ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Accoppiatore direzionale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / TV L'accoppiatore direzionale proposto è destinato all'uso in un dispositivo per separare i segnali televisivi ricevuti da un'antenna. Molto spesso nella pratica della ricezione televisiva si verifica una situazione in cui un'antenna riceve più segnali televisivi con livelli diversi. Quando è collegato a un'antenna TV, la qualità del segnale ricevuto soddisfa solitamente il consumatore. È fornito dai parametri del ricevitore televisivo (sensibilità, selettività, gamma dinamica). Una situazione diversa si verifica se è necessario amplificare il segnale ricevuto dall'antenna, ad esempio per inviarlo al sistema di ricezione collettivo, quando il livello del segnale dall'antenna è insufficiente per alimentarlo all'amplificatore di canale. L'uso di un amplificatore a banda larga per diversi canali televisivi porta sempre a risultati disastrosi. La distorsione di intermodulazione nell'amplificatore "ostruisce" un canale più debole, quindi la presenza di questo canale può essere solo intuita. La soluzione più corretta in questa situazione è installare un'antenna separata per ciascun canale. Tuttavia, in molti casi, l'installazione di un'antenna separata non è possibile per vari motivi. Per chiarire ulteriormente il ragionamento, prendiamo un esempio specifico dell'ambiente elettromagnetico. All'uscita dell'antenna della 3a banda TV abbiamo: - livello del 7° canale - 77 dB μV; - livello del 9° canale - 52 dB μV. Per inviare i segnali agli amplificatori di canale, questi devono essere separati e il segnale del 9° canale deve essere ulteriormente amplificato, poiché per la maggior parte degli amplificatori di canale il livello di ingresso nominale è di circa 70 ... 80 dBμV. Utilizzando splitter a banda larga con attenuazione diretta di 3,5 dB, otteniamo la distribuzione del segnale mostrata in Fig. 1. Come si può vedere dalla Fig. 1, la divisione dei segnali non è del tutto riuscita, poiché il livello del segnale del 9° canale scende ulteriormente di 3,5 dB e il rapporto segnale-rumore si deteriora. Inoltre, tali splitter hanno un isolamento di uscita di 22...26 dB, che non è sempre sufficiente per un funzionamento stabile di un tale sistema. Per la soluzione ottimale di questo problema, è stato realizzato un accoppiatore direzionale secondo lo schema di [1]. Le caratteristiche della separazione del segnale sono mostrate in Fig.2. L'accoppiatore ha un isolamento di uscita nella gamma di frequenza operativa superiore a 46 dB, che attenua significativamente i segnali dall'uscita all'ingresso degli amplificatori di canale e fornisce quindi un margine di stabilità con un'amplificazione del segnale elevata. Il circuito dell'accoppiatore è mostrato in fig. 3. Le bobine L1 e 12 sono senza cornice, contengono 4 spire di filo PEV-2 da 00.7 mm ciascuna, il diametro delle bobine è di 5 mm. Tutti i condensatori sono di tipo KD-1 o K10-17. Gli ingressi e le uscite sono progettati per collegare un carico di 75 ohm. L'accoppiatore di risposta è sintonizzato dalle bobine alla massima attenuazione del crosstalk tra le uscite alla frequenza del 7° canale. Lo schema a blocchi generale della generazione del segnale per l'alimentazione agli amplificatori di canale è mostrato in Fig.4. Come si può vedere dalla figura. 4, i segnali del 7° e 9° canale, nonostante la differenza di livello all'uscita dell'antenna, vengono equalizzati dal dispositivo ridotto e ridotti ad un livello di circa 70 dBμV, abbastanza per alimentare gli amplificatori di canale. Secondo questo schema, sono stati prodotti più di una dozzina di dispositivi, che hanno mostrato una buona ripetibilità e un'elevata qualità del segnale ricevuto. Tale accoppiatore direzionale (Fig. 3.) può essere utilizzato in vari dispositivi (ricetrasmettitori a bassa potenza, sommatori, mixer). Letteratura
Autore: S. Novikov; Pubblicazione: cxem.net Vedi altri articoli sezione TV. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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