Transmițătoare combinatoare

Un transmițător combinator de mare putere este un dispozitiv utilizat în sistemele de radiofrecvență (RF) pentru a combina mai multe semnale RF într-o singură ieșire cu putere mare. Este, în esență, o rețea de divizoare și combinatoare de putere RF aranjate astfel încât semnalele individuale de intrare să fie combinate și ieșite printr-un singur port.

 

Combinatorul funcționează folosind o serie de componente pasive, cum ar fi divizoare de putere, cuple direcționale, filtre și amplificatoare pentru a distribui puterea între mai multe semnale de intrare. Semnalele de intrare sunt combinate prin utilizarea unui combinator de putere, care este un dispozitiv care utilizează principiul suprapunerii pentru a adăuga semnalele individuale de intrare împreună. Semnalul combinat este apoi amplificat pentru a atinge nivelul de putere dorit.

 

fm-combiner-este-folosit-pe-larg-în-stația-radio-cu-transmițător-fm-de-putere-înaltă-550px.jpg

Combinatoarele de transmițătoare de mare putere sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații precum difuzarea radio și televiziunea, sistemele radar, comunicațiile prin satelit și rețelele celulare. Ele oferă o eficiență, fiabilitate și rentabilitate îmbunătățite, permițând mai multor transmițători să partajeze o singură antenă, reducând costul infrastructurii și îmbunătățind performanța generală a sistemului.

Soluție completă de combinare cu transmițător de mare putere de la FMUSER

Datorită fabricii de clasă mondială, FMUSER, ca lider producător de echipamente de difuzare, a deservit cu succes tot felul de clienți, oferind soluții de difuzare fiabile de peste 10 ani, un lucru este sigur că un transmițător combinator de mare putere cu mai multe intrări și ieșiri este de obicei folosit pentru a difuza mai multe seturi de programe FM cu antene FM partajate. 

 

Combinatorul nostru de transmițători funcționează bine în:

 

  • Posturi profesionale de emisie la nivel provincial, municipal și local
  • Posturi de difuzare medii și mari cu acoperire ultra-largă
  • Posturi profesionale de emisie cu milioane de audiențe
  • Operatori radio care doresc să cumpere transmițătoare profesionale de emisie la un preț redus

 

Iată combinatoarele transmițătoare de mare putere pe care le-am furnizat până acum:

 

  • Combinatoare VHF CIB
  • Combinatoare digitale VHF CIB
  • Combinatoare VHF Starpoint
  • Combinatoare UHF ATV CIB
  • Combinatoare UHF DTV CIB
  • Combinatoare UHF Stretchline
  • Combinatoare UHF DTV Starpoint
  • Combinatoare UHF ATV Starpoint
  • UHF Digital CIB Combiner - Tip dulap 
  • Combinatoare digitale cu 3 canale în bandă L

 

Avem cele mai bune combinatoare FM multicanal acea putere variind de la 4kW la 120kW, în special, acestea sunt combinatoare FM CIB de 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW și 120 kW cu 3 sau 4 canale, combinatoare FM CIB cu canale multiple de la FMUSER și frecvență cu 87 -108MHz, ei bine, ele sunt cunoscute și sub numele de combinatoare echilibrate FM, care este total diferită de combinatoare tip stea de vanzare.

 

Cu excepția combinatoarelor echilibrate, combinatoarele Starpoint sunt, de asemenea, unul dintre cele mai bine vândute tipuri de combinatoare cu transmițător, putere variind de la 1kW la 10kW, în special, sunt combinatoare FM Starpoint de 1kW, 3kW, 6kW, 10kW cu 3, 4 sau 6 canale. , iar frecvența cu 87 -108MHz, acest tip de combinatoare sunt cunoscute și sub numele de combinatoare de tip stea.

 

Avem, de asemenea, cel mai bun multi-canal Vând combinatoare TV UHF/VHF, TAceste combinatoare sunt de 1 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 8/20 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 15/20 kW, 24 kW, 25 kW, 40 kW VHF/UHF TV combinatoare cu 3 , 4, 6 canale sau filtre cu ghid de undă dual-mode, unele dintre ele sunt combinatoare de tip solid sau tip cabinet, unele dintre ele sunt combinatoare de tip digital în bandă L, dar cele mai multe dintre ele sunt combinatoare CIB sau tip stea (sau stea punct) combinatoare, cu frecventa cuprinsa intre 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz.

 

Vizualizați următoarele diagrame cu specificații pentru a alege cele mai bune combinatoare de transmițătoare pentru dvs.!

 

Graficul A. IPC Transmițătoare combinatoare de 4 kW Preț

 

Următorul este Combinator echilibrat FM de vânzare | Sări

 

Clasificare Model Alimentare Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă Max. Putere de intrare Canal/cavitate  Vizitați pentru mai multe
FM A 4 kW 1.5 MHz 1 kW 3 kW 3 Mai Mult
FM A1 4 kW 1 MHz * 1 kW 3 kW 4
FM B 4 kW 1.5 MHz 3 kW ** 4 kW ** 3 Mai Mult
FM B1 4 kW 0.5 MHz* 3 kW ** 4 kW ** 4

Notă: 

* Combinatorul cu spațiere de frecvență mai mică de 1 MHz poate fi personalizat

** Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 4 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama B. Combinator FM CIB de mare putere (tip echilibrat). de vânzare

 

Anterior este a 4kW Transmițător de mare putere combinat Preț | Sări

Următorul este FM Starpoint combiner de vânzare | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă Max. Putere de intrare Vizitați pentru mai multe
FM

4 kW

A 3 1.5 MHz 1 kW 3 kW Mai Mult
A1
4 1 MHz * 1 kW 3 kW
B 3 1.5 MHz 3 kW ** 4 kW ** Mai Mult
B1 4 0.5 MHz* 3 kW ** 4 kW **
15 kW
A 3 1.5 MHz
Intrare în bandă îngustă
6 kW **
Intrare în bandă largă



15 kW **
Mai Mult
A1 4 0.5 MHz*
6 kW **
15 kW **
B 3 1.5 MHz
10 kW **
15 kW **
Mai Mult
B1 4 0.5 MHz*
10 kW **
15 kW **
40 kW
A 3 1.5 MHz
Intrare în bandă îngustă
10 kW Intrare în bandă largă
30 kW Mai Mult
A1 4 0.5 MHz*
10 kW 30 kW
50 kW
A
3 1.5 MHz
Intrare în bandă îngustă
20 kW **
Intrare în bandă largă
50 kW **
Mai Mult
A1
4 0.5 MHz*
20 kW **
50 kW **
70 kW/120 kW A 3 1.5 MHz*
Intrare în bandă îngustă
30 kW **
Intrare în bandă largă
70 kW** Mai Mult
70 kW/120 kW
A1 3 1.5 MHz*
30 kW **
120 kW**
Mai Mult

Notă: 

* Combinatorul cu spațiere de frecvență mai mică de 1 MHz poate fi personalizat

** Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 4 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama C. Starpoint FM de mare putere combiner Preț

 

Anterior este IPC Combinator FM de vânzare | Sări

Următorul este Preț combinator transmițător N-Channel cu stare solidă | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
conectori Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare Vizitați pentru mai multe
FM 1 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 500 x W Mai Mult
FM 1 kW A1
4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 500 x W
FM 3 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 x 1.5 kW Mai Mult
FM 3 kW A1 4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 x 1.5 kW
FM
6 kW A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2 x 3 kW
Mai Mult
FM
6 kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2 x 3 kW
FM
10 kW
A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2 x 5 kW
Mai Mult
FM
10 kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2 x 5 kW
FM 20 kW
A 3 3 1 / 8 "
3 MHz
2 x 10 kW Mai Mult
FM 20 kW
A1 4 3 1 / 8 "
1.5 MHz
2 x 10 kW

Notă: 

* Combinatorul cu spațiere de frecvență mai mică de 1 MHz poate fi personalizat

** Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 4 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama D. Combinator transmițător N-Channel cu stare solidă 

 

Anterior este Combinator FM Star Type de vânzare | Sări

Următorul este Combinator echilibrat UHF/VHF de vânzare | Sări

 

Clasificare Alimentare Canal/cavitate 
conectori Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare Vizitați pentru mai multe
FM 1 kW 2 1 5 / 8 "
3 MHz N x 1 W (N<5) Mai Mult

 

Cere cotatie

 

Diagrama E. Putere mare IPC UHF / VHF combiner de vânzare

 

Anterior este Combinator transmițător cu canal N cu stare solidă Sări

Următorul este VHF Branched Combiner Pret | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă
Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă
Max. Putere de intrare Vizitați pentru mai multe
VHF 15 kW A 3 2 MHz 6 kW * 15 kW * Mai Mult
VHF 15 kW A1
4 1 MHz 6 kW * 15 kW *
VHF 15 kW B 3 2 MHz 10 kW * 15 kW * Mai Mult
VHF 15 kW B1 4 1 MHz 10 kW * 15 kW *
VHF  24 kW
- 6 0 MHz
6 kW
18 kW
Mai Mult
VHF 40 kW A 3 2 MHz
10 kW
30 kW
Mai Mult
 VHF 40 kW A1 4 1 MHz
10 kW
30 kW

Notă: 

* Combinatorul cu spațiere de frecvență mai mică de 1 MHz poate fi personalizat

** Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 4 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama F. VHF de mare putere Starpoint Combiner Preț

 

Anterior este UHF / VHF Sold combiner de vânzare Sări

Următorul este Combinator echilibrat UHF ATV de vânzare | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Dimensiuni Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare Izolarea între intrări Vizitați pentru mai multe
VHF 3 kW A 4 × × 650 410 680 mm
2 MHz 2 x 1.5 kW ≥40dB Mai Mult
VHF 3 kW A1
6 × × 990 340 670 mm
1 MHz 2 x 1.5 kW ≥55dB
VHF 6 kW A 4 L × 930 × H mm *
2 MHz 2 x 3 kW ≥40dB Mai Mult
VHF 6 kW A1 6 L × 705 × H mm *
1 MHz 2 x 3 kW ≥50dB
VHF 10 kW
A 3 L × 880 × H mm *
4 MHz
2 x 5 kW
≥45dB
Mai Mult
VHF 10 kW A1 4 L × 1145 × H mm *
2 MHz
2 x 5 kW
≥40dB

Notă: 

* L și H depind de canale.

 

Cere cotatie

 

Graficul G. Combinator UHF ATV CIB de mare putere de vânzare

 

Anterior este VHF Starpoint Combiner de vânzare Sări

Următorul este Combinator echilibrat UHF DTV Preț | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă
 
 
 
 



Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă
 

 
 
 



Max. Putere de intrare
Vizitați pentru mai multe
UHF 8 kW A 4 1 MHz 2 kW * 8 kW * Mai Mult
UHF 25 kW A 4 1 MHz 20 kW * 25 kW *
Mai Mult

UHF 25 kW A1 6 1 MHz 20 kW * 25 kW *

Notă: 

* Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 8 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama H. Combinator UHF DTV CIB de mare putere de vânzare

 

Anterior este Combinator echilibrat UHF ATV de vânzare Sări

Următorul este Digital UHF cu stare solidă Echilibrat Prețul combinatorului | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă
 
 
 
 
 
 
Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă
 

 
 
 
 
 
Max. Putere de intrare
Vizitați pentru mai multe
UHF 1 kW A 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS * Mai Mult
UHF 1 kW B 6 0 MHz 1.5 kW RMS * 6 kW RMS *
Mai Mult
UHF 6 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 6 kW RMS *
Mai Mult
UHF 16 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 16 kW RMS *
Mai Mult
UHF
16 kW
B 6 0 MHz
6 kW RMS *
16 kW RMS *
Mai Mult
UHF
25 kW
A 6 0 MHz 6 kW RMS *
25 kW RMS *
Mai Mult

Notă: 

* Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 8 kW

 

Cere cotatie

 

Graficul I. Combinator de echilibru digital UHF cu stare solidă 

 

Anterior este UHF DTV Balance Combiner Pret Sări

Următorul este Combinator tip stea UHF DTV de vânzare | Sări

 

Clasificare Alimentare Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Intrare în bandă îngustă

Max. Putere de intrare Intrare în bandă largă
 
Max. Putere de intrare
Vizitați pentru mai multe
UHF 1 kW 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS *
Mai Mult

Notă:
* Suma puterii de intrare NB și WB ar trebui să fie mai mică de 1 kW

 

Cere cotatie

 

Diagrama J. UHF de mare putere DTV Starpoint Combiner de vânzare

 

Anterior este Combinator digital CIB UHF cu stare solidă Sări

Următorul este UHF ATV Starpoint Combiner Pret | Sări

 

Clasificare Model
Canal/cavitate 
Dimensiuni Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare conectori Greutate
Vizitați pentru mai multe


UHF A 6 × × 600 200 300 mm
1 MHz 2 350 x W 7-16 DIN ~ 15 kg
Mai Mult
UHF B
6 × × 800 350 550 mm
1 MHz 2 750 x W 1 5 / 8 " ~ 38 kg
Mai Mult
UHF C 6 × × 815 400 750 mm
1 MHz 2 x 1.6 kW 1 5 / 8 " ~ 57 kg
Mai Mult
UHF D 6 × × 1200 500 1000 mm
1 MHz 2 x 3 kW 1 5/8", 3 1/8"  ~ 95 kg
Mai Mult

 

Cere cotatie

 

Diagrama K. UHF de mare putere ATV Starpoint Combiner Preț

 

Anterior este UHF DTV Starpoint Combiner de vânzare Sări

Următorul este UHF Stretchline Combiner de vânzare | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Canal/cavitate 
Dimensiuni Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare conectori Greutate Vizitați pentru mai multe
UHF 20 kW A 4 Depinde de canale
2 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " ~ 45 - 110 kg
Mai Mult
UHF 15 kW B 4 Depinde de canale
2 MHz 10 kW / 5kW 3 1 / 8 " ~ 65 - 90 kg
Mai Mult

 

Cere cotatie

 

Diagrama L. UHF de mare putere Stretchline Combiner de vânzare

 

Anterior este UHF ATV Starpoint Combiner Pret Sări

Următorul este Combinator digital cu 3 canale în bandă L de mare putere | Sări

 

Clasificare Alimentare Model
Pierdere de inserție
Dimensiuni Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare conectori Greutate Vizitați pentru mai multe
UHF 8 A ≤0.2 dB 550 × 110 × H mm *
5 MHz 2 x 4 kW 1 5 / 8 " Depinde de canale
Mai Mult
UHF 20 B ≤0.1 dB 720 × 580 × H mm *
5 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " Depinde de canale
Mai Mult

Notă:

* H depinde de canale

 

Cere cotatie

 

Diagrama M. Combinator digital cu 3 canale în bandă L de mare putere 

 

Anterior este UHF ATV Starpoint Combiner de vânzare Sări

Înapoi la Graficul A. 4 kW Transmițător Combinatoare Preț | Sări

 

Clasificare Alimentare Canal/cavitate 
Min. Spațiere de frecvență Max. Putere de intrare
Izolarea între intrări
Greutate Dimensiuni Vizitați pentru mai multe
CIB îmbunătățit 4 kW 6 1 MHz 3 x 1.3 kW
≥60dB
~ 90 kg
× × 995 710 528 mm
Mai Mult

 

Cere cotatie

 

FMUSER este unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente de difuzare de peste 10 ani. Din 2008, FMUSER a creat un mediu de lucru care încurajează colaborarea creativă între un personal de dezvoltatori de inginerie cu înaltă calificare și o echipă meticuloasă de producție. Avem afaceri comerciale de combinatoare cu transmițător de mare putere de vânzare în aproape 200 de țări și regiuni din întreaga lume, iată cele de la care puteți cumpăra combinatoare cu transmițător:

 

Afganistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana , Brazilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodgia, Camerun, Canada, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democrată, Congo, Republica, Costa Rica , Côte d'Ivoire, Croația, Cuba, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Timor de Est (Timor - Leste), Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Estonia, Eswatini, Etiopia, Fiji, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea - Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Iran, Irak, Irlanda, Israel , Italia, Jamaica, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Kosovo, Kuw ait, Kârgâzstan, Laos, Letonia, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Malta, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Micronezia, Statele Federate ale Moldovei , Monaco, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar (Birmania), Namibia, Nauru, Nepal, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macedonia de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar, România, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Serbia, Seychelles , Sierra Leone, Singapore, Slovacia, Slovenia, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Sudan, Sud, Surinam, Suedia, Elveția, Siria, Taiwan, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Statele Unite ale Americii din Emirate, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

 

Prin acest spirit de colaborare și dedicare adevărată, FMUSER a reușit să creeze unele dintre cele mai inovatoare componente electronice, utilizând principiile testate în timp de ieri și încorporând știința avansată de astăzi.

 

fmuser-oferă-echipament-stație-de-difuzare-cu-aprovizionare-mondial-700px.jpg

 

Una dintre realizările noastre cele mai mândre, precum și o alegere populară a numeroșilor noștri clienți, este combinatoarele noastre de transmițător de mare putere pentru stațiile de transmisie.

 

„Poți găsi lucruri bune de la FMUSER. Acestea acoperă toate gamele de putere pentru Transmitter Combiner, cel mai bun combinator FM de vânzare, putere variind de la 4kw la 15kw, 40kw la 120kw."

- - - - - James, membru fidel al FMUSER

Lista completă de terminologie la combinatoarele de emițătoare de mare putere
Iată câteva terminologii suplimentare legate de combinatoarele transmițătoare de mare putere și explicațiile acestora:

1. Numărul de cavități: Numărul de cavități dintr-un combinator se referă la numărul de cavități rezonante ale circuitului din combinator. Fiecare cavitate este proiectată să funcționeze ca un circuit rezonant care cuplează energia de la intrare la portul de ieșire al combinatorului. Capacitatea de manipulare a puterii și nivelul de izolare al combinatorului cresc odată cu numărul de cavități.

2. Frecvență: Frecvența unui combinator indică banda de frecvență de funcționare a combinatorului. Există diferite benzi de frecvență pentru diferite tipuri de operațiuni de difuzare, cum ar fi UHF (Ultra High Frequency), VHF (Very High Frequency), FM (Frequency Modulation), TV și L-band. Banda de frecvență determină gama de frecvențe pe care combinatorul îl poate gestiona.

3. Putere de intrare: Puterea de intrare definește puterea maximă pe care combinatorul o poate gestiona fără nicio deteriorare. Puterea nominală de intrare este de obicei exprimată în kilowați (kW) și indică puterea maximă pe care o poate suporta combinatorul.

4. Configurare: Există diferite tipuri de configurații pentru combinatoarele de transmițător de mare putere, inclusiv stea-point, CIB (Close-Input Band) și Stretchline. Configurația definește modul în care semnalele de intrare sunt combinate împreună și modul în care sunt distribuite la porturile de ieșire ale combinatorului.

5. Frecvență sau distanță între canale: Frecvența sau distanța dintre canale este definită ca diferența minimă de frecvență între două canale adiacente. Acest parametru este critic în proiectarea combinatorului pentru a atenua distorsiunea de intermodulație (IMD).

6. Pierdere de inserție: Pierderea prin inserție este cantitatea de pierdere a semnalului care apare pe măsură ce un semnal trece prin combinator. Este exprimată în decibeli (dB) ca valoare negativă. Pierderea de inserție mai mică indică o capacitate mai bună de transmitere a semnalului și este important să se minimizeze pentru a evita degradarea semnalului.

7. VSWR: Raportul de undă stătătoare de tensiune (VSWR) este o măsură a cât de eficient transferă combinatorul energie de la semnalul de intrare la semnalul de ieșire. O valoare mai mică a VSWR indică o eficiență mai bună a transferului de energie.

8. Izolare: Izolarea este cantitatea de separare dintre două semnale. Este exprimat în decibeli (dB) și indică gradul în care semnalele de intrare și de ieșire pot fi izolate pentru a preveni interferențele.

9. Tipuri de conector: Tipurile de conector se referă la tipul și dimensiunea conectorului utilizat pentru conexiunile de intrare și de ieșire ale combinatorului. Tipurile de conector obișnuite pentru combinatoarele de transmițător de mare putere includ 7/16 DIN, 1-5/8", 3-1/8", și 4-1/2".

10. Cuplaj: Parametrul de cuplare al unui combinator se referă la cantitatea de energie transferată de la semnalul de intrare la semnalul de ieșire. Cuplajul se măsoară în decibeli (dB), iar cuplajul unui combinator poate fi fix sau variabil, în funcție de proiect.

11. Bandă largă vs. bandă îngustă: Un combinator de bandă largă poate gestiona o gamă mai largă de frecvențe, în timp ce un combinator de bandă îngustă este proiectat să funcționeze într-o anumită bandă de frecvență.

12. Banda de acces: Banda de trecere a unui combinator se referă la intervalul de frecvență în care combinatorul va permite semnalelor de intrare să treacă și să fie combinate.

13. Banda de oprire: Banda de oprire a unui combinator se referă la intervalul de frecvență în care combinatorul va atenua sau bloca semnalele de intrare.

14. Întârziere de grup: Întârzierea de grup este o măsură a întârzierii de timp pe care o experimentează semnalele de intrare pe măsură ce trec prin combinator. Un combinator ideal nu ar introduce nicio întârziere de grup, dar în practică, o întârziere de grup este de obicei prezentă.

15. Armonice: Armonicele sunt semnale generate la frecvențe care sunt multipli întregi ai frecvenței de intrare. Un combinator bun va suprima orice semnal armonic care poate fi generat de semnalele de intrare.

17. PIM (Intermodulație pasivă): PIM este distorsiunea semnalelor care poate apărea atunci când două sau mai multe semnale trec printr-o componentă pasivă, cum ar fi un combinator. Un combinator proiectat și întreținut corespunzător va minimiza riscul de apariție a PIM.

18. Semnale false: Semnalele false sunt semnale care nu sunt destinate a fi transmise și pot provoca interferențe cu alte canale de comunicație. Combinarea semnalelor nedorite poate duce la semnale false și la degradarea semnalului transmis.

Aceștia sunt parametri importanți de luat în considerare atunci când selectați și proiectați combinatoare de transmițătoare de mare putere pentru performanțe optime de difuzare. Înțelegerea acestor parametri este esențială pentru selecția, proiectarea și întreținerea corespunzătoare a unui combinator pentru performanțe optime de difuzare.
Ce înseamnă numărul cavităților pentru un combinator de transmițător de mare putere?
Numărul de cavități dintr-un combinator transmițător de mare putere se referă la numărul de cavități de circuit rezonante din combinator. Cavitățile sunt de obicei tuburi metalice cilindrice sau dreptunghiulare, fiecare cu o frecvență de rezonanță specifică în banda de frecvență a combinatorului.

Fiecare cavitate este proiectată să funcționeze ca un circuit rezonant care cuplează energia de la porturile de intrare la porturile de ieșire ale combinatorului. Prin ajustarea lungimii și diametrului cavităților, frecvența de rezonanță a fiecărei cavități poate fi reglată cu precizie la frecvența specifică a semnalului de intrare.

Într-un transmițător de mare putere, numărul de cavități este important, deoarece determină capacitățile de gestionare a puterii combinatorului și nivelul de izolare dintre semnalele de intrare și de ieșire. Cu cât un combinator are mai multe cavități, cu atât capacitatea de manipulare a puterii este mai mare și izolarea dintre semnale este mai bună. Cu toate acestea, cu cât sunt mai multe cavități într-un combinator, cu atât devine mai complex și cu atât este mai dificil de reglat și întreținut.

În rezumat, numărul de cavități dintr-un combinator transmițător de mare putere este important, deoarece determină capacitatea de manipulare a puterii și nivelul de izolare a combinatorului, precum și complexitatea și cerințele de reglare ale acestuia.
Ce fel de echipament de difuzare este necesar pentru a construi un sistem complet de antenă?
Echipamentul necesar pentru a construi un sistem complet de antenă pentru o stație de radiodifuziune variază în funcție de tipul de stație. Cu toate acestea, următoarea este o listă generală a echipamentelor care pot fi necesare pentru stațiile de emisie UHF, VHF, FM și TV:

Stație de emisie UHF:

- Transmițător UHF de mare putere
- Combinator UHF (pentru a combina mai multe transmițătoare într-o singură ieșire)
- antenă UHF
- filtru UHF
- Cablu coaxial UHF
- sarcină dummy UHF (pentru testare)

Stație de emisie VHF:

- Transmițător VHF de mare putere
- Combinator VHF (pentru a combina mai multe transmițătoare într-o singură ieșire)
- antenă VHF
- filtru VHF
- Cablu coaxial VHF
- sarcină dummy VHF (pentru testare)

Post de radio FM:

- Transmițător FM de mare putere
- Combinator FM (pentru a combina mai multe transmițătoare într-o singură ieșire)
- Antena FM
- filtru FM
- Cablu coaxial FM
- sarcină inactivă FM (pentru testare)

Postul de emisie TV:

- Transmițător TV de mare putere
- Combinator TV (pentru a combina mai multe transmițătoare într-o singură ieșire)
- antena TV (VHF si UHF)
- filtru TV
- cablu coaxial TV
- încărcare dummy TV (pentru testare)

În plus, pentru toate posturile de radiodifuziune de mai sus, pot fi necesare și următoarele echipamente:

- Turn sau catarg (pentru a susține antena)
- Fire fire (pentru a stabiliza turnul sau catargul)
- Sistem de împământare (pentru a proteja echipamentul împotriva loviturilor de trăsnet)
- Linie de transmisie (pentru a conecta transmițătorul la antenă)
- Contor RF (pentru a măsura puterea semnalului)
- Analizor de spectru (pentru monitorizarea și optimizarea semnalului)
Care sunt aplicațiile unui transmițător combinator de mare putere?
Un combinator de transmițător de mare putere are diverse aplicații în sistemele RF (frecvență radio) în care mai multe transmițătoare RF trebuie să se conecteze la o singură antenă. Iată câteva aplicații comune ale unui combinator de transmițător de mare putere:

1. Difuzare radio și TV: În emisiunile de radio și televiziune, un combinator este utilizat pentru a combina mai multe semnale RF de la diferiți transmițători într-o singură ieșire pentru a alimenta o antenă comună. Acest lucru reduce nevoia de mai multe antene și linii de transmisie, ceea ce crește costul instalării și reduce eficiența transmisiei.

2. Comunicații mobile: În rețelele de comunicații mobile, un combinator este utilizat pentru a combina mai multe semnale RF de la stațiile de bază într-un singur semnal de ieșire care este transmis printr-o antenă comună. Acest lucru le permite operatorilor de rețea să optimizeze acoperirea rețelei și să crească capacitatea.

3. Sisteme radar: În sistemele radar, un combinator este utilizat pentru a combina mai multe semnale RF de la diferite module radar într-o singură ieșire pentru a îmbunătăți rezoluția și calitatea imaginii radar.

4. Comunicații militare: Un combinator este folosit în sistemele de comunicații militare pentru a combina semnale de la diferiți transmițători pe o singură antenă, făcând operarea pe teren mai eficientă și mai rentabilă.

5. Comunicații prin satelit: În comunicațiile prin satelit, un combinator este utilizat pentru a combina semnale de la mai multe transpondere, care sunt apoi transmise la stațiile terestre printr-o singură antenă. Acest lucru reduce dimensiunea și greutatea satelitului și îmbunătățește eficiența sistemului de comunicații.

Pe scurt, combinatoarele de transmițător de mare putere oferă o modalitate eficientă și rentabilă de a combina mai multe semnale RF într-o singură ieșire în diferite sisteme de comunicații, cum ar fi transmisii radio și TV, comunicații mobile, sisteme radar, comunicații militare și comunicații prin satelit.
Care sunt sinonimele transmițătorului de mare putere combinator?
Există mai multe sinonime pentru termenul „combinator de transmițător de mare putere” în domeniul ingineriei frecvenței radio (RF). Ei includ:

1. Combinator de putere
2. Transmițător combinator
3. Combinator amplificator
4. Combinator de nivel înalt
5. Combinator RF
6. Combinator de radiofrecvențe
7. Combinator de semnal
8. Multiplexor Combiner
9. Splitter-Combiner

Toți acești termeni sunt folosiți interschimbabil pentru a descrie un dispozitiv care combină mai multe semnale RF într-un singur semnal de ieșire de mare putere.
Care sunt diferitele tipuri de combinatoare de transmițătoare de mare putere?
Iată explicații detaliate ale unora dintre cele mai comune configurații sau tipuri de combinatoare utilizate în stațiile de emisie:

1. Starpoint Combiner (Starpoint sau Star-Type Configuration): O configurație de tip stea, denumită și configurație de tip stea, este o configurație de combinare în care toate intrările sunt combinate într-un punct central. Această configurație este utilizată în mod obișnuit pentru aplicații de difuzare cu semnale de intrare multiple, cum ar fi un post de televiziune sau un centru de date. Avantajul unei configurații Starpoint este că găzduiește un număr mare de semnale de intrare, menținând în același timp o bună izolare între ele. Într-un combinator Starpoint, mai multe intrări ale transmițătorului sunt conectate la un singur punct din centrul combinatorului, care alimentează apoi o ieșire comună. Combinatorul folosește linii coaxiale, cuple hibride și rezistențe pentru a combina semnalele. Combinatoarele Starpoint sunt utilizate în mod obișnuit în posturile de radio FM.

2. Configurație de tip ramificat: O configurație de tip ramificat este o configurație de combinare în care intrările sunt împărțite, sau ramificate, la mai multe circuite paralele. Această configurație este utilizată în mod obișnuit pentru combinatoarele transmițătoare de mare putere care au un număr mare de semnale de intrare și puteri nominale ridicate. Avantajul configurației de tip ramificat este că permite extinderea și înlocuirea mai ușoară a semnalelor de intrare sau a modulelor.

3. Combinator de tip echilibrat (AKA CIB: Banda de intrare aproape) sau Configurație echilibrată: Configurația CIB sau echilibrată este o configurație de combinare în care semnalele de intrare sunt împerecheate și combinate într-un mod echilibrat. Această configurație îmbunătățește manevrarea puterii și previne puterea reflectată prin echilibrarea impedanței fiecărei intrări. Un combinator CIB folosește un dipol alimentat central sau un dipol pliat ca element comun. Dipolul este conectat la mai multe porturi de intrare de la fiecare transmițător și combină semnalele prin rețele de potrivire și echilibrare a impedanței. Combinatoarele CIB sunt utilizate în stațiile de emisie UHF și VHF.

4. Configurație Stretchline: Configurația Stretchline este o configurație de combinare care utilizează linii de intrare echilibrate și filtre microstrip sau stripline. Această configurație este utilizată în mod obișnuit în combinatoarele transmițătoare de mare putere pentru aplicații UHF și VHF. Configurația Stretchline oferă o bună capacitate de manevrare a puterii și este potrivită pentru aplicații de cuplare înaltă, cu bandă îngustă. Un combinator stretchline folosește elemente de linie de transmisie, cum ar fi transformatoare cu un sfert de undă și transformatoare de impedanță pentru a combina mai multe intrări RF. Semnalele sunt combinate într-o configurație serială de-a lungul unei singure linii de transmisie. Combinatoarele Stretchline sunt utilizate în stațiile de emisie VHF și UHF.

5. Combinator hibrid: Un combinator hibrid folosește cuple hibride pentru a combina două sau mai multe semnale. Un cuplaj hibrid împarte un semnal de intrare în două semnale de ieșire cu o diferență de fază predeterminată. Semnalele de intrare sunt combinate în fază prin introducerea lor în cuplul hibrid la unghiul de fază corect. Combinatoarele hibride sunt utilizate atât în ​​stațiile de emisie FM, cât și în cele TV.

6. Combinator de filtru trece-bandă: Un combinator cu filtru trece-bandă este un tip de combinator care utilizează filtre trece-bandă pentru a permite trecerea numai a intervalelor de frecvență dorite. Semnalele individuale de la fiecare transmițător sunt trecute prin filtre înainte de a fi combinate. Acest combinator este utilizat în stațiile de emisie VHF și UHF.

Pe scurt, combinatoarele transmițătoare de mare putere sunt folosite pentru a combina mai multe semnale RF într-o singură ieșire. Tipul de combinator utilizat depinde de cerințele specifice ale stației de emisie. Cele mai comune tipuri sunt combinatoarele de filtru Starpoint, Stretchline, de tip echilibrat (CIB), hibride și trece-bandă. Toate combinatoarele folosesc de obicei componente pasive, cum ar fi rezistențe, cuple hibride și filtre trece-bandă pentru a combina semnalele individuale. Configurația unui combinator este un factor important în proiectarea și aplicarea acestuia. Diferitele configurații pot oferi avantaje, cum ar fi o manevrare îmbunătățită a puterii, izolarea și extinderea, în timp ce alte configurații sunt mai potrivite pentru aplicații cu bandă îngustă sau cuplare înaltă. Selectarea configurației potrivite depinde de cerințele specifice ale aplicației de difuzare.
De ce este nevoie de un transmițător de mare putere pentru difuzare?
Un combinator de transmițător de mare putere este necesar pentru difuzare, deoarece permite mai multor transmițători să trimită semnale printr-o singură antenă. Acest lucru este necesar deoarece un singur transmițător poate să nu aibă suficientă putere pentru a ajunge la toți receptorii vizați. Combinând puterea mai multor transmițătoare, radiodifuzorii pot obține o acoperire mai mare și pot ajunge la un public mai larg.

Un transmițător combinator de înaltă calitate, de mare putere, este important pentru un post de radiodifuziune profesional, deoarece asigură că semnalele combinate sunt curate și fără interferențe. Orice distorsiuni sau interferențe în semnalul combinat pot avea ca rezultat o calitate audio sau video de proastă calitate, care poate fi în detrimentul reputației radiodifuzorului. În plus, un combinator de înaltă calitate poate îmbunătăți eficiența sistemului, permițând radiodifuzorilor să transmită la niveluri de putere mai mari fără a pierde integritatea semnalului. Acest lucru este deosebit de important în zonele urbane aglomerate, unde mulți radiodifuzori diferiți luptă pentru aceleași frecvențe. Un combinator robust și fiabil vă poate ajuta să vă asigurați că semnalul fiecărui radiodifuzor este auzit tare și clar.
Care sunt cele mai importante specificații ale unui combinator de transmițător de mare putere?
Cele mai importante specificații ale unui combinator de transmițător de mare putere includ:

1. Capacitate de manipulare a puterii: Aceasta este cantitatea maximă de putere pe care o poate gestiona combinatorul fără a deteriora echipamentul sau a provoca interferențe cu alte semnale. De obicei, se măsoară în kilowați (kW).

2. Gama de frecvență: Combinatorul trebuie să poată funcționa în intervalul de frecvență utilizat de transmițător și antenă.

3. Pierdere de inserție: Aceasta este cantitatea de putere a semnalului pierdută pe măsură ce trece prin combinator. Scopul unui transmițător combinator de mare putere este de a minimiza pierderile de inserție pentru a maximiza puterea de ieșire și calitatea semnalului.

4. VSWR: Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) este o măsură a eficienței combinatorului în transmiterea puterii către antenă. Un combinator de înaltă calitate ar trebui să aibă un VSWR scăzut, în mod ideal 1:1, ceea ce înseamnă că toată puterea este transferată către antenă fără a fi reflectată înapoi către combinator.

5. Izolare: Izolarea este gradul în care fiecare semnal de intrare este separat de celelalte semnale. Un combinator de înaltă calitate minimizează interacțiunea dintre diferitele semnale de intrare pentru a preveni distorsiunile și interferențele.

6. Gama de temperatură: Un transmițător combinator de mare putere ar trebui să poată funcționa într-un interval larg de temperatură, deoarece nivelurile mari de putere pot genera multă căldură. Acest lucru este deosebit de important în locații cu condiții meteorologice extreme.

7. Specificații mecanice: Combinatorul trebuie să fie robust din punct de vedere mecanic și să poată rezista la condiții dure de mediu, inclusiv vântul, umiditatea și vibrațiile. De asemenea, poate fi necesar să reziste la loviturile de fulgere și la alte supratensiuni electrice.
Care sunt structurile unui combinator de transmițător de mare putere?
Există mai multe structuri diferite pentru combinatoarele transmițătoare de mare putere, în funcție de aplicația specifică. Aici sunt cateva exemple:

1. Combinatoare/divizoare hibride: Acestea sunt cel mai simplu tip de combinator și sunt utilizate pentru combinarea semnalelor identice de la mai multe transmițătoare. Ele constau de obicei dintr-un set de linii de transmisie cuplate și/sau transformatoare care combină semnalele și le direcționează către o singură ieșire.

2. Combinatoare/divizoare Wilkinson: Acestea sunt folosite pentru combinarea semnalelor identice din mai multe surse, menținând în același timp o bună izolare între intrări. Acestea constau de obicei din două lungimi de linie de transmisie conectate la o joncțiune comună, cu rezistențe plasate în paralel pentru a asigura izolarea.

3. Combinatoare de bandă largă: Acestea sunt utilizate pentru combinarea semnalelor pe o gamă de frecvențe. Ei folosesc de obicei circuite reglate, cum ar fi sferturi de undă sau cavități rezonante, pentru a combina semnalele la ieșire.

4. Combinatoare Diplexer/Triplexer: Acestea sunt folosite pentru combinarea semnalelor la frecvențe diferite, de exemplu pentru separarea semnalelor VHF și UHF. Ei folosesc filtre pentru a separa și combina diferitele benzi de frecvență.

5. Combinatoare stele: Acestea sunt utilizate pentru combinarea unui număr mare de semnale de la mai multe transmițătoare. Ele folosesc de obicei o configurație hub-and-spoke, cu ieșirile transmițătorului conectate la un hub central și linii de transmisie individuale care conduc la antenă.

Structura specifică utilizată pentru o anumită aplicație va depinde de o varietate de factori, inclusiv de numărul de intrări, gama de frecvență a semnalelor și nivelul dorit de izolare între intrări.
Care sunt diferențele dintre combinatoarele RF comerciale și cele de consum?
Există mai multe diferențe între combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere și combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator.

1. Preturi: Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere sunt semnificativ mai scumpe decât combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator datorită materialelor rezistente utilizate în construcția lor și capacității lor de a gestiona niveluri de putere mult mai mari.

2. Aplicații: Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere sunt proiectate pentru a fi utilizate în aplicații profesionale de radiodifuziune și comunicații, unde trebuie să fie capabile să gestioneze niveluri de putere foarte ridicate și să mențină o calitate ridicată a semnalului. Combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator sunt proiectate pentru aplicații cu putere mai mică, cum ar fi utilizarea în casă sau difuzarea la scară mică.

3. Performanță: Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere sunt proiectate pentru a menține o calitate ridicată a semnalului în timp ce combină mai multe semnale de la mai multe transmițătoare, în timp ce combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator sunt concepute pentru a combina pur și simplu semnale din mai multe surse într-o singură ieșire. Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere au de obicei o izolație mult mai bună între canale pentru a evita interferențele și degradarea semnalului.

4. Structuri: Combinatoarele de transmițătoare comerciale de mare putere sunt de obicei mai complexe ca structură, cu componente mai avansate, cum ar fi cuplele direcționale, filtrele și circuitele reglate. Combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator sunt adesea mai simple, cu câteva componente simple, cum ar fi cabluri coaxiale, splittere pasive și terminatoare.

5. Frecvență: Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere pot gestiona de obicei o gamă mult mai largă de frecvențe, în timp ce combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator sunt de obicei limitate la o gamă mai restrânsă.

6. Instalare: Transmițătoarele comerciale de mare putere necesită instalare și configurare profesională și adesea necesită echipamente specializate pentru calibrarea și reglarea combinatorului. Combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator pot fi instalate de obicei de către utilizator cu instrumente simple.

7. Reparații și întreținere: Combinatoarele transmițătoare comerciale de mare putere necesită reparații și întreținere specializate de către tehnicieni instruiți, datorită complexității componentelor lor și nivelurilor mari de putere implicate. Combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator pot fi de obicei reparate sau înlocuite cu ușurință de către utilizator, dacă este necesar.

În rezumat, combinatoarele de transmițătoare comerciale de mare putere sunt proiectate pentru aplicații profesionale de transmisie și comunicații, care necesită o capacitate mare de manipulare a puterii, structuri complexe, calitate înaltă a semnalului și instalare și întreținere specializate. Între timp, combinatoarele RF de putere redusă la nivel de consumator sunt orientate către aplicații mai simple, cu putere redusă și sunt proiectate pentru a fi ușor de utilizat și instalat.
Combinatorul transmițătorului este egal cu combinatorul RF și de ce?
Nu, combinatorul transmițătorului de mare putere nu este egal cu combinatorul RF. În timp ce ambele tipuri de combinatoare sunt utilizate pentru combinarea semnalelor din mai multe surse, combinatoarele transmițătoare de mare putere sunt proiectate special pentru combinarea semnalelor de mare putere din aplicații profesionale de radiodifuziune și comunicații.

Combinatoarele RF, pe de altă parte, sunt utilizate în mod obișnuit pentru a combina semnale de putere mai mică într-o serie de aplicații de consum. De exemplu, un combinator RF tipic poate fi utilizat pentru a combina semnalele de la două antene TV într-o singură ieșire sau pentru a împărți semnalul de la un modem de cablu, astfel încât să poată alimenta mai multe dispozitive.

Diferența principală în designul acestor două tipuri de combinatoare constă în capacitatea lor de manipulare a puterii. Combinatoarele transmițătoare de mare putere sunt proiectate pentru a gestiona niveluri de putere foarte ridicate, adesea sute sau chiar mii de wați, în timp ce combinatoarele RF sunt de obicei proiectate pentru a gestiona niveluri de putere mult mai mici, de obicei mai mici de 100 de wați. Această diferență în capacitatea de manipulare a puterii necesită diferite materiale, componente și considerente de proiectare, ceea ce face ca combinatoarele cu transmițător de mare putere să fie mult mai complexe și mai costisitoare decât combinatoarele RF.

În timp ce terminologia poate fi oarecum confuză, este important să înțelegem că combinatoarele transmițătoare de mare putere și combinatoarele RF sunt proiectate pentru aplicații foarte diferite și au cerințe foarte diferite în ceea ce privește gestionarea puterii, calitatea semnalului și instalare.
Cum să alegi cele mai bune combinatoare de transmițătoare? Câteva sugestii pentru cumpărători!
Alegerea celui mai bun combinator de transmițător de mare putere pentru o stație de radiodifuziune necesită o luare în considerare atentă a mai multor factori, inclusiv tipul de stație (de exemplu, UHF, VHF, FM sau TV), gama de frecvențe, nivelurile de putere implicate și cerințele specifice ale statia.

1. Tip de combinator: Există diferite tipuri de combinatoare de transmițător de mare putere, cum ar fi Starpoint, Stretchline și Balanced Type (CIB). Alegerea combinatorului va depinde de aplicația specifică, cum ar fi numărul de intrări și nivelul necesar de izolare între ele.

2. Manevrarea puterii: Capacitatea de manipulare a puterii a combinatorului este un factor critic și trebuie luată în considerare cu atenție. Acesta va trebui să fie adaptat la puterea de ieșire a emițătorului (emițătorului) și cerințelor specifice ale stației de emisie. În general, o capacitate mai mare de gestionare a puterii este mai bună, dar va depinde de cerințele specifice de putere ale stației.

3. Interval de frecvență: Gama de frecvență a combinatorului trebuie să se potrivească cu domeniul de frecvență utilizat de stație. De exemplu, o stație de radiodifuziune UHF ar necesita un combinator care funcționează în intervalul de frecvență UHF, în timp ce un post de radio FM ar necesita un combinator care funcționează în banda de frecvență radio FM.

4. Analogic vs Digital: Alegerea de a utiliza un combinator analog sau digital va depinde de cerințele specifice ale stației. În general, combinatoarele digitale oferă performanțe mai bune și calitate a semnalului, dar pot fi mai scumpe.

5. Filtre cu cavitate: Combinatoarele transmițătoare de mare putere pot folosi filtre cu cavitate pentru a oferi niveluri ridicate de izolare între intrări și pentru a îmbunătăți calitatea semnalului. Cerințele specifice pentru filtrele cu cavitate vor depinde de aplicația specifică și pot necesita considerații suplimentare, cum ar fi agilitatea frecvenței.

6. Instalare și întreținere: Alegerea transmițătorului combinator de mare putere ar trebui să țină cont și de cerințele de instalare și întreținere. Trebuie luate în considerare spațiul disponibil pentru instalare, tipul de întreținere necesar și disponibilitatea personalului instruit pentru a efectua sarcini de întreținere.

În rezumat, alegerea celui mai bun transmițător combinator de mare putere pentru o stație de radiodifuziune necesită o luare în considerare atentă a mai multor factori, inclusiv tipul de combinator, manipularea puterii, gama de frecvență, analog vs digital, filtre cu cavitate și cerințe de instalare/întreținere. Este important să lucrați cu un furnizor sau un consultant de renume care vă poate ajuta să luați o decizie informată, bazată pe nevoile și cerințele dumneavoastră specifice.
Cum să alegi combinatoarele transmițătoare pentru diferite aplicații?
Alegerea unui transmițător de mare putere pentru diferite tipuri de stații de difuzare, cum ar fi stația de emisie UHF, stația de emisie VHF, stația de radio FM și stația de emisie TV va depinde de diferiți factori, cum ar fi intervalul de frecvență specific, nivelurile de putere și alții cerințele stației. Iată câteva îndrumări generale:

1. Stație de emisie UHF: Pentru o stație de radiodifuziune UHF, combinatorul ar trebui să fie proiectat să funcționeze în intervalul de frecvență UHF, de obicei de la aproximativ 300 MHz la 3 GHz. Combinatorul ar trebui să poată, de asemenea, să gestioneze semnale de mare putere, cu o capacitate de gestionare a puterii care se potrivește cu puterea de ieșire a emițătorului (transmițătorilor). În plus, combinatorul ar trebui să aibă niveluri ridicate de izolare între intrări pentru a preveni interferențele și pentru a menține calitatea semnalului.

2. Stație de emisie VHF: Pentru o stație de radiodifuziune VHF, combinatorul ar trebui să fie proiectat să funcționeze în intervalul de frecvență VHF, de obicei de la aproximativ 30 MHz la 300 MHz. Capacitatea de gestionare a puterii și cerințele de izolare vor fi similare cu cele pentru o stație de emisie UHF.

3. Stație de radio FM: Pentru un post de radio FM, combinatorul ar trebui să fie proiectat să funcționeze în intervalul de frecvență radio FM, de obicei de la aproximativ 88 MHz la 108 MHz. Capacitatea de gestionare a puterii și cerințele de izolare vor depinde de puterea specifică de ieșire a transmițătorului (emițătorului) și de numărul de intrări care sunt combinate.

4. Postul de difuzare TV: Pentru un post de difuzare TV, combinatorul trebuie proiectat să funcționeze în intervalul de frecvență TV corespunzător, care variază în funcție de standardul de transmisie utilizat. De exemplu, în Statele Unite, intervalul de frecvență VHF (54-88 MHz) și intervalul de frecvență UHF (470-890 MHz) sunt utilizate pentru difuzarea TV. Capacitatea de gestionare a puterii și cerințele de izolare vor depinde de puterea specifică de ieșire a transmițătorului (emițătorului) și de numărul de intrări care sunt combinate.

În plus față de aceste îndrumări, alți factori de luat în considerare atunci când alegeți un transmițător combinator de mare putere pentru o stație de difuzare includ cerințele specifice pentru pierderea de inserare a filtrului, răspunsul în frecvență și alți parametri de performanță, precum și spațiul fizic disponibil pentru cerințele de instalare și întreținere. . Consultarea cu un furnizor de renume sau un consultant specializat în echipamente de difuzare poate fi de ajutor în luarea unei decizii informate.
Cum este realizat și instalat un transmițător combinator?
Un combinator de transmițător de mare putere este o componentă crucială în stațiile de radiodifuziune, care permite mai multor transmițători să împartă o antenă comună. Procesul de producere și instalare a unui transmițător de mare putere poate fi împărțit în următorii pași:

1. Proiectare și inginerie: Primul pas implică proiectarea întregului sistem și selectarea componentelor corecte care vor fi incluse în combinator. Inginerii trebuie să ia în considerare factori precum nivelurile de putere ale transmițătoarelor, intervalele de frecvență, potrivirea impedanței și filtrarea.

2. Fabricare și asamblare: Odată ce proiectarea este finalizată, componentele sunt fabricate și asamblate în combinator. Procesul de fabricație include realizarea carcasei metalice, a structurilor de montare și a cablajului și a instalațiilor sanitare asociate.

3. Testare și verificare: Înainte de instalarea combinatorului, acesta trebuie testat temeinic pentru performanța sa electrică și mecanică. Testarea include evaluarea pierderii de inserție, a capacității de manipulare a puterii și a caracteristicilor de izolare.

4. Pregătirea site-ului: Odată ce combinatorul este testat și verificat, trebuie pregătit locul unde va fi instalat. Acest lucru poate implica modificarea structurilor existente pentru a monta combinatorul sau construirea de noi structuri dacă este necesar.

5. Instalare: După ce pregătirea șantierului este completă, combinatorul este transportat la șantier și instalat. Aceasta include conectarea tuturor transmițătorilor și antenelor prin intermediul combinatorului.

6. Punerea în funcțiune: În cele din urmă, combinatorul este pus în funcțiune și sistemul este verificat dacă funcționează corect. Aceasta include verificarea nivelurilor de putere ale transmițătorilor, răspunsul în frecvență și performanța generală.

Pe scurt, procesul de producere și instalare a unui transmițător combinator de mare putere implică proiectarea și inginerie, fabricarea și asamblarea, testarea și verificarea, pregătirea locului, instalarea și punerea în funcțiune. Fiecare pas este esențial pentru a ne asigura că combinatorul funcționează conform intenției și este capabil să furnizeze semnale de transmisie de înaltă calitate.
Cum să întreținem un transmițător combinator?
Întreținerea corespunzătoare a unui transmițător combinator de mare putere este esențială pentru a asigura performanța optimă a acestuia și pentru a preveni defecțiunile sistemului. Iată câteva recomandări pentru menținerea unui combinator de transmițător de mare putere într-o stație de emisie:

1. Inspecție regulată: Se recomandă inspecția vizuală regulată a combinatorului pentru a verifica orice semne de deteriorare, uzură sau conexiuni slăbite. Un inginer RF sau un tehnician calificat ar trebui să efectueze inspecții regulate cel puțin o dată pe an.

2. Curățarea: Păstrați combinatorul curat și fără praf, murdărie și alte resturi. Utilizați o soluție de curățare neconductivă pentru a șterge suprafețele exterioare ale carcasei combinatorului și izolatoarele ceramice.

3. Întreținerea sistemului de răcire: Un sistem de răcire este de obicei necesar pentru combinatoarele cu transmițător de mare putere. Sistemul de răcire trebuie întreținut în mod regulat, inclusiv curățarea filtrelor de aer, verificarea nivelurilor lichidului de răcire și a calității acestuia și verificarea funcționării oricăror ventilatoare sau pompe care sunt utilizate.

4. Testare și calibrare electrică: Efectuați regulat teste electrice și calibrare pentru a vă asigura că combinatorul funcționează în continuare conform așteptărilor. Aceasta include măsurarea pierderii de inserție, izolarea și pierderea de retur a combinatorului.

5. Reparații și înlocuiri programate: Reparațiile și înlocuirile trebuie programate după cum este necesar. Componentele precum filtrele, cuplele și liniile de transmisie se pot uza în timp și trebuie înlocuite pentru a preveni orice defecțiuni ale sistemului.

6. Urmați instrucțiunile producătorului: Programul de întreținere al combinatorului trebuie să respecte instrucțiunile producătorului. Unii producători pot solicita să fie urmate proceduri specifice pentru întreținerea produselor lor, iar acestea ar trebui urmate îndeaproape.

7. Documentarea întreținerii: Păstrați un jurnal al fiecărei sarcini de întreținere efectuate pe combinator. Acest lucru va ajuta la identificarea problemelor care ar putea necesita o atenție suplimentară sau reparații și la graficarea performanței combinatorului în timp.

Urmând aceste instrucțiuni, combinatorul va fi bine întreținut și va funcționa eficient pentru o perioadă lungă de timp, asigurând semnale de difuzare neîntrerupte de înaltă calitate.
Cum să reparați un transmițător combinator dacă nu funcționează?
Dacă un transmițător de mare putere nu funcționează, primul pas este să diagnosticați cauza principală a defecțiunii. Iată pașii de urmat pentru a repara un transmițător de mare putere:

1. Inspecție vizuală: Efectuați o inspecție vizuală a combinatorului pentru a identifica orice semne de deteriorare, uzură sau conexiuni slăbite. Inspectați suprafețele exterioare ale carcasei combinatorului, izolatoarele ceramice, conectorii și cablurile.

2. Testare electrică: Utilizați un multimetru sau un analizor de rețea pentru a testa performanța electrică a combinatorului. Aceasta include măsurarea pierderii de inserție, izolarea și pierderea de retur a combinatorului.

3. Depanare: Dacă testul electric identifică probleme, începeți procesul de depanare pentru a izola problema. Aceasta implică de obicei testarea fiecărei componente a combinatorului individual pentru a identifica dacă o componentă funcționează defectuos.

4. Reparație sau înlocuire: Odată ce problema este izolată, componenta care provoacă problema poate fi reparată sau înlocuită. Componentele cum ar fi filtrele, cuplele, liniile de transmisie sau divizoarele de putere pot necesita reparații sau înlocuiri.

5. Testare și calibrare: După reparație sau înlocuire, testați din nou combinatorul și asigurați-vă că funcționează conform specificațiilor. Poate fi necesară calibrarea pentru a se asigura că combinatorul funcționează corect.

6. Documentație: Păstrați un jurnal al fiecărei sarcini de reparații efectuate pe combinator. Acest lucru este esențial pentru identificarea potențialelor recurențe ale problemei și pentru menținerea înregistrărilor adecvate.

Repararea unui transmițător de mare putere poate fi o provocare și trebuie efectuată de un tehnician calificat sau de un inginer RF. Urmând acești pași, combinatorul poate fi reparat și restaurat la funcționalitatea deplină, asigurând astfel performanța optimă a sistemului de difuzare.

ANCHETĂ

ANCHETĂ

    CONTACTAȚI-NE

    contact-email
    logo-contact

    FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

    Oferim întotdeauna clienților noștri produse fiabile și servicii considerate.

    Dacă doriți să păstrați legătura direct cu noi, vă rugăm să accesați Contacteaza-ne

    • Home

      Acasă

    • Tel

      Tel

    • Email

      E-mail

    • Contact

      Contact