Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Αναλυτικά: Φτιάξτο μόνος σου επισκευή δορυφορικού μετατροπέα από πραγματικό master για τον ιστότοπο my.housecope.com.

Επισκευή δορυφορικού convector στο σπίτι χρησιμοποιώντας σκραπ. Μετά από μια ετήσια επιθεώρηση του δορυφορικού πιάτου σας, ανακαλύψατε κατά λάθος ένα ελάττωμα σε έναν από τους θερμοπομπούς. Μην πανικοβληθείτε και τρέξτε κατευθείαν στο κατάστημα και αγοράστε ένα νέο convector. Ο νέος δορυφορικός μετατροπέας δεν είναι πάντα καλύτερος από τον παλιό. Και ο μετατροπέας LNB για πολλές εξόδους δέκτη είναι πολύ πιο ακριβός. Γιατί χρειάζεστε επιπλέον έξοδα μετρητών;

Αρκετά συχνά, εμφανίζεται ένα πρόβλημα όταν εμφανίζεται μια ρωγμή στο προστατευτικό κάλυμμα των δορυφορικών θερμοπομπών. Ως αποτέλεσμα, η υγρασία εισέρχεται στο εσωτερικό μέρος του LNB. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζονται συνεχώς από τις καιρικές συνθήκες - ήλιος, παγετός, βροχή, χιόνι.

Τις περισσότερες φορές, το πρόβλημα εντοπίζεται όταν δεν υπάρχει πλέον σήμα ή κακό σήμα από το αγαπημένο σας τηλεοπτικό κανάλι. Αλλά αυτό δεν υποδηλώνει πάντα μια βλάβη. Τέτοιοι μετατροπείς λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για επισκευές υψηλής ποιότητας.
Αν βρείτε μετατροπέα με ραγισμένο προστατευτικό καπάκι.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να ψάξετε μέσα για νερό, σκουριά, οξείδωση. Εάν υπάρχει, τότε αφαιρούμε το convector και αφαιρούμε τα ελαττώματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μην αγγίζετε τις ακίδες λήψης του κυματοδηγού. Για να διευκολύνουμε την αφαίρεση του προστατευτικού καπακιού, κατεβάζουμε τον μετατροπέα με ένα καπάκι για αρκετά λεπτά σε ζεστό νερό. Το κύριο καθήκον σας είναι να επιλέξετε ένα προστατευτικό καπάκι για τον δορυφορικό μετατροπέα αντί για το ραγισμένο. Μερικοί τεχνίτες βάζουν πλαστικές σακούλες σε πολλές στρώσεις στην κεραία και τις τυλίγουν με ταινία, ελαστική ταινία ή ηλεκτρική ταινία. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια ανακαίνιση θα κρατήσει για πολύ καιρό, αλλά παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα να είναι.

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

Η επισκευή θα είναι καλύτερης ποιότητας αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κολλητήρι. Για μικρές ρωγμές είναι μια χαρά. Συγκολλάμε τη ρωγμή με ένα πλαστικό έμπλαστρο. Το κύριο πράγμα είναι ότι το πλαστικό δεν μειώνει την ποιότητα του σήματος λήψης LNB.

Πολύ καλά, αντί για προστατευτικό καπάκι, ταιριάζουν διαφορετικοί τύποι καπακιών από οικιακές χημικές ουσίες (αποσμητικό, βερνίκι παπουτσιών). Μπορείτε να σηκώσετε κάτι που ταιριάζει άνετα αντί για το προστατευτικό μας καπάκι.

Τα πλαστικά μπουκάλια είναι επίσης υπέροχα. Κόψτε το επιθυμητό μήκος από κάτω, τοποθετήστε το στον μετατροπέα και γεμίστε το με εποξειδική ρητίνη ή σφραγιστικό σιλικόνης. Η ποιότητα ενός τέτοιου καπακιού είναι πολύ υψηλότερη και λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γεια σας, αγαπητοί αναγνώστες του ιστολογίου Man in the House.Ru. Στο σημερινό άρθρο, όπως πιθανότατα έχετε ήδη καταλάβει, θα εξετάσουμε τις πιο συνηθισμένες αιτίες δυσλειτουργίας στη λειτουργία ενός δορυφορικού πιάτου και πώς να τις εξαλείψουμε.

Δεν είναι μυστικό ότι η επισκευή δορυφορικών πιάτων μπορεί να γίνει με το χέρι. Η κλήση ενός ειδικού για ένα βάμμα μπορεί να είναι αδικαιολόγητα ακριβή για εσάς. Για να εξοικονομήσετε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς να επισκευάσουμε ένα δορυφορικό σύστημα με τα χέρια μας.

Συχνά, μετά από επισκευές, προκύπτουν προβλήματα καλωδίων. Το καλώδιο της κεραίας, μέσω του οποίου συνδέεται η "κεφαλή" του δορυφορικού πιάτου με τον δέκτη, μπορεί απλά να διακοπεί ή να βραχυκυκλωθεί μετά την επόμενη επισκευή. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το ομοαξονικό καλώδιο σπάει κατά μήκος της γραμμής του κεντρικού πυρήνα. Για να προσδιορίσετε με ακρίβεια την αιτία της αποτυχίας της λήψης δορυφορικής τηλεόρασης, πρώτα ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου. Συχνά, μια οπτική επιθεώρηση αρκεί για να ανιχνεύσει εμφανείς παραβιάσεις στη μόνωση του περιβλήματος, σπασίματα και τσιμπήματα στο καλώδιο.

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση του καλωδίου οπλίζοντας με μια ειδική συσκευή - ένα ψηφιακό πολύμετρο. Αν δεν έχετε μια τέτοια συσκευή στο σπίτι, τότε θα είναι αρκετός ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως χαμηλής τάσης από έναν φακό και μια μπαταρία κινητού τηλεφώνου.Μια τέτοια απλή λαϊκή συσκευή για τον έλεγχο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ονομάζεται ευρέως "arkashka". Για να ελέγξετε με το "καμάρα", πρέπει να συνδέσετε τον δοκιμασμένο πυρήνα σε μια ρήξη του απλούστερου ηλεκτρικού κυκλώματος με μια μπαταρία και μια λάμπα. Εάν ανάψει η λυχνία, ο αγωγός είναι άθικτος, και αν όχι, υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα. Ο έλεγχος ενός ομοαξονικού καλωδίου τόσο με τη βοήθεια μιας ψηφιακής συσκευής όσο και με τη βοήθεια μιας δημοφιλής έννοιας του τύπου "arkashka" είναι απλός: ελέγχουμε τον κεντρικό χάλκινο πυρήνα και την πλεξούδα ένα προς ένα.

Ένα καλώδιο εργασίας θα πρέπει κανονικά να καλεί πίσω μεταξύ των αρχών και των άκρων των αγωγών με το ίδιο όνομα, αλλά όχι μεταξύ των απέναντι. Με απλά λόγια, ο κεντρικός πυρήνας στην αρχή και στο τέλος του σύρματος πρέπει να κουδουνίζει κανονικά με τη συσκευή (θα ανάψει η λάμπα "καμάρα"), καθώς και οι αρχές και τα άκρα των πλεξούδων. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η συσκευή δεν πρέπει να κουδουνίζει μεταξύ της πλεξούδας και του πυρήνα (το φως δεν θα ανάψει). Η αντίσταση μεταξύ αυτών των στοιχείων πρέπει να είναι υψηλή - μερικά mΩ. Μια χαμηλή αντίσταση μεταξύ της πλεξούδας αλουμινίου και του χάλκινου πυρήνα του ομοαξονικού καλωδίου υποδηλώνει βραχυκύκλωμα.

Είναι επίσης δυνατές καταστάσεις όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ακεραιότητας των αγωγών των αγωγών καλωδίων με αυτόν τον τρόπο λόγω της απόστασης της πλάκας και του δέκτη. Για αυτήν την περίπτωση μπορεί να προταθεί η ακόλουθη διαγνωστική τεχνική: πρώτον, ελέγχουμε εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ του κεντρικού πυρήνα και της οθόνης και, δεύτερον, βραχυκυκλώνουμε σκόπιμα τον πυρήνα με πλεγμένη θωράκιση στη μία πλευρά και από την άλλη, ελέγχουμε με τη συσκευή. Εάν η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ή ανάβει το "καμάρα", σημαίνει ότι τόσο η γραμμή πλεξούδας όσο και η γραμμή του πυρήνα είναι εντελώς άθικτες.

Η πιο συνηθισμένη επιλογή για βραχυκύκλωμα σε ένα καλώδιο είναι ο ακατάλληλος τερματισμός των καλωδίων και η εσφαλμένη σύνδεση των βυσμάτων f. Δεν είναι μυστικό ότι οι αρχάριοι εγκαταστάτες δορυφορικών πιάτων προσπαθούν να εγκαταστήσουν αυτό το πιάτο το συντομότερο δυνατό, χωρίς να δίνουν δεκάρα για την αξιοπιστία και την ποιότητα. Ο κύριος στόχος τους είναι να πάρουν τα πολυπόθητα 500 ρούβλια το συντομότερο δυνατό.

Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στον δέκτη όσο και στο LNB, είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά την ορθότητα του τερματισμού του καλωδίου. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο κόλπο σε αυτή τη διαδικασία: πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά την επάνω μόνωση κατά 1,5-2 cm, να αφαιρέσετε την ασημένια οθόνη πίσω, να αφαιρέσετε την κεντρική χρυσή φλέβα και να βιδώσετε τον σύνδεσμο f. Στη συνέχεια, το μόνο που μένει είναι να κόψετε τον κεντρικό χάλκινο πυρήνα έτσι ώστε να μην προεξέχει περισσότερο από 2-3 mm από τον σύνδεσμο f.

Το κύριο λάθος που κάνουν οι αρχάριοι είναι ότι δεν τραβούν αρκετά καλά τις τρίχες της αλουμινένιας ασπίδας πλεξούδας. Αυτές οι ίδιες τρίχες μπορούν τελικά να έρθουν σε επαφή με τον κεντρικό χάλκινο πυρήνα και να απενεργοποιήσουν τον ακριβό εξοπλισμό. Μάλιστα θα προκύψει βραχυκύκλωμα που στη χειρότερη περίπτωση θα «σκοτώσει» τον δέκτη. Είναι επίσης λάθος να κόψετε το αλουμινόχαρτο. Είναι καλύτερα να το σύρετε απλά προς τα πίσω, έτσι ώστε ο σύνδεσμος f να συνδέεται καλύτερα και να συγκρατείται στο ομοαξονικό καλώδιο. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά εάν δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ του κεντρικού αγωγού και της "γείωσης" της πλεξούδας θωράκισης. Αφού ενεργοποιήσετε τον δέκτη, θα είναι απλά αδύνατο να διορθώσετε οτιδήποτε.

Οι αστοχίες κεφαλής LNB είναι επίσης πολύ συχνές. Το χτύπημα της ατμοσφαιρικής βροχόπτωσης, του βραχυκυκλώματος, καθώς και της υπέρτασης - αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για την αποτυχία των μετατροπέων δορυφορικών πιάτων. Για να ελέγξετε τη βλάβη ενός συγκεκριμένου LNB, απλώς αποσυνδέστε τον δίσκο (αν έχετε πολλούς μετατροπείς, φυσικά) και συνδέστε τις κεφαλές μία-μία απευθείας στον δέκτη. Με αυτόν τον απλό τρόπο, μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια τον ελαττωματικό μετατροπέα.

Γεια σας.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που χάνω το σήμα Sirius μου.
Μετά την αντικατάσταση της κεφαλής, την τελευταία φορά, το σήμα ήταν περίπου 3 ώρες, μετά εξαφανίστηκε.
Άλλαξα τη θύρα σύνδεσης 1, με το καλώδιο Sirius σε Hotbird. Το Hotbird λειτουργεί, αλλά ο Sirius όχι.Αποδεικνύεται ότι περνάει desex + καλώδιο + θύρα 1 του σήματος hotbird και η θύρα 1 + το ίδιο καλώδιο + κεφαλή του σήματος εργασίας NO. Το Astra και το Hetbird δουλεύουν. Τι θα μπορούσε να είναι.
Βλαδίμηρος

Ε, αγαπητέ Βλαντιμίρ!Ξέρεις πόσους δίσκους αναγκάστηκαν να με αλλάξουν.Έχω δέκα δορυφόρους και κανονικά κανένας δεν έχει σήμα.Υπάρχει όρθιος κύριος στο Πιατιγκόρσκ;Δώσε τον αριθμό του σε παρακαλώ.Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Γεια σας. Μετά την πλήρωση 360 V, ο δέκτης κάηκε. Αγοράσαμε ένα άλλο, θέλαμε να προσκαλέσουμε έναν δέκτη. Ωστόσο, παραδέχονται ότι όλα κάηκαν. Είναι δυνατόν να ελέγξουμε μόνοι μας την απόδοση των κεφαλών και του άλλου εξοπλισμού;

Γεια σας, έχω τέτοιο πρόβλημα, υπάρχουν πινακίδες για δύο τηλεοράσεις. Όταν ενεργοποιώ έναν δέκτη, εμφανίζεται ένα σήμα σε μια άλλη τηλεόραση και είναι στον δορυφόρο που ανοίγω στον πρώτο δέκτη. Δεν υπάρχει σήμα σε άλλους δορυφόρους Και έτσι σε κάθε δορυφόρο.. όταν απενεργοποιώ τον πρώτο δέκτη ο δεύτερος δέκτης, δεν δείχνει σήμα. Όταν αλλάζω δύο δίσκους, όλα λειτουργούν καλά. Όχι όμως για πολύ για μισό χρόνο. Και μετά επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση. Δέκτης OPENBOX X-820BL Τι μπορεί να είναι, πες μου. Σας ευχαριστώ

Αρχάριος
Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Ομάδα: Χρήστες
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφές: 21/12/2009
Αριθμός χρήστη: 11955
Ευχαριστώ είπε: 0 φορές

Είναι στην εποχή μας;
Με κόστος 2 δολάρια;

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Η κεφαλή είναι ένα LNA, μια σύνθετη συσκευή μικροκυμάτων.
Η επισκευή απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και ακριβές συσκευές.
=============================================

Τα νέα LNB είναι μικρογραφία, το σώμα είναι γεμάτο με μια ένωση.
Ήταν δυνατή η επισκευή των παλαιού τύπου κεφαλές. Όλα είναι σε βίδες και η σανίδα είναι 3 φορές μεγαλύτερη.
Εδώ είναι η πλακέτα LNB Cambridge
Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

LNA_old_head.jpg (205,26 kilobyte) Αριθμός λήψεων: 62

Διαθέτουμε μετατροπέα γραμμικής πόλωσης General Satellite GSLF-52E LNBF με δύο εξόδους (για δύο δέκτη / τηλεοράσεις). Συμπτώματα: σε μία από τις δύο εξόδους δεν πιάνει τα κανάλια κάθετης πόλωσης.

Εμφάνιση πριν από raskurochivanie

Αφαιρούμε την πλαστική θήκη (το πιο δύσκολο είναι να τραβήξουμε το καπάκι μπροστά, για να μην λυγίσει και τεντώσει όλες τις άκρες με ένα κατσαβίδι). Εχουμε:

Αυτοί οι δακτύλιοι μπροστά ονομάζονται «τροφοδοσία», αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κουκούλα φακού (με την ορολογία της φωτογραφίας), που δεν επιτρέπει σε ακτίνες μη επιλεγμένης κατεύθυνσης να διεισδύσουν στο εσωτερικό. Στη συνέχεια έρχεται ο σωλήνας - αυτός είναι ένας "κυματοδηγός", στο κάτω μέρος του οποίου υπάρχουν δύο αμοιβαία κάθετες ακίδες μήκους 1 cm - οριζόντιες και κάθετες κεραίες (και μια μεγάλη εγκάρσια ράβδος πίσω από έναν από τους ακροδέκτες είναι ένας ανακλαστήρας οριζόντιας πόλωσης):

Ο πραγματικός "μετατροπέας" είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα μέσα σε ένα κουτί σφραγισμένο με καφέ καουτσούκ σφραγιστικό. Αυτό το χαλί μετατρέπει τη φέρουσα συχνότητα 10700-12750 MHz, στην οποία εκπέμπει ο δορυφόρος, σε συχνότητα 950 έως 2150 MHz, η οποία μπορεί να οδηγηθεί μέσω κανονικού ομοαξονικού καλωδίου τηλεόρασης. Το γεγονός είναι ότι το σήμα σε συχνότητα περίπου 12 GHz θα εξασθενίσει εντελώς σε ένα τέτοιο καλώδιο μετά από 1 μέτρο του μήκους του και τα 2 GHz θα εξασθενίσουν μετά από 100 μέτρα. Επομένως, για χάρη της χρήσης συμβατικών καλωδίων τηλεόρασης, αυτά τα ηλεκτρονικά είναι περιφραγμένα στο επίκεντρο ενός δορυφορικού πιάτου.

Ανοίγουμε το κουτί κόβοντας το ελαστικό σφραγιστικό. Από τη μία πλευρά:

Ξεβιδώστε 3 βίδες (μην αγγίζετε την κεντρική) της οθόνης, έχουμε:

Απλή επισκευή του δορυφορικού μετατροπέα με αποσυναρμολόγηση.

Σε αυτό το μάθημα, ο σταθεροποιητής τάσης στην κεφαλή (convector) είναι εκτός λειτουργίας.

Τώρα ας δούμε τι υπάρχει μέσα στον δορυφορικό μετατροπέα για 2 εξόδους SLWI 52E. Για να δούμε από τι αποτελείται, ας το χωρίσουμε.

Τώρα αποσυναρμολογούμε την κυκλική πόλωση GSLF-51ER για μία έξοδο. Ας δούμε τι είναι ενδιαφέρον σε αυτό και πώς φαίνεται μέσα. Θα αποσυναρμολογήσουμε αυτό το προϊόν όπως αποδεικνύεται, εάν είναι απαραίτητο, με τη μέθοδο της καταστροφής.

Επισκευή δορυφορικού δέκτη DIY. Χωρίς σήμα. Δεν ανάβει. Φτιάξτο μόνος σου επισκευή δέκτη. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα Χρησιμοποιώντας το δέκτη Orton 4100 ως παράδειγμα, θα σας πω πώς να επισκευάσετε δορυφορικούς δέκτες, θα εξετάσω σχεδόν όλα τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, θα δώσω πρακτικές συμβουλές για την επισκευή. Κανάλι βοήθειας qiwi wallet 380939291223,

Παρεμβαίνει το δέντρο στη λήψη του δορυφορικού σήματος; Συμβαίνει συχνά ένα ψηλό δέντρο να μεγαλώνει προς την κατεύθυνση του δορυφόρου ή να βρίσκεται ένα σπίτι.

Εάν αντιμετωπίζετε το καθήκον να λαμβάνετε σήματα κυκλικής πόλωσης σε έναν γραμμικό μετατροπέα, αλλά δεν υπάρχει κυκλική πόλωση, τότε εγκαθιστούμε μόνοι μας μια πλάκα αποπόλωσης στον κυματοδηγό του μετατροπέα. Επίσης, η πλάκα πρέπει να περιστραφεί κατά 90 ° εάν ο κυκλικός μετατροπέας είναι εγκατεστημένος σε μια σπειροειδή κεραία.

Διαθέτουμε μετατροπέα γραμμικής πόλωσης General Satellite GSLF-52E LNBF με δύο εξόδους (για δύο δέκτη / τηλεοράσεις). Συμπτώματα: σε μία από τις δύο εξόδους δεν πιάνει τα κανάλια κάθετης πόλωσης.

Εμφάνιση πριν από raskurochivanie

Αφαιρούμε την πλαστική θήκη (το πιο δύσκολο είναι να τραβήξουμε το καπάκι μπροστά, για να μην λυγίσει και τεντώσει όλες τις άκρες με ένα κατσαβίδι). Εχουμε:

Αυτοί οι δακτύλιοι μπροστά ονομάζονται «τροφοδοσία», αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κουκούλα φακού (με την ορολογία της φωτογραφίας), που δεν επιτρέπει σε ακτίνες μη επιλεγμένης κατεύθυνσης να διεισδύσουν στο εσωτερικό. Στη συνέχεια έρχεται ο σωλήνας - αυτός είναι ένας "κυματοδηγός", στο κάτω μέρος του οποίου υπάρχουν δύο αμοιβαία κάθετες ακίδες μήκους 1 cm - οριζόντιες και κάθετες κεραίες (και μια μεγάλη εγκάρσια ράβδος πίσω από έναν από τους ακροδέκτες είναι ένας ανακλαστήρας οριζόντιας πόλωσης):

Ο πραγματικός "μετατροπέας" είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα μέσα σε ένα κουτί σφραγισμένο με καφέ καουτσούκ σφραγιστικό. Αυτό το χαλί μετατρέπει τη φέρουσα συχνότητα 10700-12750 MHz, στην οποία εκπέμπει ο δορυφόρος, σε συχνότητα 950 έως 2150 MHz, η οποία μπορεί να οδηγηθεί μέσω κανονικού ομοαξονικού καλωδίου τηλεόρασης. Το γεγονός είναι ότι το σήμα σε συχνότητα περίπου 12 GHz θα εξασθενίσει εντελώς σε ένα τέτοιο καλώδιο μετά από 1 μέτρο του μήκους του και τα 2 GHz θα εξασθενίσουν μετά από 100 μέτρα. Επομένως, για χάρη της χρήσης συμβατικών καλωδίων τηλεόρασης, αυτά τα ηλεκτρονικά είναι περιφραγμένα στο επίκεντρο ενός δορυφορικού πιάτου.

Ανοίγουμε το κουτί κόβοντας το ελαστικό σφραγιστικό. Από τη μία πλευρά:

Ξεβιδώστε 3 βίδες (μην αγγίζετε την κεντρική) της οθόνης, έχουμε:

Ο δορυφορικός μετατροπέας (LNB, Low Noise Block) είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει ένα δορυφορικό σήμα, να το μετατρέπει και να το μεταδίδει μέσω καλωδίου σε δορυφορικό δέκτη (δέκτη). Ο μετατροπέας ζώνης Ku για μια κεραία μετατόπισης κατασκευάζεται δομικά με τη μορφή μονομπλόκ, δηλ. ακτινοβολητής, κυματοδηγός, ηλεκτρονική πλακέτα συνδέονται σε ένα σύνολο.

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Μετατροπέας χωρίς πλαστικό περίβλημα.

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Κάτω από το πλαστικό περίβλημα υπάρχει μια τροφοδοσία αλουμινίου, ένας κυματοδηγός και ένα περίβλημα για μια ηλεκτρονική πλακέτα. Δομικά, όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο. Το μεταλλικό κάλυμμα που καλύπτει την πλακέτα σφραγίζεται με ελαστικό σφραγιστικό κατά μήκος των άκρων για να προστατεύει τα ηλεκτρονικά από την υγρασία. Αφού αφαιρέσουμε το επάνω κάλυμμα, βλέπουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και τη μεταλλική κατασκευή πάνω της.

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Αυτή είναι μια οθόνη για τη διαδρομή των μικροκυμάτων. Στεγάζει επίσης θαλάμους για δύο συντονισμένους τοπικούς ταλαντωτές (ο ένας στα 9,75 GHz και ο άλλος στα 10,6 GHz) με βίδες ρύθμισης. Το σφίξιμο της βίδας αλλάζει τον όγκο του θαλάμου και, κατά συνέπεια, τη συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή, γεγονός που καθιστά δυνατή τη μετατόπιση της ενδιάμεσης συχνότητας του σήματος στην έξοδο του μετατροπέα σε ένα μικρό εύρος.

Το μπλοκ διάγραμμα ενός γενικού δορυφορικού μετατροπέα ζώνης Ku με μία έξοδο φαίνεται στο σχήμα:

Ο μετατροπέας γενικής χρήσης έχει δύο ακίδες λήψης που βρίσκονται σε 90 μοίρες μεταξύ τους (για οριζόντια και κάθετη πόλωση). Το σήμα από τον ακροδέκτη λήψης πηγαίνει στο πρώτο στάδιο του ενισχυτή, μετά στον ενισχυτή buffer, από την έξοδο του οποίου πηγαίνει στον μίκτη. Ο μείκτης τροφοδοτείται επίσης ένα σήμα από μία από τις γεννήτριες (10,6 GHz ή 9,75 GHz, ανάλογα με τη ζώνη που έχει επιλεγεί), με αποτέλεσμα η συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος να μειώνεται στο εύρος των 950 - 2150 MHz. Μετά τον μείκτη, το σήμα τροφοδοτείται στον τελευταίο ενισχυτή - τον ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας (IF). Η εναλλαγή των πόλωσης και των τοπικών ταλαντωτών πραγματοποιείται από τον ελεγκτή ελέγχου.

Η μετατροπή συχνότητας σε έναν δορυφορικό μετατροπέα βασίζεται στην αρχή λειτουργίας ενός ετεροδύναμου δέκτη και έχει ως εξής.Αν πάρουμε δύο αρμονικές ταλαντώσεις με διαφορετικές συχνότητες (cos (ω1) και cos (ω2)) και προσθέστε τα, το αποτέλεσμα είναι το άθροισμα δύο αρμονικών ταλαντώσεων με συχνότητα cos (ω1 + ω2) και cos (ω1 - ω2)... Αυτό προκύπτει από τον τριγωνομετρικό τύπο για το γινόμενο των συνημιτόνων

Για παράδειγμα, εάν η συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος από τον δορυφόρο είναι 11900 MHz, τότε όταν προστεθεί στο σήμα τοπικού ταλαντωτή με συχνότητα 10600 MHz, θα λάβουμε σήματα στην έξοδο του μίκτη με συχνότητα 11900 - 10600 = 1300 MHz και 11900 + 10600 = 22500 MHz. Το σήμα των 22500 MHz φιλτράρεται στον ενισχυτή IF (καθώς έχει εύρος ζώνης έως και 3 GHz), ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον μείκτη. Ως αποτέλεσμα, θα παραμείνει μόνο ένα σήμα με συχνότητα 1300 MHz, το οποίο θα μεταδίδεται στον δορυφορικό δέκτη μέσω καλωδίου.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του μετατροπέα:

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω ανταλλακτικά από τον μετατροπέα.

Ο δορυφορικός μετατροπέας χρησιμοποιεί εξαρτήματα (τρανζίστορ, ενισχυτές) με αρκετά καλές παραμέτρους. Τα τρανζίστορ με παρόμοια χαρακτηριστικά δεν είναι πάντα διαθέσιμα στα καταστήματα ραδιοφώνου, και αν είναι, τότε η τιμή για αυτά είναι συνήθως υψηλή. Το κόστος του φθηνότερου δορυφορικού μετατροπέα είναι περίπου 1,5-2 $. Για αυτά τα χρήματα, παίρνετε 2 τρανζίστορ αρσενιδίου γαλλίου, 3 διπολικές συσκευές HF και 2 διακόπτες πεδίου HF (χωρίς να υπολογίζουμε τον ευρυζωνικό ενισχυτή και τη σύνδεση από αντιστάσεις και πυκνωτές SMD). Χρησιμοποίησα τρανζίστορ 2SC5508 σε ραδιοφάρο 430 MHz. Το τσιπ BGA2712 με NE3503M04 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν ενισχυτή κεραίας στο εύρος των δεκατιανών. Για καλύτερη ενίσχυση, μπορείτε να αφήσετε το εγγενές PCB αφαιρώντας τους τοπικούς ταλαντωτές και το κανάλι οριζόντιας πόλωσης (ώστε να τροφοδοτήσετε τον ενισχυτή από τροφοδοτικό 12 V, αφού πρέπει να εφαρμοστούν 18 Volt για να ενεργοποιήσετε το κανάλι λήψης οριζόντιας πόλωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα από την κεραία πρέπει να τροφοδοτηθεί στον ακροδέκτη λήψης και να αφαιρεθεί από την έξοδο του μετατροπέα. Οι ραδιοερασιτέχνες του φόρουμ> έχουν μετατρέψει με επιτυχία έναν δορυφορικό μετατροπέα σε πομπό 10-12 GHz.

Κατάλογος βιβλιογραφίας για αυτό το θέμα

2. Koryakin-Chernyak S. L. Εγχειρίδιο για την επισκευή και προσαρμογή του δορυφορικού εξοπλισμού 2010.
Η συσκευή και το κύκλωμα του κιτ λήψης δορυφόρου. Μέρος 4 - Μετατροπέας

Γράφτηκε από Administrator στις 22 Μαρτίου 2012. Δημοσιεύτηκε στο Κάντο μόνος σου

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIYΕικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIYΕικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIYΕικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Οι παρακάτω φωτογραφίες αναφέρονται στο σχέδιό μου για τη βάση του μετατροπέα, όπως σε ορισμένα σχέδια δορυφορικά πιάτα, δεν περιγράφεται καθόλου ρύθμιση παρακάτω, αλλά συνήθως παρόμοια σχέδια λειτουργούν με την ίδια αρχή. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό, αλλά αυτό που θα σας μετέφερε, για το μέλλον, τη βασική αρχή αυτού του σκηνικού.

Στήριγμα μετατροπέα στο δικό μου δορυφορικό πιάτο, στερεωμένο με ένα μπουλόνι και παξιμάδι. Αν τα χαλαρώσουμε, τότε αυτή η βάση, μαζί με τον ίδιο τον μετατροπέα, μπορούν να έρθουν πιο κοντά ή πιο μακριά από το σφαιρικό κάτοπτρο. δορυφορικό πιάτομετακινώντας τα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (Φωτογραφία 1).

Για να γίνει αυτό δυνατό, ο κατασκευαστής έκανε μια διαμήκη τρύπα στον ίδιο τον σωλήνα, πάνω στην οποία είναι στερεωμένη η θήκη του δορυφορικού μετατροπέα (Φωτογραφία 2).

Γιατί πρέπει να προσαρμόσουμε την απόσταση μεταξύ της τροφοδοσίας του μετατροπέα και της ανακλώσας επιφάνειας του καθρέφτη; δορυφορικό πιάτο?

Εδώ το θέμα είναι ότι, εστιασμένο από τον καθρέφτη δορυφορικό πιάτο η δέσμη πρέπει να πέσει στο κέντρο της τροφοδοσίας του μετατροπέα. Όταν τοποθετείτε τον ίδιο τον μετατροπέα στη βάση σε σχήμα L, η ανακλώμενη και εστιασμένη δέσμη σήματος μπορεί να χτυπήσει μόνο την άκρη της τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, στο επάνω άκρο του ακτινοβολητή (Φωτογραφία 3), καλά ή στο κάτω μέρος (Φωτογραφία 4).

Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη ρύθμιση έτσι ώστε το σήμα να χτυπά ακριβώς στο κέντρο του ακτινοβολητή. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να δούμε το ίδιο το σήμα, θα κάνουμε αυτή τη ρύθμιση, πάλι, από την ένδειξη του επιπέδου και της ποιότητας του σήματος του δορυφορικού δέκτη. Δηλαδή σύμφωνα με τον μέγιστο δείκτη του.

Αρχικά, θυμηθείτε στην ίδια την ένδειξη, το ποσοστό ποσοστού του δορυφορικού σήματος.Θα το κάνουμε με τη σειρά, αφού κατά τη ρύθμιση του μετατροπέα, θα καλύψουμε με τα χέρια μας ένα μέρος της ίδιας της ροής του σήματος. Μετακινήστε τον μετατροπέα, για παράδειγμα, προς τον καθρέφτη δορυφορικό πιάτο, με μικρά βήματα μέχρι να σταματήσει. Από καιρό σε καιρό, αφαιρώντας τα χέρια σας από τον μετατροπέα, κοιτάξτε το επίπεδο σήματος. Κάντε το ίδιο σύροντας τον μετατροπέα στην άλλη πλευρά.

Γενικά, βρείτε τη θέση του δορυφορικού μετατροπέα στην οποία η ένδειξη σήματος του δέκτη σας θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Για να εστιάσετε το δορυφορικό σήμα στην τροφοδοσία του μετατροπέα, χαλαρώστε τις βίδες που στερεώνουν τον ίδιο τον μετατροπέα στη βάση του. Χαλαρώστε για να μπορεί να κινείται μπρος-πίσω με λίγη προσπάθεια (Φωτογραφία 1).

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY


Φωτογραφία 1

Εσείς, ο σχεδιασμός της βάσης του μετατροπέα, μπορεί να διαφέρετε, αλλά η αρχή όλων των ρυθμίσεων θα είναι η ίδια, η ίδια.

Η διαδικασία ρύθμισης της εστίασης είναι η ίδια όπως και για το κεντράρισμα, που περιέγραψα παραπάνω. Θυμηθείτε επίσης το ποσοστό ποσοστού σήματος στην ένδειξη. Μετακινήστε τον μετατροπέα, πρώτα προς μία κατεύθυνση, με μικρά βήματα μέχρι να σταματήσει (Φωτογραφία 2), μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τα χέρια σας από το περίβλημα του μετατροπέα και να κοιτάξετε τη στάθμη του σήματος. Κάντε το ίδιο μετακινώντας τον μετατροπέα στην άλλη πλευρά (Φωτογραφία 3). Και έτσι, βρείτε τη θέση στην οποία το σήμα θα είναι επίσης μέγιστο.

Αφού εστιάσετε τον μετατροπέα και σφίξετε τη βίδα και το παξιμάδι στερέωσης, μπορείτε να προχωρήσετε σε άλλη ρύθμιση του δορυφορικού μετατροπέα. Αυτό θα είναι το τελευταίο στάδιο της μηχανικής ρυθμίσεις δορυφορικών πιάτων.

Εδώ πρέπει να ρυθμίσουμε την κατακόρυφη θέση του δορυφορικού μετατροπέα. Η διαδικασία αυτής της προσαρμογής, πάλι, όπως όταν κεντράρουμε και ρυθμίζουμε την εστίαση, για την οποία μίλησα στην προηγούμενη σελίδα, η μόνη διαφορά είναι ότι θα πραγματοποιήσουμε αυτήν τη ρύθμιση σε διαφορετικό επίπεδο.

Κρατήστε το σώμα του μετατροπέα και περιστρέψτε το πάνω στη θήκη σε ένα. και στη συνέχεια προς την άλλη κατεύθυνση (Φωτογραφία 1), ενώ προσέχετε να μην χτυπήσετε τη ρύθμιση εστίασης. Μεγιστοποιήστε την ένδειξη του μετρητή ισχύος σήματος. Μετά τη ρύθμιση, σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

Μην απελπίζεστε και τρέξτε κατευθείαν στο κατάστημα. Εξάλλου, δεν είναι πάντα καλύτερος ένας νέος μετατροπέας από έναν παλιό. Και οι μετατροπείς για πολλαπλές εξόδους είναι επίσης πιο ακριβοί. Γιατί χρειάζεστε επιπλέον έξοδα;

Έτσι, αρκετά συχνά το πρόβλημα εμφανίζεται όταν σπάνε τα καλύμματα των δορυφορικών μετατροπέων. Και όλα αυτά λόγω των όχι πολύ υψηλής ποιότητας υλικών και της συνεχούς επίδρασης του ήλιου, του παγετού - καιρικών συνθηκών.

Τις περισσότερες φορές, το πρόβλημα εντοπίζεται όταν δεν υπάρχει πλέον σήμα. Αλλά αυτό δεν υποδηλώνει πάντα μια βλάβη. Τέτοιοι μετατροπείς λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για επισκευές υψηλής ποιότητας.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να κοιτάξετε μέσα αν υπάρχει σκουριά ή οξείδωση. Εάν υπάρχει, το αφαιρούμε προσεκτικά, μην αγγίζετε τις ακίδες λήψης.

Για να διευκολύνουμε την αφαίρεση του καπακιού, κατεβάζουμε τον μετατροπέα με το καπάκι για λίγα λεπτά σε ζεστό νερό.

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Το κύριο καθήκον μας είναι να σηκώσουμε το καπάκι του δορυφορικού μετατροπέα αντί για το σπασμένο.

Μερικοί τεχνίτες βάζουν πλαστικές σακούλες σε πολλά στρώματα ακριβώς πάνω στην κεραία και την αρπάζουν με ταινία, ελαστική ταινία ή ηλεκτρική ταινία. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια ανακαίνιση θα κρατήσει για πολύ καιρό, αλλά παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα να είναι.

Η επισκευή θα είναι καλύτερης ποιότητας αν χρησιμοποιήσετε κολλητήρι. Με μικρές ρωγμές θα ξεκολλήσει. Το κλείνουμε, αν χρειαστεί βάζουμε ένα μπάλωμα πλαστικό. Το κύριο πράγμα είναι ότι το υλικό δεν μειώνει την ποιότητα του σήματος λήψης.

Διαφορετικοί τύποι φελλών από την οικιακή χημεία (αποσμητικό, βερνίκι παπουτσιών) είναι κατάλληλοι αντί για καπάκια Μπορείτε να σηκώσετε κάτι που να εφαρμόζει σφιχτά αντί για το καπάκι μας.

Τα πλαστικά μπουκάλια είναι επίσης υπέροχα. Κόψτε το επιθυμητό μήκος από το κάτω μέρος, τοποθετήστε το στον μετατροπέα και τοποθετήστε το. Γίνεται εύκολα με τεχνικό στεγνωτήρα μαλλιών, μπορείτε να το δοκιμάσετε πάνω από μια σόμπα υγραερίου.

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY

Η ποιότητα ενός τέτοιου καπακιού είναι πολύ καλύτερη από τις τσάντες και λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό.

Επιπλέον, είναι πάντα δυνατή η χρήση στεγανωτικού.

Δημοσιεύτηκε από τον admin στο Οικιακές συσκευές 07.06.2018 0 38 Προβολές

Υπάρχουν πολλές δορυφορικές κεραίες, χωρίζονται στην καθημερινή ζωή σε δύο παγκόσμιους τύπους, όφσετ και άμεση εστίαση. Η διαφορά είναι στη διάταξη των τροφοδοτήσεων του μετατροπέα. Αν είναι μόνο στο κέντρο, έχουμε ένα δορυφορικό πιάτο άμεσης εστίασης. Οι αρχάριοι αναρωτιούνται γιατί τα κύμβαλα είναι τόσο διαφορετικά από άλλες συσκευές λήψης που περιβάλλουν την ανθρωπότητα στην καθημερινή ζωή. Πρόκειται για κατευθυνόμενες ιδιότητες. Τα πιάτα (παραβολικές κεραίες) έχουν μεγάλο κέρδος και στενό μοτίβο ακτινοβολίας. Απαιτείται άκαμπτη σταθεροποίηση του δορυφόρου σε τροχιά, αλλά η ισχύς της ακτινοβολίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Το διαστημόπλοιο έλαβε από τους προγραμματιστές ένα ευρύ μοτίβο ακτινοβολίας, που καλύπτει χιλιάδες και εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα της επικράτειας. Το 99,99% της ενέργειας σπαταλάται. Η επισκευή δορυφορικών πιάτων με τα χέρια σας αφορά περισσότερο τον συντονισμό, τον εντοπισμό θέσης και τη σωστή χρήση των μετατροπέων.

Οι κύριοι τύποι αστοχιών σχετίζονται με μετατροπείς. Η πλάκα μπορεί να καταστραφεί μόνο σκόπιμα. Πράγματι, γιατί να σπάσει ένα κομμάτι σίδερο. Η κατασκευή ενός δορυφορικού πιάτου είναι γελοία απλή:

  • μια πλάκα αναρτάται σε ένα στήριγμα στον τοίχο.
  • Οι τροφοδοσίες τοποθετούνται στο εστιακό επίπεδο του παραβολοειδούς.

Τα παντα! Ένα σήμα έρχεται από τον δορυφόρο, το αντικείμενο είναι μακριά, πιστεύεται ότι οι γραμμές είναι παράλληλες. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους νόμους της οπτικής, το σήμα συλλέγεται στο εστιακό επίπεδο. Για τις κεραίες offset, το πιάτο δεν είναι κάθετο προς την κατεύθυνση προς τον δορυφόρο, η τροφοδοσία είναι μακριά από το κέντρο. Αντίθετα, με τις κεραίες άμεσης εστίασης, ο μετατροπέας βρίσκεται στον άξονα, λόγω του οποίου χάνεται μέρος του σήματος. Αυτό είναι ένα αναπόφευκτο ελάττωμα. Για τις κεραίες offset, η τροφοδοσία κρέμεται έξω από το πιάτο, εκδηλώνεται ένας άλλος παράγοντας: η περιοχή σύλληψης των ακτίνων είναι ανάλογη με το συνημίτονο της απόκλισης από την κάθετο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρώτο σχέδιο είναι καλύτερο ή χειρότερο από το δεύτερο.

Οι κεραίες όφσετ είναι χρήσιμες όπου δεν υπάρχει πιθανότητα να γείρετε το πιάτο έτσι ώστε ο άξονας να κοιτάζει απευθείας στον δορυφόρο. Αυτές είναι κυρίως ισημερινές και τροπικές περιοχές. Στην πράξη, οι κεραίες offset δεν είναι λιγότερο συνηθισμένες από τις κεραίες άμεσης εστίασης. Είναι λάθος να αποκαλούμε την τροφοδοσία μετατροπέα και το αντίστροφο. Μια συσκευή που κρέμεται κοντά στο εστιακό επίπεδο της κεραίας περιλαμβάνει:

  1. Ακτινοβολητής. Μοιάζει με κωνικό άνοιγμα, που προστατεύεται από ένα πλαστικό αφαιρούμενο περίβλημα από τις βροχοπτώσεις.
  2. Αποπολωτής. Ένα τμήμα ενός ευθύγραμμου κυματοδηγού (σωλήνα) όπου βρίσκεται μια διηλεκτρική πλάκα και ένα ζεύγος ράβδων. Χρησιμεύει για τη μετατροπή της κυκλικής πόλωσης σε γραμμική. Εικόνα - Επισκευή δορυφορικού μετατροπέα DIY
  3. Μετατροπέας. Αντιπροσωπεύει μια ηλεκτρονική μονάδα όπου η δορυφορική συχνότητα μειώνεται σε 1 ή 2 GHz για μετάδοση μέσω του τροφοδότη με τη μικρότερη απώλεια. Ένας επιπλέον ενισχυτής χαμηλού θορύβου βρίσκεται εδώ. Η φόρμουλα ευαισθησίας κυριαρχείται από τα χαρακτηριστικά του πρώτου ενεργού σταδίου. Είναι σημαντικό να μειώσετε το επίπεδο θορύβου εδώ.

Το θέμα περιπλέκεται από τη μετάδοση δορυφόρων στην περιοχή συχνοτήτων. Τα συγκροτήματα C και Ku δέχθηκαν. Σε οποιαδήποτε, κυριαρχεί το δικό της είδος πόλωσης. Στο C - κυκλικό, στο Ku - γραμμικό. Οι αρχάριοι είναι μπερδεμένοι. Διευκρινίζουμε ότι η ζώνη C που χρησιμοποιείται στη Ρωσική Ομοσπονδία έχει κυκλική πόλωση για διάφορους λόγους:

  1. Η κληρονομιά ενός δύσκολου παρελθόντος. Στην ΕΣΣΔ, η κυκλική πόλωση χρησιμοποιήθηκε σε διαστημόπλοια για δορυφορική μετάδοση πληροφοριών, η τροχιά των κατασκόπων ήταν διαφορετική από τη γεωστατική. Δεν χρειάστηκε να ληφθεί υπόψη η γωνία κλίσης της πόλωσης, όπως όταν χρησιμοποιείται ο οριζόντιος τύπος.
  2. Το διάνυσμα πόλωσης εκτρέπεται από μαγνητικά πεδία. Οι ηλιακές καταιγίδες και οι διακυμάνσεις στα χαρακτηριστικά της γης επηρεάζουν τη γωνία κλίσης. Επιπλέον, το φαινόμενο Faraday μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας. Επομένως, στο συγκρότημα Ku δεν είναι πολύ τρομακτικό.

Τέτοια χαρακτηριστικά απλοποιούν τη ρύθμιση του εξοπλισμού, δεν χρειάζεται να περιστρέψετε τον μετατροπέα γύρω από τον άξονα, κάτι που είναι υπέροχο - η γωνία είναι δύσκολο να πιαστεί. Εάν τα C και Ku εκπέμπονται με γραμμική πόλωση, το φαινόμενο Faraday επηρεάζει διαφορετικά, με αποτέλεσμα η κεραία να μην μπορεί να συντονιστεί με τον επιθυμητό τρόπο. Αυτό είναι χειρότερο από την απώλεια που προκαλείται από έναν υβριδικό μετατροπέα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά όσο πιο κοντά βρίσκεται ο συνδρομητής στον πόλο, τόσο πιο έντονη είναι η παραμόρφωση.Η RF βρίσκεται στα βόρεια εδάφη.

Προσθέτουμε ότι οι ζώνες Ku και C είναι τόσο μεγάλες που οι τομές χωρίζονται επιπλέον, διαφορετικά είναι αδύνατο να σχεδιαστούν τοπικοί ταλαντωτές για τη λήψη ενδιάμεσων συχνοτήτων (βλ. παραπάνω). Οι δορυφόροι δεν καταγράφουν ολόκληρο το φάσμα, το οποίο λαμβάνεται υπόψη από τους μετατροπείς. Κρατήστε τις συμβουλές:

Προσδιορίστε το υπο-εύρος του παρόχου εκτός από το εύρος. Όταν επιλέγετε εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας υποστηρίζει το κύμα.

Οι μετατροπείς είναι παρόμοιοι στην εμφάνιση: ένα χαλύβδινο κουτί, ένα τμήμα σωλήνα, ανοιχτό, η δομή είναι ραμμένη σε πλαστικό, καλυμμένο με κάλυμμα από την πλευρά της εισόδου. Από πλευράς γεωμετρικών διαστάσεων, υπάρχει διαφορά για τις σειρές, αλλά η γέμιση είναι πιο σημαντική. Σε κάθε περίπτωση τα ηλεκτρονικά έχουν το δικό τους εύρος ζώνης, χωρίς ταίριασμα δεν περνάει το σήμα. Ας πούμε περισσότερα - οι κατασκευαστές κρατούν μυστικό το γέμισμα του εξοπλισμού, επομένως ορισμένοι μετατροπείς λειτουργούν εκτός των τυπικών ορίων, αυτό είναι μάλλον μια εξαίρεση στον κανόνα παρά μια συνεχής ευχάριστη έκπληξη για τον χρήστη. Οι υβριδικοί μετατροπείς λειτουργούν σε όλες τις συχνότητες (έλεγχος), υπάρχουν δύο δέκτες μέσα.

Οποιοσδήποτε μετατροπέας, ανεξαρτήτως κλίσης, κοιτάζει προς το κέντρο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η μέγιστη ενέργεια θα φτάσει στο άνοιγμα. Εάν παρεκκλίνει ελαφρώς, θα συνεχίσει να λειτουργεί χειρότερα. Με τη βελτίωση της εργασίας, είναι δυνατή μια κατάσταση υπέρθεσης πεδίων, όταν παραβιάζεται ο κανόνας, αλλά στη γενική περίπτωση, κεντράρετε το διάφραγμα έτσι ώστε να κοιτάτε στο κάτω μέρος της πλάκας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αποδίδει ικανοποιητικά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπονται βασικά σημεία.

Η εγκατάσταση ενός δορυφορικού πιάτου ξεκινά με τον προσανατολισμό. Μια αριθμομηχανή γωνίας βρίσκεται στον ιστότοπο του παρόχου ή σε προσβάσιμο μέρος. Κατευθύνονται σε συγκεκριμένο δορυφόρο ή θα πρέπει να εισαχθούν οι συντεταγμένες του διαστημικού σκάφους. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζετε τη γεωγραφική σας θέση όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Πιο εύκολο να το βρείτε με ένα smartphone με μονάδα πλοήγησης. Η ακρίβεια είναι επαρκής για τους υπολογισμούς. Η αριθμομηχανή θα δώσει τη γωνία ανύψωσης, το αζιμούθιο και τη γωνία κλίσης του μετατροπέα. Συμβαίνει να υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι. Στη συνέχεια κοιτάμε τις συντεταγμένες του διαστημικού σκάφους, βρίσκουμε τη μεσαία, στοχεύουμε το πιατάκι στη συσκευή.

Στην τελευταία περίπτωση, μια τροφοδοσία θα είναι στη μέση. Για ένα πιάτο όφσετ, η γωνία ανύψωσης είναι διαφορετική από αυτή που δίνεται από την αριθμομηχανή. Ή το ρομπότ θα ρωτήσει για τον τύπο της κεραίας. Κατά κανόνα, οι τροφοδοσίες όφσετ μετατοπίζονται ελαφρώς προς τα κάτω, αξίζει να το λάβετε υπόψη κατά τη στόχευση. Διαφέρουν από αυτά της άμεσης εστίασης, για παράδειγμα, στην αναλογία F / D (εστιακή απόσταση κεραίας ανά διάμετρο). Είναι δυνατόν να διακρίνουμε περίπου τους ακτινοβολητές από την εμφάνισή τους: τα κέρατα μετατόπισης χρησιμοποιούν μια κλιμακωτή κόρνα, οι ευθύγραμμοι ομόκεντροι κύκλοι. Αυτό δεν είναι κανόνας, αλλά αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε ακατάλληλα φωτιστικά, μην εκπλαγείτε που η ποιότητα λήψης είναι κάτω από το μέσο όρο.

Κατέστησαν σαφές τι πρέπει να κάνετε όταν συντονίζετε μόνοι σας την κεραία. Προσθέτουμε ότι η στόχευση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τον δέκτη. Στα περισσότερα σετ δορυφορικών πιάτων, τα ενσωματωμένα προγράμματα (μέσα) για τη λήψη κυμάτων έχουν ποιότητα, ισχύ. Εάν το πρώτο άτομο κοιτάξει την οθόνη και το δεύτερο άτομο δουλεύει στο στήριγμα, το αποτέλεσμα θα επιτευχθεί με κοινές προσπάθειες.