Combinatori di trasmettitori

Un combinatore di trasmettitori ad alta potenza è un dispositivo utilizzato nei sistemi a radiofrequenza (RF) per combinare più segnali RF in un'unica uscita ad alta potenza. Si tratta essenzialmente di una rete di divisori e combinatori di potenza RF disposti in modo tale che i singoli segnali di ingresso vengano combinati ed emessi attraverso un'unica porta.

 

Il combinatore funziona utilizzando una serie di componenti passivi come divisori di potenza, accoppiatori direzionali, filtri e amplificatori per distribuire la potenza tra più segnali di ingresso. I segnali di ingresso vengono combinati mediante l'uso di un combinatore di potenza, ovvero un dispositivo che utilizza il principio di sovrapposizione per sommare i singoli segnali di ingresso. Il segnale combinato viene quindi amplificato per raggiungere il livello di potenza desiderato.

 

Il combinatore-fm-è-ampiamente-usato-nelle-stazioni-di-trasmissione-radiofonica-con-trasmettitore-fm-ad-alta-potenza-550px.jpg

I combinatori di trasmettitori ad alta potenza sono comunemente usati in applicazioni come trasmissioni radio e televisive, sistemi radar, comunicazioni satellitari e reti cellulari. Offrono maggiore efficienza, affidabilità e convenienza consentendo a più trasmettitori di condividere una singola antenna, riducendo il costo dell'infrastruttura e migliorando le prestazioni complessive del sistema.

Soluzione completa per combinatori di trasmettitori ad alta potenza di FMUSER

Grazie alla fabbrica di livello mondiale, FMUSER, come leader produttore di apparecchiature di trasmissione, ha servito con successo tutti i tipi di clienti fornendo soluzioni di trasmissione affidabili per oltre 10 anni, una cosa è certa che un combinatore di trasmettitori ad alta potenza con più ingressi e uscite, viene solitamente utilizzato per trasmettere più set di programmi FM con antenne FM condivise. 

 

Il nostro combinatore di trasmettitori funziona bene in:

 

  • Stazioni di trasmissione professionali a livello provinciale, municipale e municipale
  • Emittenti di medie e grandi dimensioni con copertura ultra ampia
  • Emittenti professionali con milioni di spettatori
  • Operatori radiofonici che desiderano acquistare trasmettitori broadcast professionali a basso costo

 

Ecco i combinatori di trasmettitori ad alta potenza che abbiamo fornito finora:

 

  • Combinatori VHF CIB
  • Combinatori CIB digitali VHF
  • Combinatori VHF Starpoint
  • Combinatori UHF ATV CIB
  • Combinatori UHF DTV CIB
  • Combinatori di linee elastiche UHF
  • Combinatori UHF DTV Starpoint
  • Combinatori UHF ATV Starpoint
  • Combinatore CIB digitale UHF - Tipo armadio 
  • Combinatori digitali a 3 canali in banda L

 

Abbiamo il meglio combinatori FM multicanale quella potenza che va da 4kW a 120kW, in particolare, sono combinatori FM CIB da 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW e 120 kW FM CIB con 3 o 4 canali, disponibili combinatori FM CIB con più canali da FMUSER e frequenza con 87 -108 MHz, beh, sono anche conosciuti come combinatori bilanciati FM, che è totalmente diverso dal combinatori a stella in vendita.

 

Oltre ai combinatori bilanciati, anche i combinatori Starpoint sono uno dei tipi di combinatori di trasmettitori più venduti, potenze che vanno da 1kW a 10kW, nello specifico sono combinatori Starpoint FM da 1kW, 3kW, 6kW, 10kW con 3, 4 o 6 canali , e frequenza con 87 -108 MHz, questi tipi di combinatori sono noti anche come combinatori a stella.

 

Abbiamo anche il miglior multicanale Combinatori TV UHF/VHF in vendita, TQuesti combinatori sono 1 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 8/20 kW, 10 kW, 15 kW, 20kW, 15/20 kW, 24 kW, 25kW, 40 kW VHF/UHF TV combinatori con 3 , 4, 6 canali o filtri guida d'onda dual-mode, alcuni di essi sono combinatori di tipo a stato solido o di tipo cabinet, alcuni di essi sono combinatori di tipo digitale in banda L, ma la maggior parte di essi sono combinatori CIB o di tipo a stella (o a stella point) combinatori, con frequenze comprese tra 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz.

 

Visualizza le seguenti tabelle delle specifiche per scegliere i migliori combinatori di trasmettitori per te!

 

Grafico A. CIB Combinatori di trasmettitori da 4 kW Prezzo

 

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Classificazione Modello Potenza min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta Max. Potenza di ingresso Ingresso a banda larga Max. Potenza di ingresso Canale/Cavità  Visita per saperne di più
FM A 4kW 1.5 MHz 1kW 3kW 3 Più
FM A1 4kW 1MHz* 1kW 3kW 4
FM B 4kW 1.5 MHz 3kW** 4kW** 3 Più
FM B1 4kW 0.5MHz* 3kW** 4kW** 4

Avviso: 

* Il combinatore con spaziatura di frequenza inferiore a 1 MHz può essere personalizzato

** La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 4 kW

 

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Grafico B. Combinatore FM CIB (tipo bilanciato) ad alta potenza in vendita

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta Max. Potenza di ingresso Ingresso a banda larga Max. Potenza di ingresso Visita per saperne di più
FM

4kW

A 3 1.5 MHz 1kW 3kW Più
A1
4 1MHz* 1kW 3kW
B 3 1.5 MHz 3kW** 4kW** Più
B1 4 0.5MHz* 3kW** 4kW**
15kW
A 3 1.5 MHz
Ingresso a banda stretta
6kW**
Ingresso a banda larga



15kW**
Più
A1 4 0.5MHz*
6kW**
15kW**
B 3 1.5 MHz
10kW**
15kW**
Più
B1 4 0.5MHz*
10kW**
15kW**
40kW
A 3 1.5 MHz
Ingresso a banda stretta
10kW Ingresso a banda larga
30kW Più
A1 4 0.5MHz*
10kW 30kW
50kW
A
3 1.5 MHz
Ingresso a banda stretta
20kW**
Ingresso a banda larga
50kW**
Più
A1
4 0.5MHz*
20kW**
50kW**
70kW/120kW A 3 1.5MHz*
Ingresso a banda stretta
30kW**
Ingresso a banda larga
70kW** Più
70kW/120kW
A1 3 1.5MHz*
30kW**
120kW**
Più

Avviso: 

* Il combinatore con spaziatura di frequenza inferiore a 1 MHz può essere personalizzato

** La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 4 kW

 

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Grafico C. Starpoint FM ad alta potenza Combiner Prezzo

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
Connettori RF min. Spaziatura di frequenza Max. Potenza di ingresso Visita per saperne di più
FM 1kW A 3 7-16DIN
3 MHz X Nel 2 500 Più
FM 1kW A1
4 7-16DIN
1.5 MHz X Nel 2 500
FM 3kW A 3 7-16DIN
3 MHz 2x1.5kW Più
FM 3kW A1 4 7-16DIN
1.5 MHz 2x1.5kW
FM
6kW A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2x3kW
Più
FM
6kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2x3kW
FM
10kW
A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2x5kW
Più
FM
10kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2x5kW
FM 20kW
A 3 3 1 / 8 "
3 MHz
2x10kW Più
FM 20kW
A1 4 3 1 / 8 "
1.5 MHz
2x10kW

Avviso: 

* Il combinatore con spaziatura di frequenza inferiore a 1 MHz può essere personalizzato

** La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 4 kW

 

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Grafico D. Combinatore di trasmettitori a canale N a stato solido 

 

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Classificazione Potenza Canale/Cavità 
Connettori RF min. Spaziatura di frequenza Max. Potenza di ingresso Visita per saperne di più
FM 1kW 2 1 5 / 8 "
3 MHz N x 1 W (N<5) Più

 

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Grafico E. Alta potenza CIB UHF / VHF Combiner in vendita

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta
Max. Potenza di ingresso Ingresso a banda larga
Max. Potenza di ingresso Visita per saperne di più
VHF 15kW A 3 2 MHz 6kW* 15kW* Più
VHF 15kW A1
4 1 MHz 6kW* 15kW*
VHF 15kW B 3 2 MHz 10kW* 15kW* Più
VHF 15kW B1 4 1 MHz 10kW* 15kW*
VHF  24kW
N/A 6 0 MHz
6kW
18kW
Più
VHF 40kW A 3 2 MHz
10kW
30kW
Più
 VHF 40kW A1 4 1 MHz
10kW
30kW

Avviso: 

* Il combinatore con spaziatura di frequenza inferiore a 1 MHz può essere personalizzato

** La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 4 kW

 

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Grafico F. VHF ad alta potenza Combinatore Starpoint Prezzo

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
Dimensioni min. Spaziatura di frequenza massimo Potenza di ingresso Isolamento tra gli ingressi Visita per di più
VHF 3kW A 4 650 × 410 × 680 mm
2 MHz 2x1.5kW ≥ 40dB Più
VHF 3kW A1
6 990 × 340 × 670 mm
1 MHz 2x1.5kW ≥ 55dB
VHF 6kW A 4 L × 930 × A mm *
2 MHz 2x3kW ≥ 40dB Più
VHF 6kW A1 6 L × 705 × A mm *
1 MHz 2x3kW ≥ 50dB
VHF 10kW
A 3 L × 880 × A mm *
4 MHz
2x5kW
≥ 45dB
Più
VHF 10kW A1 4 L × 1145 × A mm *
2 MHz
2x5kW
≥ 40dB

Avviso: 

* L e H dipendono dai canali.

 

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Grafico G. Combinatore UHF ATV CIB ad alta potenza in vendita

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta
 
 
 
 



massimo Potenza di ingresso Ingresso a banda larga
 

 
 
 



massimo Potenza di ingresso
Visita per di più
UHF 8kW A 4 1 MHz 2kW* 8kW* Più
UHF 25kW A 4 1 MHz 20kW* 25kW*
Più

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

Avviso: 

* La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 8 kW

 

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Grafico H. Combinatore CIB DTV UHF ad alta potenza in vendita

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta
 
 
 
 
 
 
massimo Potenza di ingresso Ingresso a banda larga
 

 
 
 
 
 
massimo Potenza di ingresso
Visita per di più
UHF 1kW A 6 0 MHz 0.7 kW efficace * 1 kW efficace * Più
UHF 1kW B 6 0 MHz 1.5 kW efficace * 6 kW efficace *
Più
UHF 6kW A 6 0 MHz 3 kW efficace * 6 kW efficace *
Più
UHF 16kW A 6 0 MHz 3 kW efficace * 16 kW efficace *
Più
UHF
16kW
B 6 0 MHz
6 kW efficace *
16 kW efficace *
Più
UHF
25kW
A 6 0 MHz 6 kW efficace *
25 kW efficace *
Più

Avviso: 

* La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 8 kW

 

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Grafico I. Combinatore di bilancia digitale UHF a stato solido 

 

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Classificazione Potenza Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Ingresso a banda stretta

Max. Potenza di ingresso Ingresso a banda larga
 
Max. Potenza di ingresso
Visita per saperne di più
UHF 1kW 6 0 MHz 0.7 kW efficace * 1 kW efficace *
Più

Avviso:
* La somma della potenza in ingresso NB e WB deve essere inferiore a 1 kW

 

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Grafico J. UHF ad alta potenza Combinatore DTV Starpoint in vendita

 

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Classificazione Modello
Canale/Cavità 
Dimensioni min. Spaziatura di frequenza massimo Potenza di ingresso Connettori RF Peso
Visita per saperne di più


UHF A 6 600 × 200 × 300 mm
1 MHz X Nel 2 350 7-16DIN ~ 15 kg
Più
UHF B
6 800 × 350 × 550 mm
1 MHz X Nel 2 750 1 5 / 8 " ~ 38 kg
Più
UHF C 6 815 × 400 × 750 mm
1 MHz 2x1.6kW 1 5 / 8 " ~ 57 kg
Più
UHF D 6 1200 × 500 × 1000 mm
1 MHz 2x3kW 1 5/8 ", 3 1/8"  ~ 95 kg
Più

 

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Grafico K. UHF ad alta potenza Combinatore ATV Starpoint Prezzo

 

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Classificazione Potenza Modello
Canale/Cavità 
Dimensioni min. Spaziatura di frequenza massimo Potenza di ingresso Connettori RF Peso Visita per saperne di più
UHF 20kW A 4 Dipende dai canali
2 MHz 2x10kW 3 1 / 8 " ~ 45-110 chilogrammi
Più
UHF 15kW B 4 Dipende dai canali
2 MHz 10kW/5kW 3 1 / 8 " ~ 65-90 chilogrammi
Più

 

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Grafico L. UHF ad alta potenza Combinatore Stretchline in vendita

 

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Classificazione Potenza Modello
Perdita di inserzione
Dimensioni min. Spaziatura di frequenza massimo Potenza di ingresso Connettori RF Peso Visita per saperne di più
UHF 8 A 0.2 dB 550 × 110 × H mm *
5 MHz 2x4kW 1 5 / 8 " Dipende dai canali
Più
UHF 20 B 0.1 dB 720 × 580 × H mm *
5 MHz 2x10kW 3 1 / 8 " Dipende dai canali
Più

Avviso:

* H dipende dai canali

 

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Grafico M. Combinatore digitale a 3 canali in banda L ad alta potenza 

 

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Eseguire il backup di Grafico A. Prezzo combinatori trasmettitori da 4 kW | Saltare

 

Classificazione Potenza Canale/Cavità 
min. Spaziatura di frequenza Max. Potenza di ingresso
Isolamento tra gli ingressi
Peso Dimensioni Visita per saperne di più
CIB . migliorato 4kW 6 1 MHz 3x1.3kW
≥ 60dB
~ 90 kg
995 × 710 × 528 mm
Più

 

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FMUSER è uno dei principali fornitori di apparecchiature di trasmissione da oltre 10 anni. Dal 2008, FMUSER ha creato un ambiente di lavoro che favorisce la collaborazione creativa tra uno staff di sviluppatori ingegneristici altamente qualificati e un meticoloso team di produzione. Abbiamo affari commerciali di combinatori di trasmettitori ad alta potenza in vendita in quasi 200 paesi e regioni in tutto il mondo, ecco quelli da cui è possibile acquistare combinatori di trasmettitori:

 

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana , Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Repubblica Democratica del, Congo, Repubblica del, Costa Rica , Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Timor Est (Timor Est), Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Estonia, Eswatini, Etiopia, Figi, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea - Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele , Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Corea, Nord, Corea, Sud, Kosovo, Kuw ait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Isole Marshall, Mauritania, Mauritius, Messico, Micronesia, Stati Federati di, Moldavia , Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar (Birmania), Namibia, Nauru, Nepal, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles , Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Isole Salomone, Somalia, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Sudan, Sud, Suriname, Svezia, Svizzera, Siria, Taiwan, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, United Ar ab Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Città del Vaticano, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

 

Grazie a questo spirito e dedizione alla vera collaborazione, FMUSER è stata in grado di creare alcuni dei componenti elettronici più innovativi, utilizzando i principi di ieri collaudati e incorporando la scienza avanzata di oggi.

 

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Uno dei risultati di cui andiamo più fieri, nonché una scelta apprezzata dai nostri numerosi clienti, sono i nostri combinatori di trasmettitori ad alta potenza per le stazioni trasmittenti broadcast.

 

"Potresti trovare alcune cose buone da FMUSER. Coprono tutte le gamme di potenza per il combinatore di trasmettitori, il miglior combinatore FM in vendita, potenza che va da 4kw a 15kw, da 40kw a 120kw"

- - - - - James, fedele membro di FMUSER

Elenco completo della terminologia dei combinatori di trasmettitori ad alta potenza
Ecco alcune terminologie aggiuntive relative ai combinatori di trasmettitori ad alta potenza e le loro spiegazioni:

1. Numero di cavità: Il numero di cavità in un combinatore si riferisce al numero di cavità del circuito risonante all'interno del combinatore. Ciascuna cavità è progettata per funzionare come un circuito risonante che accoppia l'energia dall'ingresso alla porta di uscita del combinatore. La capacità di gestione della potenza e il livello di isolamento del combinatore aumentano con il numero di cavità.

2. Frequenza: La frequenza di un combinatore indica la banda di frequenza operativa del combinatore. Esistono diverse bande di frequenza per diversi tipi di operazioni di trasmissione, come UHF (Ultra High Frequency), VHF (Very High Frequency), FM (Frequency Modulation), TV e L-band. La banda di frequenza determina la gamma di frequenze che il combinatore può gestire.

3. Potenza in ingresso: La potenza in ingresso definisce la potenza massima che il combinatore può gestire senza alcun danno. La potenza assorbita è solitamente espressa in kilowatt (kW) ed indica la potenza massima che il combinatore può sopportare.

4. Configurazione: Esistono diversi tipi di configurazioni per combinatori di trasmettitori ad alta potenza, tra cui star-point, CIB (Close-Input Band) e Stretchline. La configurazione definisce il modo in cui i segnali di ingresso vengono combinati insieme e come vengono distribuiti alle porte di uscita del combinatore.

5. Frequenza o spaziatura dei canali: La spaziatura di frequenza o canale è definita come la minima differenza di frequenza tra due canali adiacenti. Questo parametro è fondamentale nella progettazione del combinatore per mitigare la distorsione di intermodulazione (IMD).

6. Perdita di inserimento: La perdita di inserzione è la quantità di perdita di segnale che si verifica quando un segnale passa attraverso il combinatore. È espresso in decibel (dB) come valore negativo. Una minore perdita di inserzione indica una migliore capacità di passaggio del segnale ed è importante ridurre al minimo per evitare il degrado del segnale.

7. ROS: Il Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) è una misura dell'efficienza con cui il combinatore trasferisce l'energia dal segnale di ingresso al segnale di uscita. Un valore VSWR inferiore indica una migliore efficienza di trasferimento di energia.

8. Isolamento: L'isolamento è la quantità di separazione tra due segnali. È espresso in decibel (dB) e indica il grado di isolamento dei segnali di ingresso e uscita per evitare interferenze.

9. Tipi di connettori: I tipi di connettore si riferiscono al tipo e alla dimensione del connettore utilizzato per le connessioni di ingresso e uscita del combinatore. I tipi di connettori comuni per i combinatori di trasmettitori ad alta potenza includono 7/16 DIN, 1-5/8", 3-1/8" e 4-1/2".

10. Accoppiamento: Il parametro di accoppiamento di un combinatore si riferisce alla quantità di energia trasferita dal segnale di ingresso al segnale di uscita. L'accoppiamento viene misurato in decibel (dB) e l'accoppiamento di un combinatore può essere fisso o variabile, a seconda del design.

11. Banda larga e banda stretta: Un combinatore a banda larga può gestire una gamma più ampia di frequenze, mentre un combinatore a banda stretta è progettato per operare all'interno di una banda di frequenza specifica.

12. Banda passante: La banda passante di un combinatore si riferisce all'intervallo di frequenza all'interno del quale il combinatore consentirà il passaggio e la combinazione dei segnali di ingresso.

13. Fermacorda: La banda di arresto di un combinatore si riferisce all'intervallo di frequenza all'interno del quale il combinatore attenuerà o bloccherà i segnali in ingresso.

14. Ritardo di gruppo: Il ritardo di gruppo è una misura del ritardo che subiscono i segnali di ingresso quando passano attraverso il combinatore. Un combinatore ideale non introdurrebbe alcun ritardo di gruppo, ma in pratica è tipicamente presente un certo ritardo di gruppo.

15. Armoniche: Le armoniche sono segnali generati a frequenze che sono multipli interi della frequenza di ingresso. Un buon combinatore sopprimerà qualsiasi segnale armonico che potrebbe essere generato dai segnali di ingresso.

17. PIM (Intermodulazione passiva): PIM è la distorsione dei segnali che può verificarsi quando due o più segnali passano attraverso un componente passivo come un combinatore. Un combinatore progettato e mantenuto correttamente ridurrà al minimo il rischio che si verifichi PIM.

18. Segnali spuri: I segnali spuri sono segnali che non devono essere trasmessi e possono causare interferenze con altri canali di comunicazione. La combinazione di segnali indesiderati può portare a segnali spuri e al degrado del segnale trasmesso.

Questi sono parametri importanti da considerare quando si selezionano e si progettano combinatori di trasmettitori ad alta potenza per prestazioni di trasmissione ottimali. La comprensione di questi parametri è essenziale per una corretta selezione, progettazione e manutenzione di un combinatore per prestazioni di trasmissione ottimali.
Cosa significa il numero di cavità per un combinatore di trasmettitori ad alta potenza?
Il numero di cavità in un combinatore di trasmettitori ad alta potenza si riferisce al numero di cavità del circuito risonante all'interno del combinatore. Le cavità sono generalmente tubi metallici cilindrici o rettangolari, ciascuno con una specifica frequenza di risonanza all'interno della banda di frequenza del combinatore.

Ciascuna cavità è progettata per funzionare come un circuito risonante che accoppia l'energia dall'ingresso alle porte di uscita del combinatore. Regolando la lunghezza e il diametro delle cavità, la frequenza di risonanza di ciascuna cavità può essere sintonizzata con precisione sulla frequenza specifica del segnale di ingresso.

In un combinatore di trasmettitori ad alta potenza, il numero di cavità è importante in quanto determina le capacità di gestione della potenza del combinatore e il livello di isolamento tra i segnali di ingresso e di uscita. Più cavità ha un combinatore, maggiore è la capacità di gestione della potenza e migliore è l'isolamento tra i segnali. Tuttavia, maggiore è il numero di cavità in un combinatore, più complesso diventa e più difficile è la messa a punto e la manutenzione.

In sintesi, il numero di cavità in un combinatore di trasmettitori ad alta potenza è importante in quanto determina la capacità di gestione della potenza e il livello di isolamento del combinatore, nonché la sua complessità e i requisiti di messa a punto.
Che tipo di attrezzatura di trasmissione è necessaria per costruire un sistema di antenne completo?
L'attrezzatura necessaria per costruire un sistema di antenne completo per una stazione radiofonica varia a seconda del tipo di stazione. Tuttavia, il seguente è un elenco generale delle apparecchiature che potrebbero essere necessarie per le stazioni di trasmissione UHF, VHF, FM e TV:

Stazione di trasmissione UHF:

- Trasmettitore UHF ad alta potenza
- Combinatore UHF (per combinare più trasmettitori in un'unica uscita)
- Antenna UHF
- Filtro UHF
- Cavo coassiale UHF
- Carico fittizio UHF (per test)

Stazione di trasmissione VHF:

- Trasmettitore VHF ad alta potenza
- Combinatore VHF (per combinare più trasmettitori in un'unica uscita)
- Antenna VHF
- Filtro VHF
- Cavo coassiale VHF
- Carico fittizio VHF (per test)

Stazione radio FM:

- Trasmettitore FM ad alta potenza
- Combinatore FM (per combinare più trasmettitori in un'unica uscita)
- Antenna FM
- Filtro FM
- Cavo coassiale FM
- Carico fittizio FM (per test)

Stazione di trasmissione televisiva:

- Trasmettitore TV ad alta potenza
- Combinatore TV (per combinare più trasmettitori in un'unica uscita)
- Antenna TV (VHF e UHF)
- Filtro TV
- Cavo coassiale TV
- Carico fittizio TV (per test)

Inoltre, per tutte le emittenti di cui sopra, potrebbero essere necessarie anche le seguenti apparecchiature:

- Torre o palo (per sostenere l'antenna)
- Tiranti (per stabilizzare la torre o l'albero)
- Impianto di messa a terra (per proteggere l'apparecchiatura dai fulmini)
- Linea di trasmissione (per collegare il trasmettitore all'antenna)
- Misuratore RF (per misurare la potenza del segnale)
- Analizzatore di spettro (per monitorare e ottimizzare il segnale)
Quali sono le applicazioni di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza?
Un combinatore di trasmettitori ad alta potenza ha varie applicazioni nei sistemi RF (radiofrequenza) in cui più trasmettitori RF devono connettersi a una singola antenna. Ecco alcune applicazioni comuni di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza:

1. Trasmissione radiofonica e televisiva: Nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, un combinatore viene utilizzato per combinare più segnali RF provenienti da diversi trasmettitori in un'unica uscita per alimentare un'antenna condivisa. Ciò riduce la necessità di più antenne e linee di trasmissione, il che aumenta il costo dell'installazione e riduce l'efficienza della trasmissione.

2. Comunicazioni mobili: Nelle reti di comunicazione mobile, un combinatore viene utilizzato per combinare più segnali RF dalle stazioni base in un singolo segnale di uscita che viene trasmesso attraverso un'antenna comune. Ciò consente agli operatori di rete di ottimizzare la copertura di rete e aumentare la capacità.

3. Sistemi radar: Nei sistemi radar, un combinatore viene utilizzato per combinare più segnali RF provenienti da diversi moduli radar in un'unica uscita per migliorare la risoluzione e la qualità dell'immagine radar.

4. Comunicazioni militari: Un combinatore viene utilizzato nei sistemi di comunicazione militare per combinare segnali provenienti da diversi trasmettitori su un'antenna, rendendo più efficiente ed economico operare sul campo.

5. Comunicazioni satellitari: Nelle comunicazioni satellitari, un combinatore viene utilizzato per combinare i segnali provenienti da più transponder, che vengono poi trasmessi alle stazioni terrestri tramite un'unica antenna. Ciò riduce le dimensioni e il peso del satellite e migliora l'efficienza del sistema di comunicazione.

In sintesi, i combinatori di trasmettitori ad alta potenza offrono un modo efficiente ed economico per combinare più segnali RF in un'unica uscita in vari sistemi di comunicazione come trasmissioni radio e TV, comunicazioni mobili, sistemi radar, comunicazioni militari e comunicazioni satellitari.
Quali sono i sinonimi di combinatore di trasmettitori ad alta potenza?
Esistono diversi sinonimi per il termine "combinatore di trasmettitori ad alta potenza" nel campo dell'ingegneria delle radiofrequenze (RF). Loro includono:

1. Combinatore di potenza
2. Combinatore di trasmettitori
3. Combinatore di amplificatori
4. Combinatore di alto livello
5. Combinatore RF
6. Combinatore di radiofrequenze
7. Combinatore di segnali
8. Combinatore multiplexer
9. Separatore-Combinatore

Tutti questi termini sono usati in modo intercambiabile per descrivere un dispositivo che combina più segnali RF in un unico segnale di uscita ad alta potenza.
Quali sono i diversi tipi di combinatori di trasmettitori ad alta potenza?
Di seguito sono riportate spiegazioni dettagliate di alcune delle configurazioni o dei tipi più comuni di combinatori utilizzati nelle stazioni di trasmissione:

1. Starpoint Combiner (configurazione Starpoint o Star-Type): Una configurazione a stella, detta anche configurazione a stella, è una configurazione combinatore in cui tutti gli ingressi sono combinati in un punto centrale. Questa configurazione è comunemente utilizzata per applicazioni di trasmissione con più segnali di ingresso, come una stazione televisiva o un data center. Il vantaggio di una configurazione starpoint è che accoglie un gran numero di segnali di ingresso, pur mantenendo un buon isolamento tra di loro. In un combinatore punto stella, più ingressi del trasmettitore sono collegati a un singolo punto al centro del combinatore, che quindi alimenta un'uscita comune. Il combinatore utilizza linee coassiali, accoppiatori ibridi e resistori per combinare i segnali. I combinatori Starpoint sono comunemente usati nelle stazioni radio FM.

2. Configurazione di tipo ramificato: Una configurazione di tipo ramificato è una configurazione combinatore in cui gli ingressi sono divisi, o ramificati, in diversi circuiti paralleli. Questa configurazione è comunemente usata per combinatori di trasmettitori ad alta potenza che hanno un gran numero di segnali di ingresso e potenze nominali elevate. Il vantaggio della configurazione di tipo ramificato è che consente una più facile espansione e sostituzione dei segnali di ingresso o dei moduli.

3. Combinatore di tipo bilanciato (AKA CIB: Close-Input Band) o configurazione bilanciata: La configurazione CIB o bilanciata è una configurazione combinatore in cui i segnali di ingresso sono accoppiati e combinati in modo bilanciato. Questa configurazione migliora la gestione della potenza e previene la potenza riflessa bilanciando l'impedenza di ciascun ingresso. Un combinatore CIB utilizza un dipolo alimentato al centro o un dipolo ripiegato come elemento comune. Il dipolo è collegato a più porte di ingresso da ciascun trasmettitore e combina i segnali attraverso reti di adattamento e bilanciamento dell'impedenza. I combinatori CIB sono utilizzati nelle stazioni di trasmissione UHF e VHF.

4. Configurazione stretchline: La configurazione Stretchline è una configurazione combinatore che utilizza linee di ingresso bilanciate e filtri a microstriscia o stripline. Questa configurazione è comunemente usata nei combinatori di trasmettitori ad alta potenza per applicazioni UHF e VHF. La configurazione Stretchline offre una buona capacità di gestione della potenza ed è adatta per applicazioni a banda stretta e ad alto accoppiamento. Un combinatore stretchline utilizza elementi della linea di trasmissione come trasformatori a quarto d'onda e trasformatori di impedenza per combinare più ingressi RF. I segnali sono combinati in una configurazione seriale lungo un'unica linea di trasmissione. I combinatori Stretchline sono utilizzati nelle stazioni di trasmissione VHF e UHF.

5. Combinatore ibrido: Un combinatore ibrido utilizza accoppiatori ibridi per combinare due o più segnali. Un accoppiatore ibrido divide un segnale di ingresso in due segnali di uscita con una differenza di fase predeterminata. I segnali di ingresso vengono combinati in fase immettendoli nell'accoppiatore ibrido con l'angolo di fase corretto. I combinatori ibridi sono utilizzati nelle stazioni di trasmissione FM e TV.

6. Combinatore di filtri passa-banda: Un combinatore di filtri passa-banda è un tipo di combinatore che utilizza filtri passa-banda per consentire il passaggio solo delle gamme di frequenza desiderate. I singoli segnali di ciascun trasmettitore passano attraverso i filtri prima di essere combinati. Questo combinatore viene utilizzato nelle stazioni di trasmissione VHF e UHF.

In sintesi, i combinatori di trasmettitori ad alta potenza vengono utilizzati per combinare più segnali RF in un'unica uscita. Il tipo di combinatore utilizzato dipende dai requisiti specifici dell'emittente. I tipi più comuni sono i combinatori di filtri starpoint, stretchline, di tipo bilanciato (CIB), ibridi e passa-banda. Tutti i combinatori utilizzano in genere componenti passivi come resistori, accoppiatori ibridi e filtri passa-banda per combinare i singoli segnali. La configurazione di un combinatore è un fattore importante nella sua progettazione e applicazione. Diverse configurazioni possono offrire vantaggi come una migliore gestione della potenza, isolamento ed espansione, mentre altre configurazioni sono più adatte per applicazioni a banda stretta o ad alto accoppiamento. La selezione della configurazione corretta dipende dai requisiti specifici dell'applicazione di trasmissione.
Perché è necessario un combinatore di trasmettitori ad alta potenza per la trasmissione?
Per la trasmissione è necessario un combinatore di trasmettitori ad alta potenza perché consente a più trasmettitori di inviare segnali attraverso una singola antenna. Questo è necessario perché un singolo trasmettitore potrebbe non avere abbastanza potenza per raggiungere tutti i ricevitori previsti. Combinando la potenza di più trasmettitori, le emittenti possono ottenere una maggiore copertura e raggiungere un pubblico più ampio.

Un combinatore di trasmettitori ad alta potenza e di alta qualità è importante per una stazione di trasmissione professionale perché garantisce che i segnali combinati siano puliti e privi di interferenze. Eventuali distorsioni o interferenze nel segnale combinato possono provocare una scarsa qualità audio o video, che può essere dannosa per la reputazione dell'emittente. Inoltre, un combinatore di alta qualità può migliorare l'efficienza del sistema, consentendo alle emittenti di trasmettere a livelli di potenza più elevati senza perdere l'integrità del segnale. Ciò è particolarmente importante nelle aree urbane affollate, dove molte emittenti diverse si contendono le stesse frequenze. Un combinatore robusto e affidabile può aiutare a garantire che il segnale di ogni emittente sia sentito forte e chiaro.
Quali sono le specifiche più importanti di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza?
Le specifiche più importanti di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza includono:

1. Capacità di gestione della potenza: Questa è la quantità massima di potenza che il combinatore può gestire senza danneggiare l'apparecchiatura o causare interferenze con altri segnali. Di solito è misurato in kilowatt (kW).

2. Gamma di frequenza: Il combinatore deve essere in grado di operare sulla gamma di frequenze utilizzate dal trasmettitore e dall'antenna.

3. Perdita di inserzione: Questa è la quantità di potenza del segnale persa mentre passa attraverso il combinatore. L'obiettivo di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza è ridurre al minimo la perdita di inserzione per massimizzare l'uscita di potenza e la qualità del segnale.

4. ROS: Il Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) è una misura dell'efficienza del combinatore nella trasmissione della potenza all'antenna. Un combinatore di alta qualità dovrebbe avere un basso ROS, idealmente 1:1, il che significa che tutta la potenza viene trasferita all'antenna senza essere riflessa al combinatore.

5. Isolamento: L'isolamento è il grado in cui ciascun segnale di ingresso è separato dagli altri segnali. Un combinatore di alta qualità riduce al minimo l'interazione tra i diversi segnali di ingresso per evitare distorsioni e interferenze.

6. Intervallo di temperatura: Un combinatore di trasmettitori ad alta potenza dovrebbe essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperature, poiché livelli di potenza elevati possono generare molto calore. Ciò è particolarmente importante in luoghi con condizioni meteorologiche estreme.

7. Specifiche meccaniche: Il combinatore deve essere meccanicamente robusto e in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, inclusi vento, umidità e vibrazioni. Potrebbe anche essere necessario essere in grado di resistere a fulmini e altre sovratensioni elettriche.
Quali sono le strutture di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza?
Esistono diverse strutture per combinatori di trasmettitori ad alta potenza, a seconda dell'applicazione specifica. Ecco alcuni esempi:

1. Combinatori/divisori ibridi: Questi sono il tipo più semplice di combinatore e vengono utilizzati per combinare segnali identici da più trasmettitori. Tipicamente sono costituiti da un insieme di linee di trasmissione accoppiate e/o trasformatori che combinano i segnali e li dirigono verso un'unica uscita.

2. Combinatori/divisori Wilkinson: Questi vengono utilizzati per combinare segnali identici da più sorgenti mantenendo un buon isolamento tra gli ingressi. Tipicamente sono costituiti da due tratti di linea di trasmissione collegati a una giunzione comune, con resistori posti in parallelo per fornire l'isolamento.

3. Combinatori a banda larga: Questi sono usati per combinare i segnali su una gamma di frequenze. In genere utilizzano circuiti sintonizzati, come stub a quarto d'onda o cavità risonanti, per combinare i segnali in uscita.

4. Combinatori Diplexer/Triplexer: Questi vengono utilizzati per combinare segnali a frequenze diverse, ad esempio separando i segnali VHF e UHF. Usano filtri per separare e combinare le diverse bande di frequenza.

5. Combinatori a stella: Questi sono usati per combinare un gran numero di segnali da più trasmettitori. In genere utilizzano una configurazione hub-and-spoke, con le uscite del trasmettitore collegate a un hub centrale e singole linee di trasmissione che conducono all'antenna.

La struttura specifica utilizzata per una data applicazione dipenderà da una varietà di fattori, tra cui il numero di ingressi, l'intervallo di frequenza dei segnali e il livello di isolamento desiderato tra gli ingressi.
Quali sono le differenze tra i combinatori RF commerciali e di livello consumer?
Esistono diverse differenze tra i combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza e i combinatori RF a bassa potenza di livello consumer.

1. Prezzi: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza sono significativamente più costosi dei combinatori RF a bassa potenza di livello consumer a causa dei materiali pesanti utilizzati nella loro costruzione e della loro capacità di gestire livelli di potenza molto più elevati.

2. applicazioni: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza sono progettati per l'uso in applicazioni di trasmissione e comunicazione professionali, dove devono essere in grado di gestire livelli di potenza molto elevati e mantenere un'elevata qualità del segnale. I combinatori RF a bassa potenza di livello consumer sono progettati per applicazioni a bassa potenza, come l'uso domestico o la trasmissione su piccola scala.

3. Prestazioni: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza sono progettati per mantenere un'elevata qualità del segnale combinando più segnali da più trasmettitori, mentre i combinatori RF a bassa potenza di livello consumer sono progettati per combinare semplicemente i segnali provenienti da più sorgenti in un'unica uscita. I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza in genere hanno un isolamento molto migliore tra i canali per evitare interferenze e degrado del segnale.

4. Strutture: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza hanno in genere una struttura più complessa, con componenti più avanzati come accoppiatori direzionali, filtri e circuiti sintonizzati. I combinatori RF a bassa potenza di livello consumer sono spesso più semplici, con pochi componenti semplici come cavi coassiali, splitter passivi e terminatori.

5. Frequenza: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza possono in genere gestire una gamma di frequenze molto più ampia, mentre i combinatori RF a bassa potenza a livello di consumatore sono generalmente limitati a una gamma più ristretta.

6. Installazione: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza richiedono installazione e configurazione professionali e spesso richiedono attrezzature specializzate per calibrare e regolare il combinatore. I combinatori RF a bassa potenza di livello consumer possono solitamente essere installati dall'utente con strumenti semplici.

7. Riparazione e manutenzione: I combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza richiedono riparazioni e manutenzione specializzate da parte di tecnici qualificati, a causa della complessità dei loro componenti e degli elevati livelli di potenza coinvolti. I combinatori RF a bassa potenza di livello consumer possono solitamente essere facilmente riparati o sostituiti dall'utente, se necessario.

In sintesi, i combinatori di trasmettitori commerciali ad alta potenza sono progettati per applicazioni di trasmissione e comunicazione professionali, che richiedono elevata capacità di gestione della potenza, strutture complesse, elevata qualità del segnale e installazione e manutenzione specializzate. I combinatori RF a bassa potenza di livello consumer, nel frattempo, sono orientati verso applicazioni più semplici e a bassa potenza e sono progettati per essere facili da usare e installare.
Il combinatore del trasmettitore è uguale al combinatore RF e perché?
No, il combinatore di trasmettitori ad alta potenza non è uguale al combinatore RF. Sebbene entrambi i tipi di combinatori vengano utilizzati per combinare segnali provenienti da più sorgenti, i combinatori di trasmettitori ad alta potenza sono progettati specificamente per combinare segnali ad alta potenza da applicazioni di trasmissione e comunicazione professionali.

I combinatori RF, d'altra parte, sono tipicamente utilizzati per combinare segnali di potenza inferiore in una gamma di applicazioni consumer. Ad esempio, un tipico combinatore RF potrebbe essere utilizzato per combinare i segnali di due antenne TV in un'unica uscita o per dividere il segnale da un modem via cavo in modo che possa alimentare più dispositivi.

La differenza principale nella progettazione di questi due tipi di combinatori risiede nella loro capacità di gestione della potenza. I combinatori di trasmettitori ad alta potenza sono progettati per gestire livelli di potenza molto elevati, spesso centinaia o addirittura migliaia di watt, mentre i combinatori RF sono generalmente progettati per gestire livelli di potenza molto più bassi, solitamente inferiori a 100 watt. Questa differenza nella capacità di gestione della potenza richiede materiali, componenti e considerazioni di progettazione diversi, il che rende i combinatori di trasmettitori ad alta potenza molto più complessi e costosi dei combinatori RF.

Sebbene la terminologia possa creare confusione, è importante comprendere che i combinatori di trasmettitori ad alta potenza e i combinatori RF sono progettati per applicazioni molto diverse e hanno requisiti molto diversi in termini di gestione della potenza, qualità del segnale e installazione.
Come scegliere i migliori combinatori di trasmettitori? Pochi suggerimenti per gli acquirenti!
La scelta del miglior combinatore di trasmettitori ad alta potenza per una stazione radiofonica richiede un'attenta considerazione di diversi fattori, tra cui il tipo di stazione (ad es. UHF, VHF, FM o TV), la gamma di frequenza, i livelli di potenza coinvolti e i requisiti specifici di la stazione.

1. Tipo di combinatore: Esistono diversi tipi di combinatori di trasmettitori ad alta potenza, come Starpoint, Stretchline e Balanced Type (CIB). La scelta del combinatore dipenderà dall'applicazione specifica, come il numero di ingressi e il livello di isolamento richiesto tra di loro.

2. Gestione della potenza: La capacità di gestione della potenza del combinatore è un fattore critico e deve essere attentamente considerata. Ciò dovrà essere abbinato alla potenza in uscita del/i trasmettitore/i e ai requisiti specifici della stazione di trasmissione. In generale, una maggiore capacità di gestione della potenza è migliore, ma dipenderà dai requisiti di potenza specifici della stazione.

3. Gamma di frequenza: La gamma di frequenza del combinatore dovrebbe corrispondere alla gamma di frequenza utilizzata dalla stazione. Ad esempio, una stazione di trasmissione UHF richiederebbe un combinatore che operi nella gamma di frequenze UHF, mentre una stazione radio FM richiederebbe un combinatore che operi nella banda di frequenza radio FM.

4. Analogico vs Digitale: La scelta se utilizzare un combinatore analogico o digitale dipenderà dai requisiti specifici della stazione. In genere, i combinatori digitali offrono prestazioni e qualità del segnale migliori, ma possono essere più costosi.

5. Filtri cavità: I combinatori di trasmettitori ad alta potenza possono utilizzare filtri a cavità per fornire alti livelli di isolamento tra gli ingressi e per migliorare la qualità del segnale. I requisiti specifici per i filtri a cavità dipenderanno dall'applicazione specifica e potrebbero richiedere ulteriori considerazioni come l'agilità di frequenza.

6. Installazione e manutenzione: La scelta del combinatore di trasmettitori ad alta potenza dovrebbe anche tenere conto dei requisiti per l'installazione e la manutenzione. Occorre considerare lo spazio disponibile per l'installazione, il tipo di manutenzione richiesta e la disponibilità di personale addestrato per eseguire le attività di manutenzione.

In sintesi, la scelta del miglior combinatore di trasmettitori ad alta potenza per una stazione di trasmissione radio richiede un'attenta considerazione di diversi fattori, tra cui il tipo di combinatore, la gestione della potenza, la gamma di frequenza, analogico vs digitale, filtri a cavità e requisiti di installazione/manutenzione. È importante lavorare con un fornitore o un consulente affidabile che possa aiutarti a prendere una decisione informata in base alle tue esigenze e requisiti specifici.
Come scegliere i combinatori di trasmettitori per diverse applicazioni?
La scelta del combinatore di trasmettitori ad alta potenza per diversi tipi di stazioni di trasmissione, come la stazione di trasmissione UHF, la stazione di trasmissione VHF, la stazione radio FM e la stazione di trasmissione TV dipenderà da vari fattori, come la gamma di frequenza specifica, i livelli di potenza e altro requisiti della stazione. Ecco alcune linee guida generali:

1. Stazione di trasmissione UHF: Per una stazione di trasmissione UHF, il combinatore dovrebbe essere progettato per funzionare nella gamma di frequenze UHF, tipicamente da circa 300 MHz a 3 GHz. Il combinatore dovrebbe anche essere in grado di gestire segnali ad alta potenza, con una capacità di gestione della potenza che corrisponda all'uscita di potenza dei trasmettitori. Inoltre, il combinatore dovrebbe avere alti livelli di isolamento tra gli ingressi per evitare interferenze e mantenere la qualità del segnale.

2. Stazione di trasmissione VHF: Per una stazione di trasmissione VHF, il combinatore dovrebbe essere progettato per funzionare nella gamma di frequenze VHF, tipicamente da circa 30 MHz a 300 MHz. La capacità di gestione della potenza e i requisiti di isolamento saranno simili a quelli di una stazione di trasmissione UHF.

3. Stazione radio FM: Per una stazione radio FM, il combinatore dovrebbe essere progettato per funzionare nella gamma di frequenze radio FM, tipicamente da circa 88 MHz a 108 MHz. La capacità di gestione della potenza e i requisiti di isolamento dipenderanno dall'uscita di potenza specifica dei trasmettitori e dal numero di ingressi combinati.

4. Stazione di trasmissione televisiva: Per una stazione di trasmissione televisiva, il combinatore dovrebbe essere progettato per funzionare nell'intervallo di frequenza TV appropriato, che varia a seconda dello standard di trasmissione utilizzato. Ad esempio, negli Stati Uniti, la gamma di frequenza VHF (54-88 MHz) e la gamma di frequenza UHF (470-890 MHz) vengono utilizzate per le trasmissioni televisive. La capacità di gestione della potenza e i requisiti di isolamento dipenderanno dall'uscita di potenza specifica dei trasmettitori e dal numero di ingressi combinati.

Oltre a queste linee guida, altri fattori da considerare quando si sceglie un combinatore di trasmettitori ad alta potenza per una stazione di trasmissione includono i requisiti specifici per la perdita di inserzione del filtro, la risposta in frequenza e altri parametri prestazionali, nonché lo spazio fisico disponibile per i requisiti di installazione e manutenzione . Consultarsi con un fornitore o un consulente rispettabile specializzato in apparecchiature di trasmissione può essere utile per prendere una decisione informata.
Come viene realizzato e installato un combinatore di trasmettitori?
Un combinatore di trasmettitori ad alta potenza è un componente cruciale nelle stazioni di trasmissione che consente a più trasmettitori di condividere un'antenna comune. Il processo di produzione e installazione di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

1. Progettazione e ingegneria: Il primo passaggio prevede la progettazione dell'intero sistema e la selezione dei componenti corretti da includere nel combinatore. Gli ingegneri devono tenere conto di fattori come i livelli di potenza dei trasmettitori, gli intervalli di frequenza, l'adattamento dell'impedenza e il filtraggio.

2. Fabbricazione e assemblaggio: Una volta finalizzato il progetto, i componenti vengono fabbricati e assemblati nel combinatore. Il processo di fabbricazione include la realizzazione dell'alloggiamento metallico, delle strutture di montaggio e dei relativi cablaggi e impianti idraulici.

3. Test e verifica: Prima che il combinatore venga installato, deve essere accuratamente testato per le sue prestazioni elettriche e meccaniche. Il test include la valutazione della perdita di inserzione, della capacità di gestione della potenza e delle caratteristiche di isolamento.

4. Preparazione del sito: Una volta che il combinatore è stato testato e verificato, è necessario predisporre il sito in cui verrà installato. Ciò può comportare la modifica delle strutture esistenti per montare il combinatore o la costruzione di nuove strutture, se necessario.

5. Installazione: Al termine della preparazione del sito, il combinatore viene trasportato sul sito e installato. Ciò include il collegamento di tutti i trasmettitori e le antenne tramite il combinatore.

6. Messa in servizio: Infine, il combinatore viene messo in servizio e il sistema viene verificato per il suo corretto funzionamento. Ciò include la verifica dei livelli di potenza dei trasmettitori, della risposta in frequenza e delle prestazioni complessive.

In sintesi, il processo di produzione e installazione di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza comporta progettazione e ingegnerizzazione, fabbricazione e assemblaggio, collaudo e verifica, preparazione del sito, installazione e messa in servizio. Ogni passaggio è fondamentale per garantire che il combinatore funzioni come previsto e sia in grado di fornire segnali di trasmissione di alta qualità.
Come mantenere un combinatore di trasmettitori?
La corretta manutenzione di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza è essenziale per garantirne le prestazioni ottimali e prevenire guasti del sistema. Ecco alcune linee guida per mantenere un combinatore di trasmettitori ad alta potenza in una stazione di trasmissione:

1. Ispezione regolare: Si raccomanda un'ispezione visiva regolare del combinatore per verificare la presenza di eventuali segni di danni, usura o collegamenti allentati. Un ingegnere RF o un tecnico qualificato dovrebbe eseguire ispezioni regolari almeno una volta all'anno.

2. Pulizia: Mantenere il combinatore pulito e privo di polvere, sporco e altri detriti. Utilizzare una soluzione detergente non conduttiva per pulire le superfici esterne dell'involucro del combinatore e gli isolanti in ceramica.

3. Manutenzione del sistema di raffreddamento: Un sistema di raffreddamento è solitamente richiesto per i combinatori di trasmettitori ad alta potenza. Il sistema di raffreddamento deve essere regolarmente sottoposto a manutenzione, compresa la pulizia dei filtri dell'aria, il controllo dei livelli del refrigerante e della sua qualità e la verifica del funzionamento di eventuali ventole o pompe utilizzate.

4. Test elettrici e calibrazione: Eseguire test elettrici e calibrazione regolarmente per garantire che il combinatore funzioni ancora come previsto. Ciò include la misurazione della perdita di inserzione, dell'isolamento e della perdita di ritorno del combinatore.

5. Riparazioni e sostituzioni programmate: Le riparazioni e le sostituzioni devono essere programmate secondo necessità. Componenti come filtri, accoppiatori e linee di trasmissione possono usurarsi nel tempo e devono essere sostituiti per evitare guasti del sistema.

6. Seguire le linee guida del produttore: Il programma di manutenzione per il combinatore dovrebbe seguire le linee guida del produttore. Alcuni produttori possono richiedere procedure specifiche da seguire per la manutenzione dei loro prodotti, e queste dovrebbero essere seguite attentamente.

7. Documentazione della manutenzione: Tenere un registro di ogni attività di manutenzione eseguita sul combinatore. Ciò aiuterà a identificare i problemi che potrebbero richiedere ulteriore attenzione o riparazioni e a tracciare le prestazioni del combinatore nel tempo.

Seguendo queste linee guida, il combinatore sarà ben mantenuto e funzionerà in modo efficiente per un lungo periodo di tempo, garantendo segnali di trasmissione ininterrotti di alta qualità.
Come riparare un combinatore di trasmettitori se non funziona?
Se un combinatore di trasmettitori ad alta potenza non funziona, il primo passo è diagnosticare la causa principale del guasto. Ecco i passaggi da seguire per riparare un combinatore di trasmettitori ad alta potenza:

1. Ispezione visiva: Eseguire un'ispezione visiva del combinatore per identificare eventuali segni di danni, usura o collegamenti allentati. Ispezionare le superfici esterne dell'involucro del combinatore, gli isolanti in ceramica, i connettori e i cavi.

2. Test elettrico: Utilizzare un multimetro o un analizzatore di rete per testare le prestazioni elettriche del combinatore. Ciò include la misurazione della perdita di inserzione, dell'isolamento e della perdita di ritorno del combinatore.

3. Risoluzione dei problemi: Se il test elettrico identifica eventuali problemi, avviare il processo di risoluzione dei problemi per isolare il problema. Questo di solito comporta il test individuale di ciascun componente del combinatore per identificare se un componente non funziona correttamente.

4. Riparazione o sostituzione: Una volta isolato il problema, il componente che causa il problema può essere riparato o sostituito. Potrebbe essere necessario riparare o sostituire componenti come filtri, accoppiatori, linee di trasmissione o divisori di potenza.

5. Test e calibrazione: Dopo la riparazione o la sostituzione, testare nuovamente il combinatore e assicurarsi che funzioni secondo le specifiche. Potrebbe essere necessaria la calibrazione per garantire che il combinatore funzioni correttamente.

6. Documentazione: Tieni un registro di ogni attività di riparazione eseguita sul combinatore. Questo è essenziale per identificare potenziali ricorrenze del problema e mantenere registri adeguati.

La riparazione di un combinatore di trasmettitori ad alta potenza può essere impegnativa e deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un ingegnere RF. Seguendo questi passaggi, il combinatore può essere riparato e ripristinato alla piena funzionalità, garantendo così prestazioni ottimali del sistema di trasmissione.

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