
En este artículo, revisaremos los amplificadores de señal de radio de alta frecuencia para la televisión por cable en la parte coaxial de la infraestructura.
Contenido de la serie de artículos
- Parte 6: Amplificadores de señal RF
- Parte 7: Receptores ópticos
- Parte 8: Red troncal óptica
- Parte 9: Estación central
- Parte 10: Búsqueda y solución de problemas en la red CATV
En caso de que en la casa (o incluso en todo el barrio) solo haya un receptor óptico y todo el cableado hacia los verticales esté hecho con cable coaxial, es absolutamente necesario amplificar la señal en su inicio. En nuestra red, se utilizan principalmente dispositivos de la firma Teleste, así que explicaré usando su ejemplo, pero fundamentalmente, el equipo de otros fabricantes no se diferencia en nada y el conjunto de funcionalidades para la configuración suele ser similar.
El modelo CXE180M tiene un número mínimo de configuraciones:

Como probablemente recuerden de partes anteriores, la señal tiene dos parámetros cuantitativos importantes: el nivel y la inclinación. Justamente estos son los que pueden ser ajustados mediante la configuración del amplificador. Empezaremos en orden: justo después del conector de entrada se encuentra el atenuador. Permite reducir la señal de entrada hasta en 31 dB (al cambiar el jumper azul según el esquema, el rango del potenciómetro cambia de 0-15 a 16-31 dB). Esto es necesario en caso de que al amplificador llegue una señal superior a 70 dBμV. Lo que sucede es que el cascada de amplificación proporciona un aumento del nivel de señal de 40 dB, y a la salida no debemos extraer más de 110 dBμV (con niveles más altos, la relación señal/ruido disminuye drásticamente y esta cifra es relevante para todos los amplificadores de banda ancha y receptores con amplificador incorporado). Por lo tanto, si a la entrada del amplificador llega 80 dBμV, por ejemplo, a la salida nos dará 120 dBμV de ruido y de cifras dispersas. Para evitar esto, es necesario ajustar el atenuador de entrada a la posición de atenuación de 10 dB.
Detrás del atenuador, vemos el ecualizador. Es necesario para eliminar la inclinación inversa, si es que existe. Esto se consigue al reducir el nivel de señal en la zona de bajas frecuencias hasta en 20 dB. Cabe destacar que no podemos eliminar la inclinación inversa elevando el nivel de altas frecuencias, solo podemos atenuar las bajas.
Estos dos instrumentos suelen ser suficientes para corregir desviaciones menores de la señal respecto a la norma. Si este no es el caso, se pueden utilizar los siguientes:
Simulador de cable, realizado en forma de un inserto que puede colocarse de manera horizontal o vertical, como es evidente por el nombre, simula la inclusión de un largo tramo de cable, donde debe ocurrir principalmente la atenuación de las frecuencias más altas. Esto permite reducir, si es necesario, la inclinación directa, atenuando 8dB en la zona de altas frecuencias. Esto es útil al instalar amplificadores en cascada a corta distancia, por ejemplo.
Después de estas manipulaciones, la señal pasa por el primer escalón del amplificador, después del cual vemos otro inserto que permite reducir aún más el coeficiente de ganancia. El siguiente jumper nuevamente nos ayudará a atenuar las frecuencias bajas para obtener la inclinación necesaria. Estas dos configuraciones son esencialmente análogas al atenuador de entrada y al ecualizador, pero que funcionan con el segundo escalón de la cascada.
En la salida de la cascada de amplificación vemos un punto de prueba. Es un conector estándar roscado al que se puede conectar un instrumento de medición o un receptor de televisión para controlar la calidad de la señal de salida. No todos los instrumentos y prácticamente ningún televisor pueden soportar adecuadamente una señal con niveles de cien o más dBmV, por lo que los puntos de prueba en cualquier equipo siempre se realizan con una atenuación de 20-30dB respecto al valor real en la salida. Esto siempre debe tenerse en cuenta al realizar mediciones.
Antes de la salida, hay otro inserto. En la foto del amplificador se puede ver que la flecha representada en él solo apunta al terminal derecho. Y esto significa que no habrá señal en el izquierdo. Tales inserciones vienen en estos amplificadores 'de fábrica', y dentro de la caja misma con el conjunto hay otra:

Permite utilizar el segundo terminal, pero inevitablemente introduce una atenuación de señal de 4dB.
El amplificador modelo CXE180RF a primera vista tiene el doble de configuraciones:

En realidad, no es tan grave: excepto por algunas diferencias menores, aquí es todo lo mismo que en lo discutido anteriormente.
En primer lugar, ha aparecido un punto de prueba en la entrada. Es necesario para controlar la señal sin desconectar el cable de la entrada del amplificador y, por lo tanto, sin interrumpir la transmisión.
En segundo lugar, los filtros diplex, así como el atenuador y el ecualizador de salida, son necesarios para ajustar los canales de transmisión DOCSIS. Por lo tanto, en el marco de este artículo, diré solo que los filtros eliminan aquellas frecuencias que se indican en ellos, y esto puede convertirse en un problema si hay canales de televisión transmitiéndose en esas frecuencias. Afortunadamente, el fabricante los produce con diferentes valores y es fácil reemplazarlos si es necesario.

Los potenciómetros (al igual que el jumper que introduce una atenuación de 10 dB) afectan exclusivamente al canal de retorno y no pueden alterar la señal de televisión de ninguna manera.
Los tres jumpers restantes nos presentan una tecnología conocida como alimentación remota.
Al diseñar casas, a menudo los amplificadores se colocan en lugares donde pueden surgir problemas para llevar electricidad desde los tableros de distribución. Además, cada par de "enchufe-toma", que implica también un interruptor automático (que puede ser instalado en el lugar más inesperado), representa un posible punto de fallo. Por lo tanto, existe la opción de alimentar el equipo directamente a través del cable coaxial. Además, como se indica en la etiqueta del bloque de alimentación, esto puede ser tanto corriente alterna como continua con un rango de voltaje bastante amplio. Así que: estos tres jumpers permiten el paso de corriente de alimentación en la entrada, así como en cada una de las dos salidas por separado, si necesitamos alimentar el siguiente amplificador en cascada. Al conectar el conducto con los abonados, no se puede suministrar tensión en la salida, por supuesto.
Ya he mencionado en parte que en este sistema se utilizan distribuidores de red de tipo especial:


Se utilizan elementos más grandes y fiables, y el cuerpo masivo proporciona disipación de calor y protección.
La fuente de alimentación en este caso es un bloque con un transformador masivo incorporado:

Es importante mencionar que, a pesar de la aparente optimización del esquema de alimentación remota, los amplificadores que operan de esta manera rara vez sobreviven a cortes de suministro eléctrico en las casas sin consecuencias. Además, al reemplazarlos, el personal técnico debe buscar y desconectar la alimentación del bloque para no trabajar con cables bajo tensión, dejando así toda la casa sin señal durante el tiempo necesario para cambiar un amplificador. Por la misma razón, en estos amplificadores es imprescindible un desvío de prueba en la entrada: de lo contrario, tendríamos que trabajar con el cable bajo corriente.
Sería interesante saber de sus colegas cuán comunes son los sistemas de alimentación remota. Por favor, escriban en los comentarios si los utilizan.
Si es necesario conectar un gran número de televisores en un apartamento u oficina, puede encontrar que el nivel se reduce después de una cadena de divisores. En ese caso, es necesario instalar un amplificador en las instalaciones del abonado, para lo cual se utilizan dispositivos pequeños con un número mínimo de ajustes y un menor nivel de amplificación.
Por ejemplo, así:

Fuente: habr.com
