出电平推算出来的,如说明书中标明的最大输出电平为110~120 dB,其增益为30 dB,将最大输出电平减去增益,便得出输入电平应为80~90 dB。
然而,这个电平并非是放大器的合理使用输入电平,因为实际上放大器不能在最大输出电平情况下工作,特别是当输入电平到了90 dB后,这时电视图像上往往产生交调及互调干扰,严重影响收看,所以放大器的输入电平不能太高。
反过来说,是不是只要电视信号太差,便可以加装放大器来解决呢?当然不是如此简单,如果放大器加装得不合理,往往得不到应有的效果。
我们可能遇到过这种情况,当发现电视屏上满幅雪花时,安装一个放大器,接收效果甚至比没有接放大器时还要差,这说明放大器的输入电平有一个最低极限,低于这个最低极限,放大器是起不到良好作用的。
放大器的输入电平为多少才合适?根据使用经验,我们认为用户放大器的输入电平控制在7 0~80 dB是较为理想的,高于或低于这个电平均不合理。
因此,当放大器输入电平低于这个电平时,就要考虑提升上一级输出的信号电平,或者在上一级的输出安装一台放大器,以提高本级放大器的输入电平;如果放大器输入电平高于这个电平时,就应该进行衰减,使输入电平控制在70~80 dB之间。
对输出电平的要求放大器的说明书中一般都标明放大器的最大输出电平,它实际是指放大器本身的负载能力,并没有考虑外部环境的影响。
然而放大器在电视网中使用必然要受到环境的影响,因此要保证放大器的正常使用,就必须考虑到网络环境的限制。
有线电视放大器的使用在中,是重要的线路器材,为保证有线电视传输信号质量,保证用户收看到高质量的节目,安装、调试与维护工作至关重要。
它广泛使用于传输系统和分配系统中,分别起着不同的作用,只有正确地使用和调整它,才能使放大器的各项指标达到设计要求。
1 放大器检测与调试首先检查供电系统是否正常,如无问题可开启供电器(60V)给放大器供电。
(1)将接在干线放大器输入电平测试口,测量各频道输入电平(图像载频),若输入干线放大器的电平比额定输入电平高,需在干线放大器内插入,其数值为:实际输入电平-额定输入电平=插入值。
实际上放大器内的增益是不可调的,改变放大器增益(或电平)需调整衰减器值降低输入电平,从而降低输出电平以达到调整放大器增益的目的。
(2)AGC干线放大器电平调整:将放大器AGC置于手动方式,调节增益使输出电平为设计值(一般为98~102dBV),调节斜率电位器使输出信号倾斜3dB左右,再将AGC 开关置自动方式,调节AGC上的电位器,使导频信号输出电平为设计值。
检查输出电平与斜率是否符合要求,如不满足要求可反复调节使其达到设计值,放大器输出电平在满足技术指标前提下越小越好。
(3)输出电平设置:将场强仪接于分配放大器输出电平测试口,调节增益电位器(或插入衰减器)使输出电平为设计值(一般为105~108dBV),调节斜率电位器使其输出倾斜4dB左右。
2 放大器维护放大器是重要的有源器件,常安装在野外,日晒雨淋,昼夜不停地连续工作,经常会发生故障,因此应每半年检查一次,主要检查放大器供电是否正常,有无跳火、漏电、电压偏低等现象,各、是否良好,防水措施是否完好,检测输入、输出电平是否与放大器电平表记录值相符,发现异常应及时处理。
3 用户端电平检测与维护(1)依据国标,终端输出口各频道电平值应为(644)dBV,任意频道之间差值≤10dB,相邻频道之间电平差值≤2dB,以此为标准对用户电平进行调整,将场强仪接口,测试电平是否符合上述要求,并可通过调整分配放大器增益及相应(、、均等)以满足设计要求。
有线电视放大器的输入输出电平及信号调试
在有线电视传输网络中,信号电平不能太高,也不能太低。
它主要受两种因素制约,即载噪比限制了最低电平,放大器的非线性造成的交扰调制和互调限制了最高电平。
这两
个因素的具体体现就是放大器的最小输入电平和最大输出电平。
下面我们就来进行具体分析。
1 放大器的最小输入电平
有线电视信号在传输网络中传输时,由于电缆的损耗,电平将越来越低。
当电平低到某一限度时,就必须用放大器进行放大,使电平再提高。
因此传输网的干线上串接有多台
干线放大器。
为了保证信号的载噪比,必须使各级放大器的输入电平不低于放大器的最小输入工作电平。
理论上传输网络干线的载噪比为:C/N= Si -10lgn-F-2.4(式中C/N-干线载噪比,Si-放大器输入电平,n-放大器台数,F-噪声系数,2.4-基础热噪声)。
从上式可知,在C/N和F给定的条件下,所有放大器的输入电平Si要随着台数n的增加而增加,并且按10lgn的规律增加。
在要求的C/N值下,可以求得最小的输入电平Si=
C/N+10lgn+F+2.4,考虑到环境温度对输入电平带来的变化,如高温下电缆损耗增大,使输入电平降低,Si就必须加余量ΔdBμV,在不使用ALC干线放大器时,余量最大不超过
5dBμV。
如过大会使用户电平变化太大而影响指标,在使用ALC干线放大器时,余量可取3 dBμV。
例如:有10台放大器相串联,线段间损耗相等,且每台放大器的噪声系数为
8dB。
按照设计要求,传输网干线的载噪比为46 dB,则放大器的最小输入电平Si应为Si≥46+10lg10+8+2.4=66.4(dBμv),如考虑余量Δ=3dBμv,则Si≥69.4 dBμv;如为20台
串联,则Si≥69.4 dBμv,同样的加余量,则Si≥72.4 dBμv。
由上例可知,传输距离越远,放大器台数越多,输入电平要求越高,这也是是限制放大器串接台数的一个重要
因素。
在我所在地区的实际维护中,曾经因某段-9型电缆老化,放大器的输入电平只有50 dB μv左右,外线工为图方便,简单地在原放大器后再串接一台放大器使输出电平达
到要求。
这样一来输出电平虽然升高了,但由于载噪比低,使图像雪花严重。
另外我们在300MHz改造为550MHz时,由于传输电缆高频损耗较大,使原有的放大器输入电平达不
到要求,当时由于时间紧,只是简单地在原有放大器后再加一级放大器,以提高输入电平,结果使放大器的载噪比降低, 图像雪花严重。
因此,网络在升级改造时,必须对干线
网重新设计,对放大器安装位置重新布置。
2 放大器的输出电平
在有线电视传输网络中,人们总是希望信号传输得越远越好,这就要求放大器的输出电平越大越好。
但是由于交扰调制比限制了放大器输出电平的提高。
同时,干线放大器的输
出电平又和放大器的级数有关,随着台数的增加,工作输出电平又会减少。
从理论得知,交扰调制是三次谐波失真造成的,它的信号载噪比在电平降低1dBμv时,能提高到2dBμv。
换句话说,当放大器输出电平降低1dBμv,则交扰调制比就能提高2dB。
同时,传输干线的总交扰调制比和放大器的台数n有关,实质上是n台放大器的交扰调制比相叠加的结果。
理论上,传输干线的总交扰调制比:CM=48+2(Smax-S)-20lgn(式中Smax-放大器最大输出,S-实际工作的输出电平,48-最大输出电平时放大器的交扰调制比,n-台数)故工作输
出电平S应符合下式:
S≤Smax-1/2(CM-48)-10lgn
若考虑到环境温度的影响,上式还应减去余量,通常为3dBμv。
在实际应用中,由于频道的数量N造成交扰调制比降低10lg(N-1)dB,所以放大器工作输出电平应为:
S≤Smax-1/2(CM-48)-10lgn-5lg(N-1)-ΔdB
从上式可以看出,放大器的工作输出电平随着串接台数的增加可用的输出电平S就越低。
同时,随着频道数量的增加,可用的输出电平S就越低。
例如:某传输网络干线共有10
台放大器串联,放大器最大输出电平为124 dBμv,工作频道为21个,干线的交扰调制比设计为52dB ,那么放大器的工作输出电平:
S≤Smax-1/2(CM-48)-10lgn-5lg(N-1)-ΔdB
即S≤124-1/2(52-48)-10lg10-5lg(21-1)-3=99 dBμv
若为20台放大器串联,则S≤89 dBμv。
由此可见,虽然干线放大器的最大输出电平很高,但实际可用的输出电平却很低。
在我们的实际应用中,曾因某片区的电平偏低,图像
出现雪花,增大放大器的增益后,结果又因放大器的非线性失真产生交互调,使图像变得更差。
综上所述,为保证交扰调制比,必须降低干线放大器的输出电平;为保证载噪比,必须升高干线放大器的输入电平。
并且它们都和串接的放大器台数有关,随着台数的增加,
输入输出电平之间的差值越小。
也就是说干线放大器的增益不能超过这个差值。
一般的干线放大器的增益都在20~27dB范围内。
三、干线放大器的调试
那么,我们在对干线放大器的调试过程中应该怎样做呢?
1 既要测试放大器输出电平也要测试其输入电平。
理论分析与实际测试都证明:放大器的输入电平过低(当低于65 dBμv时),加上衰减器、均衡器等插入损耗,其载噪比小于45dB(对单台放大器);过高(当高于85 dBμv
时),则在多频道(频道数大于25)系统里,对质量稍差一些的模块,其个别频道则将出现交调,尤其在电缆远距离传输中,由于200MHZ附近的“凸”起,此现象较为严重。
为此一般规定,输入电平为70~80dBμv。
2 既要测试放大器输入输出电平也要测试其工作电压
适当的工作电压范围是保证放大模块正常工作的先决条件。
电压高于75V时(60V的内供电干放),则电源稳压块发热严重,一旦击穿则有可能烧坏模块;当低于28V时,电源的
波纹比变会增加。
严重时,则会引起交流调制(在电视屏幕上出现上下移动的黑条或出现交流声),故应正确选择。
3 对200MHZ附近出现“凸起”的输入信号电平进行预校正。
在多频道(当频道数大于20时)、电缆长距离传输的系统里,由于均衡差的积累,在200MHZ 附近会出现“凸起”,有时会高出高低端10dBμv以上,以致使个别频道出现交调(
限制了信号传输距离)。
为此可选择具有“凸波”校正功能的干放。
调试时,使用场强仪的扫描功能,以监测各频道的电平。
5 注意电缆接头及各种插件是否接触不良。
干线放大器与-12、-9、-7型电缆相连,有的用电缆接头,有的直接接入放大器F座,造成F 座内孔变大。
用-5线作测试线测量时会产生接触不良,引起误差。
另外,电缆防水接
头与电缆的内外导体,均衡插片,供电插件等长时间使用极易氧化,我们在调整干放时,对已氧化的部位一定要除去氧化层,消除故障隐患。
我们知道,一旦形成氧化层,就
相当于在回路中增加了一个电容,对低频信号的阻碍作用就大于高频信号,出现低频信号变弱,同时也使一些外界干扰信号“趁虚而入”,这也是“凸波”产生的又一重要原
因。
6 搞好放大器输出电平的“倾斜”调试我们知道电视信号在同轴电缆中。