北京石景山卫星机顶盖安装,信号稳定,覆盖面积大
2023-03-27 11:29:01 658次浏览
价 格:面议
卫星电视安装高频头的常见故障有:无工作电源-现象是接收机无图像和伴音输出。一般先检查与接收机相连接电缆是否由于芯线开路、芯线与底线短路造成高频头无工作电源,其次要检查高频头内馈LNB电源微带电感是否由于开路造成电源加不上,再次要检查高频头内稳压电路是否有问题:检查方法一用直流电阻法,因高频头输出端的直流电阻有正反向的区别,通过室内与室外连接的电缆对高频头进行直流电阻检查,如正反向电阻同时为0或无穷大说明电缆短路或开路。当去掉电缆仍用直流电阻法检测高频头时,正反向电阻同时为0时可能是高频头内部稳压电路故障,正反向电阻同时为无穷大时可能是微带电感开路;其二用直流电流法。有电流指示带保护功能直流稳压电源取代接收机给高频头加电,也可在电路中串接电流表:如果连接电缆没问题,当给高频头加电后出现掉电保护现象时,是内部短路造成工作电压加不上高频头内部稳压电路有故障,出现无电流指示,是内部开路造成,上海卫星电视安装高频头内部微带电感开路故障。
符码率范围较窄
符码率指传输数据的速率,早期的卫星接收机符码率范围在2~35MS/s之间,这是受过去的接收条件所限。当时卫星转发器的带宽为36MHz,基于转发器带宽和信号符码率1.2∶1的比例关系,其符码率也不过30MS/s。而现在的转发器带宽为54MHz或72MHz,如54MHz的带宽,符码率可达45MS/s。因此现今卫星数字接收机符码率标准要求范围:2MS/s~45MS/s。虽然接收机的符码率上限为45MS/s,但这只是按照国标要求。在接收机接收信号FEC为1/2状态下,进行45MS/s信号测试的。当FEC高于1/2时,则需要CPU提供更高的输入码流速率,否则会接收不到上限端高符码率的信号
22V电源瞬态响应慢
一锅多星方案,不能正常切换。接同一星的情况下切换没有问题,换星的时候必须从个星的垂直极化(V)节目才能切换到另一个星的水平极化(H)信号。另外,开机时频道偶尔显示没有信号。由于接收机提供的13/18V电源不但要给高频头供电,还要给DiSEqC四切一、0/22kHz、13/18V切换开关供电,因此负载较重。如果接收机从一个H极化到另外一个H极化,会使输出的LNB电源瞬间轻载后又重载。内阻大、瞬态响应慢的电源在切换的瞬间电压跌落较大,导致输出22kHz脉冲信号幅度减小和切换点电压降低,由于这两个因素的共同作用,影响了中频开关对22kHz脉冲编码的识别,致使切换失灵;而从H→V→H,经过一个轻载缓冲,确保接收机发送的、叠加在13/18V电源上的22kHz脉冲信号首先能够打开0/22kHz开关,在建立一个稳定的工作状态下,再进行13/18V电压的切换,就能够切换成功。
制式转换问题
上海卫星电视卫星数字接收机的制式转换功能,对一些单一PAL制的老式卫星电非常适用,带有制式转换功能的接收机一般都有PAL/NTSC/AUTO三种可选模式,无论原来信号源采用何种制式,在输出端均可强制转换成P制或N制输出。不过大部分的卫星数字接收机经强制制式转换后,都会存在马赛克现象。信号采用NTSC制式,而我们在输出制式设置为“PAL”状态,强制制式转换后,就会出现上面的问题。这种问题是软件的BUG(缺陷)或硬件处理能力不足造成的,当这些接收机在将标准的数字视频流,强制转换成标准的模拟基带PAL/NTSC/SECAM信号时,对一些节目特定格式的视频码流处理不好有关,轻微的故障现象表现为画面上下跳动,稍微严重的会产生马赛克现象,例如对一些快速运动的现场画面则容易出现马赛克现象。严重的则表现为画面停止,需按动上下键通过切换节目频道才能恢复。
近些年卫星电视接收已经有了广泛的普及。通过以上异常原因的分析,将会在安装调试工作时及时对一些异常原因提供准确的判断。进一步提高卫星电视接收工作的质量,避免一些错误的判断对卫星电视接收工作的影响。
-
由于FRP天线坚固耐用。国内有线电视系统。从早期至今约有九成使用过此类型天线。网状天线铝网模成型压,天线的结构和曲率的精度完全取决于骨架的成型,天线的组合施工也会对准度有相当的影响,故对天线组合技师的专业组合技术要求很高。此类型天线因受制于
-
信号交流声干扰:交流声干扰也称为交流“享声”。会使图象上出现上下移动的水平条纹,即“滚道”。在屏幕上出现一条滚道是由电源50HZ纹波干扰,出现两条则是整流后的100HZ纹波干扰。检修这种干扰主要是来自于放大器或电视机的电源部分。检查放大器接
-
FRP一体成型卫星天线FRP天线是由玻璃纤维制成。纤维内层夹置锡箔以作为卫星讯号反射。由于天线体积庞大,制作过程通常在模具上使用纯手工来制作。此天线由于是一体成型。所以可以保证有的真圆度及抛物曲面的度。完全避开组合型天线因组合不当。而导致"
-
电火花干扰在屏幕上的表现是些不规则的点,短、长线似的噪波。产生这种干扰主要是两方面的原因,外界干扰和系统内。外界干扰如汽车发动机、电车、电钻、吸尘器、电焊等产生的火花放电。系统内的原因应着重检查电源部分的插座,接头是否良好。电源接触不良还会
-
卫星电视接收由地面卫星天线(我们俗称的锅盖),高频头(降频器),数字卫星接收机,同轴电缆等组成。卫星天线:卫星天线我们常用的分为正馈天线和偏馈天线。中心聚焦卫星天线称为正馈天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘面弧度皆呈抛物线,中心焦天线
-
模具冲压成型铁盘天线铁盘天线是个人接收中使用率的一种。它可分偏焦一体成型、中心焦一体成型及中心焦多片组合。铁盘一体成型天线尺寸从35cm-180cm不等。一般可用来接收Ku频段卫星。160cm-180cm天线可视卫星功率大小来收C频段卫星。
-
为何卫星节目图像好而声音出现沙哑断续现象接收卫星节目图像好而声音出现沙哑断续现象,其主要原因是;伴音解调器的频率漂移,或者射频调制器6.5MHz副载波偏移。对于前者,音频和射频输出均不正常;而后者,则是音频输出正常而射频输出失真。需重新调整
-
产生网纹干扰的因素大致有以下几种: ①放大器输出电平过高、造成各组合互调分量过大。 输出电平每提高AdB,互调也提高AdB。为消除互调,在前端输出电平正常的情况下,要保证线路上各放大器的输出电平符合要求,不易过高。电平在正常范围内仍出现网纹
-
卫星电视安装,数字卫星电视是利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。极轴天线又称同步带天线,何谓同步带?就是
-
卫星电视安装通常接收天线有问题只会使信号变弱,接收图像和声音质量变差,对于数字信号来说,会出现花屏、停帧或瞬间黑屏。而高频头出现问题则会造成无信号输出。(1)、接收天线的调整 当出现接收信号变弱时,接收天线的性能变差是极可能的原因,如果排除
-
极轴天线又称同步带天线,何谓同步带?就是赤道上空3万6千公里环绕地球一圈所形成的卫星带,同步卫星便在同步带上以相隔2-3度环绕著地球而同步带天线为何又称极轴天线?我们假设天线位于北半球的任何纬度,当你的天线已修正到所有同步卫星都可接收到时,
-
同轴电缆有线电视。大体上分为三-四级:首端宽频放大器,也就是接收光信号将并把信号放大,输出到各干线宽频放大器。干线宽频放大器,将来自首端宽频放大器的信号放大,输往支线电缆。支线宽频放大器,将来自干线电缆的信号放大,输往分配电缆。分配放大器,
-
卫星接收机接收卫星节目杂波大的原因 接收卫星节目杂波大,常见的原因有: (1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。 (2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大量下降。
-
立杆底座一定要稳重在室内接收肘时立杆底座很重要,它直接影响到收视的稳定性,所以既要稳定又要美观。笔者在一个漂亮的大花盆里面灌上混凝土,插上 一根直径30cm左右、长约1.3m的不锈钢钢管(尽量插在花盆的边缘),待混凝土固后,在花盆里装饰些花
-
极轴链条式天线极轴天线又称同步带天线,何谓同步带?就是赤道上空3万6千公里环绕地球一圈所形成的卫星带,同步卫星便在同步带上以相隔2-3度环绕著地球而同步带天线为何又称极轴天线?我们假设天线位于北半球的任何纬度,当你的天线已修正到所有同步卫星
-
馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个聚卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大张角波纹馈源。高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星
-
馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个聚卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大张角波纹馈源。高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星
-
DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH方式还可以IINTERNET高速下载
-
基站是一个总称它包括机房和天线两部分,机房里装有主设备(2G、3G、4G、Wlan)、传输柜、电源柜、动环监控设备、避雷设备、烟&温感灭火器(一人高)、蓄电池组(用来断电后应急自动启用)、空调(对没看错是空调,用来给机房降温用),天线部分包
-
一体成型天线的特点是高增益且天线的增益品质划一,以有别于组合型天线增益品质需视工程人员施工的心情而定。缺点是:因是一体成型。所以在运送及高楼作业上上有一定的难度。FRP天线可用来接收C与Ku频段卫星信号。一般运用在有线电视系统、TVRO及卫