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消除有线电视网络中计算机电视调谐器的干扰。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电视、视频设备

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所发表文章的作者分享了他处理个人电脑电视调谐器产生的干扰的经验。

随着数字技术的深入发展及其在模拟技术占主导地位的领域的应用,普通用户有时会面临家庭层面各种技术的兼容性问题。

一个显着的例子是使用电视调谐器(下文中称为调谐器)来接收模拟电视,其以个人计算机(PC)的扩展卡的形式存在。 除了高质量且相对昂贵的型号(它们甚至不是调谐器,而是成熟的视频采集卡)之外,还有大量坦率地说质量低下的简单型号,以其廉价而着迷。 例如,第二种类型的设备包括 SAA713 处理器上的廉价克隆设备。 没有经验的用户甚至不会认为通过购买这样的卡,他不仅为自己而且为毫无戒心的邻居带来了一系列问题。 安装调谐器后,立即发现公共网络(例如有线电视)中的问题。

事实上,调谐器包含模拟部分(实际上是电视接收器)和数字部分,将它们“对接”在一个产品中同时保持信号质量是一件非常困难的事情,众所周知的事实是,调谐器的线路使情况变得更加复杂。 PC本身可以流过几安培,甚至几十安培的高频电流。 如果过滤质量较低,您可以以图像中强噪声的形式观察到结果。 当然,调谐器不仅会对其自身产生干扰,还会慷慨地将干扰散发到外部。 如果购买的调谐器被设计为从空中接收信号,那么这件事当然是非常不愉快的,但它仍然是您自己的。 但是,如果这样的调谐器连接到有线网络,请确保您的邻居也能最大限度地“享受”“质量”图像,如果您的公寓中也有一台普通电视连接到同一网络,那么您自己也将“享受”到“优质”图像网络。 另一方面,如果在电视屏幕上以十几条垂直光线的形式观察到特有的强干扰,则很可能可以认为附近某处打开了“计算机”调谐器。

这个问题与调谐器的出现同时出现,但迄今为止,除了对所使用的模型进行“平庸”替换之外,还没有找到明确的解决方案。 同时,价格问题确实很重要,而且往往是决定性的 - 毕竟,当可以以 10 ... 30 美元购买调谐器时,并不是每个人都会为自己购买电视,即使图像质量不是最好的。 顺便说一下,主观上显示器屏幕上的干扰不如电视屏幕上的干扰明显。 干扰的类型和级别通常不取决于所使用的软件、驱动程序版本或操作系统,而纯粹是设备的硬件功能。

本文总结了从互联网上公开但很少的来源获得的数据[1,2],这些数据提供了足够的结果,并补充了我们自己的经验。 会议[1]确定(并且这是合乎逻辑的假设),根据其来源的干扰可以清楚地分为两类:电源电路中的干扰和信息传输电路(PCI总线)中的干扰。 此外,人们指出,在计算机技术发展的第一阶段,来自电源(PSU)的干扰占主导地位;今天,很可能必须应对来自数据传输电路的干扰。 视觉上很难区分它们,因此有必要根据以下原则遵循主动诊断方法:做 - 看看发生了什么。

消除干扰的方法也有多种,但实际上我们可以说三种。

第一种方法是将通道选择器移至 PC 机箱后面 1,5...2 m 处。 该方法不能给出可预测的结果,并且显然是无利可图的,因为它与选择器的拆卸以及根据后者的引脚数量从调谐器板到选择器之间存在一束屏蔽线有关。 此方法可能只能使您免受直接对 PC 机箱内的选择器块造成的干扰。 无论如何,你不应该从这个开始。

第二种方式是从单独的稳定电源向选择器供电。 如果干扰是由脉冲电源电路产生的,则该方法简单有效。 在继续实施该方法之前,需要评估预期效果。 为此,请确定调谐器板上选择器电源滤波器的氧化物电容器的位置。 通常这是一个容量为 100-220 uF 的电容器,位于选择器外壳的短端附近,印刷导线从该电容器的正输出连接到 PCI 连接器顶行的三个最右侧的组合焊盘(+5V 电源线)。 通常,这是唯一相当宽的导体,从该导体还有用于为微电路供电的分支,并且连接了几个容量大致相同的氧化物电容器。 与板上的滤波电容器并联,另外焊接一个容量为 1000-2200 微法拉的电容器,标称电压为 16 V,注意极性,并需要一个容量为 0,1-0,47 微法拉的陶瓷电容器。

如果指定的程序没有产生任何视觉上明显的效果,则该方法的完全实施很可能也不会产生预期的结果。 不过,建议将浮动电容留在板上。 如果出现一些积极的效果,则将连接到找到的滤波电容器正极的选择器电源端子与外部断开,并连接到附加外部电源的+5V±5%输出,该电源是I建议按照传统变压器电路与7805集成稳定器的典型连接进行组装。 稳定器不需要散热器。 电源的 5 V 输出(公共端)连接到调谐器板的公共线,尽可能靠近选择器主体,最好靠近其“支腿”之一。 选择器电源输出与公共线之间必须安装一个容量为 0,1-0,47 µF 的陶瓷电容器。

然而,在某些情况下,所描述的方法并不能完全消除缺陷,有时除了干涉图案发生一些变化之外,它们根本不给出任何结果。

消除有线电视网络中计算机电视调谐器的干扰
图。 1

那么你应该使用第三种方法,俗称“戳法”。 这是给出最佳结果的方法。 其本质是凭经验确定选择器外壳或调谐器板上的一个点,该点与PC外壳上的一个点的电流连接会产生最佳效果。 该点在 PC 机箱上的位置也是通过实验确定的。

这个的物理意义是非常清楚的。 天线连接器(射频选择器输入)的外壳与 PC 外壳没有直接电流连接。 天线连接器和V/FM连接器周围的金属卡座通常有直径大1.2毫米的孔。 因此,调谐器和选择器元件的敏感输入通过沿着调谐器板然后沿着整个主板的相当长的小截面印刷导体以及通过连接器和电线连接到公共电线(PC机壳)。 PSU,不适用于所有 RF 电压下的传输。 流经电源线和数据线的电流是产生强大干扰的原因。 在选择器主体(连接器)和 PC 机壳之间建立直接电流连接可以让您几乎完全摆脱它们。

从调谐器的侧面,确定最佳连接点:这是天线连接器外壳、V/FM 连接器外壳或选择器外壳上的点(通过实验选择)。 其中一根应焊接一根横截面为 4 mm2 的铜线(必须是绞合线)或一根同轴电缆的编织层。 电线从一端镀锡至 2.3 毫米。 通常根据距板上选定点的最短距离来选择与 PC 机箱的连接点。 电线不应连接到安装杆,因为该点可能不是最佳的,并且安装杆通常没有与外壳可靠的螺钉连接。 通过将电线紧紧地压在身体上并沿着表面移动,可以更准确地确定位置。 我建议用细砂纸预先清洁金属表面。 在与最大噪声抑制相对应的位置,钻孔并使用可靠的螺纹连接固定电线。

一些用户只是简单地在连接器主体和卡安装板之间“拧入”合适的螺钉。 但由于上述原因,这并不总是能达到预期的效果。

实验支持者还应注意,任何调谐器直接连接到 PSU 内的公共电线,即使借助同轴电缆,也不会影响此类干扰的表现。

但在一些非常“严重”的情况下,上述方法并不能让你完全摆脱干扰。 但即使在这种情况下,下面提出的方法也能抑制干扰。 它是第三种方法的更“漂亮”的无线电版本,如下所示。

天线电缆在距调谐器输入 20.30 厘米的距离处切割,并配有标准螺纹连接器,用于连接无源信号分配器。 在两个方向的分路器外壳中,按照图 1 所示的方案组装 HPF。 3,5、感应线圈包含2匝PEV-0,15 8线,绕在直径1毫米的纸架上。 电容器为陶瓷电容器(例如,KT-10、KTK 或 K33),容量为 56-XNUMX pF。

过滤器包含在进料器间隙中。 外壳具有带 M3 螺纹连接的外部触点。 在它的帮助下,用一根横截面积为 4 mm2、长度为 3.4 cm 的绞合铜线将滤波器连接到其中一个 PC 电源安装螺钉(将电线夹在安装螺钉的头部下方) ,最好使用额外的带肋垫圈)。 由此产生的连接可确保天线电缆编织层与 PC 外壳的可靠电流接触,同时确保滤波器的机械紧固(图 2)。 照片还显示了带有额外电源滤波电容器的调谐器板。

消除有线电视网络中计算机电视调谐器的干扰
图。 2

HPF 对从调谐器渗透到有线网络的噪声提供额外的衰减。

为了防止天线连接器在意外位置与外壳接触,将紧固杆暂时与调谐器板分离,用一层或两层胶带包裹连接器的外侧,然后将紧固杆放回原位。

如果公寓内还有其他电视接收器,并且只有一根电缆输入,那么最好通过无源或有源分路器在所需数量的方向上进行连接。 无源分配器不应像通常情况那样仅由电线组成,而应对应于图 3 所示的经典电路。 0、每个电阻的阻值使用公式R=R1(N-1)/(N+0)计算,其中R75=24欧姆——特性阻抗; N 是方向的数量。 例如,对于双向分配器,标准电阻值为 R = XNUMX 欧姆。

消除有线电视网络中计算机电视调谐器的干扰
图。 3

两通道分路器的插入衰减系数为-6 dB,三通道分路器的插入衰减系数超过-9 dB,因此方向数量较多时不建议使用电阻分路器。 最好将分离器放置在距电视接收器相同距离或更靠近普通电视的位置。

如果信号电平允许,建议使用简单的 -20 dB 衰减器来代替分离器,如图 4 所示。 2. 这也将大大降低 PC 调谐器的噪音水平。 电阻最好使用C10-0,125,但普通的MLT-XNUMX也可以。

应该注意的是,任何干扰的表现程度都会随着强大的有用信号而显着降低,因此应特别注意电缆系统的一般适用性以及遵守安装高频信号电路的规则。 您还可以使用额外的电视信号放大器,例如 [3]。

消除有线电视网络中计算机电视调谐器的干扰
图。 4

文学

  1. iXBT.com 会议。 电视和调频调谐器、视频输入、视频输出。 常见问题解答 - 观看节目时调谐器中出现竖条纹。 -forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:28。
  2. PCI 电视采集卡光波。 - 电脑调谐器。 ru/forums-m-posts-q-5359-d-30.html。
  3. Nechaev I. 电视信号放大器。 - 电台,2013 年,第 2 期,第 11 页。 12、XNUMX。

作者:D. Pankratiev

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