采用进口高频放大器件,低噪声电路设计;
铝型材外壳,屏蔽性高,抗干扰强;
多路输出,同侧接口。
实物拍摄:
激光防伪谨防假冒
推荐:家用/楼栋/商场/宾馆/广电站等
品牌 | 型号 | 带宽 | 增益 | 功率 | 外形尺寸(mm) |
视贝 | sb-1030m6 | 45-1000mhz | 30db(28db) | 2w | |
输出口 | 可调性 | 品名 | 最大输出电平 | 标称输出电平 | 抗雷击 |
6 | 可调 | 家用放大器 | | | |
特点介绍 |
sb-1020k6、8 sb-1030m6、8 |
•采用进口高频放大器件,低噪声电路设计 •多路输出,同侧接口 |
主要技术指标 |
| 带 宽(mhz) | 整机增益 (db) | 增益调整 (db) | 带内平坦度 (db) | 斜 率(db) | 噪声系数 (db) | 消耗功率 (w) | 输出口
| 外形尺寸 (mm) |
sb-1020k6 | 45-1000 | 20±2 | 0-10 | ±0.5 | 3 | ≤5 | 1 | 6 | 160×70×31 |
sb-1020k8 | 45-1000 | 20±2 | 0-10 | ±0.5 | 3 | ≤5 | 1 | 8 | 196×70×31 |
sb-1030m6 | 45-1000 | 30(28)±2 | 0-10 | ±0.75 | 5 | ≤5 | 2 | 6 | 194×101×39 |
sb-1030m8 | 45-1000 | 30(28)±2 | 0-10 | ±0.75 | 5 | ≤5 | 2 | 8 | 232×101×39 |
●采用进口catv放大器件设计;
●增益平坦,线性良好,噪声低,显著改善信号质量;
●铝型材外壳,屏蔽性能好,隔离度高,抗干扰能力强,散热好;
●各输出口信号可以直接供电视、电脑使用、也可再进行多路分支或分配使用。
●频带宽,动态范围大,抗干扰能力强;功耗低,性能稳定.有效地提高图象的清晰度;
因为在我出售很多产品时发现,很多朋友对广播电视信号不是很了解,在安装放大器,分配器,分支器方面有很多不合理的地方,所以在这里我尽可能的为大家解答一些常见的问题,希望朋友在购买之前能发点时间看看:
放大器使用常识:
一、有线电视信号要求:
1:信号强度
用户信号电平:60-80dbµ v
信号电平低于60dbµ v时,电视屏幕出现雪花点或杂乱的干扰条纹,信号电平高于80dbµ v时,电视屏幕出现扭曲或浮雕状画面.
2:信号质量
载噪比:≥43db
载噪比达不到要求,即使用户信号电平合适,电视屏幕出现的也只是一幅充满雪花点的干扰图像。
载波互调比:≥54 db
载波互调比达不到要求时,表现为电视画面上产生斜网状干扰。
交扰调制比:≥46 db
交扰调制比达不到要求时,表现为图像上产生垂直白条或两个图像同时出现在屏幕上的串像现象。
注:信号质象在传输中不断下降,任何一个部件的接入都会降低信号质量。
二、 有线电视信号放大器的主要作用:
1. 电视信号强度不够时,增强信号电平,减少屏幕雪花点。
2. 多台电视机同时使用时,补偿分支分配器的信号损耗,保证信号强度。
3. 远距离收看电视时,补偿电缆传输的信号损耗。 (标准75-5 电缆 750mhz/100 米的损耗约18 db.)
三、 使用效果欠佳原因分析:
1. 使用效果不明显。
当信号电平强度达到规定要求,信号质量(载噪比,载波互调比,交扰调制比)的某项指标达不到规定的要求,造成电视画面出现不清晰的图像时,装上电视信号放大器对信号进行放大,此时信号强度增强,但信号质量没有改变,由于信号强度在放大前已经达到规定要求,所以电视画面依然出现不清晰图像,使用效果不明显。
2. 使用后图像反而变差。
当信号电平强度较强时(75-80 db µ v),信号质量的某项指标达不到规定的要求,造成电视画面出现不清晰图像时,装上电视信号放大器对信号进行放大,较强的信号放大后,输出的信号电平超出放大器自身最大的输出电平,放大器工作于非线性区,非线性失真使系统中产生的谐波对图像造成严重的干扰,即载波互调比及交扰调制比严重下降,所以图像反而变差。
3. 使用后图像好差颠倒。
当信号电平不同频段内偏差较大时(通常v段电平较强,u段电平偏低),信号质量基本满足规定要求,收看时部分频道清晰,部分频道雪花干扰。装上电视信号放大器对信号进行放大后,原先清晰频道出现干扰,而原先出现雪花干扰的频道反而清晰,造成这种现象是因为原先清晰的频道信号电平较强,放大后失真产生谐波干扰图像,而原先有雪花干扰的频道由于信号电平不够,放大后信号电平达到规定的要求,图像清晰。解决这种现象的办法可以通过带斜率调整的放大器,将v段较强信号电平适当衰减后再放大,保证整个频段内信号强度平衡,使所有频道的图像清晰。
1、放大器有什么用途?
a、有线电视信号源头信号不好,导致图象有雪花点,不清晰。
b、同一路有线线路分配连接多台电视机,信号强度分配不足。
c、客厅或房间有线电视信号经过多路分配后,信号严重衰减。
d、电脑图文股票信息接收系统用了,可以减少信息误码率和提高
接收速度。
e、家庭.楼宇.商场.宾馆.招待所等场所均可使用。
f、器件设计.低噪音.宽频带.适合目前有线,增补频道。
2、家用线路与楼栋线路的区别?(可查看这里参考图连接)
一般来说,家用最合理的布线方式是并联。而楼栋的使用串联。这跟放大器的功率及分支分配器有关。
3、分支器与分配器的区别?
分支器与分配器最大的区别就在于输出到电视的输出口不同,分支器输出到电视的是br输出口,而分配器是out输出口。分支器的out输出口是输出给下路需要接分支分配器用的输出口,因为分支器的out输出口的衰减很小,所以作为干路的分支设备,使后面串联线路中的电视信号衰减减小,配合干路放大器使整个线路中的信号均衡。分支器可以连级接,而分配器则不能连级接,因为分配器连级接衰减大。放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。
4、什么是斜率、均衡?
有线电视信号通过一定长度电缆的传输后所造成的高低频段电平差,如(45-750mhz高低频段的衰减量相差约4倍,即45mhz频点衰减5db时,750mhz频点则衰减20db),请调整斜率、均衡钮,使放大器输出信号高低段平坦。电视节目分布在三段低中高l/h/u),比如l段的节目都很清晰,u段的节目有雪花或条纹,这就是高低频电平差的原因,就可以用调斜率来改善,使它们都一样清晰度,后还可以调整增益。
5、放大器的安装与调试
a、按设备结构图安装连接好放大器(见盒子背后说明),接通电源,放大器的电源指示灯应正常指示。
b、增益调整:过低的输入电平会导致载噪比劣化,过高的输出电平会导致失真加大,通过调整增益钮,使放大器的输出电平在94-102dbμv之间。
c、均衡调整:为了补偿有线电视信号通过一定长度电缆的传输后所造成的高低频段电平差45-750mhz高低频段的衰减量相差约4倍,即45mhz频点衰减5db时,750mhz频点则衰减20db),请调整均衡钮,使放大器输出信号高低段平坦。
d、放大器的安装位置在条件允许尽量远离电视机(这里距离指放大器到电视线的长度一般在5m以上远),靠近有线台分支器安装,尽可能保证信号源有较高的信噪比,在衰减不多的位置安装更好图象更清晰。
e、如果安装后效果不理想,请检查电源是否接通,接头,分配器或分支器是否接触良好。
f、信号通过放大后图像出现斜纹干扰,是因为放大器输出电平过大造成信号互调失真,可以逆时针调整增益纽(针对可调放大器),适当降低放大器输出电平使图像清晰。检查用户端信号电平太弱或信号失真过大时,使用放大器后信号虽能增强但图像效果 没有明显民生改善,此时应检查入户前端的电视信号源,信号源简单检测方法是在有线台信号分支或分配处接入一台彩色电视机,图像清晰说信号信号源没问题,如果图像模糊则表示信号源质量差,可以向广电站反映情况。
g、注意室内型的设备,在室外使用时应做好防水防潮处理。
6、如何保修?
视贝、帝创、厦讯产品通过3c认证,国家广电认证。本产品质保一年。为了保证质量,公司出厂时做了测试,本店发货时再经过检查,一般无质量问题。如安装后效不明显,或不理想,请检查接头是否接触良好或是及时联系本店。保修期间寄回的邮费,如果是平邮邮我们出,如果是快递退回交易双方各付一半,返修期内10天寄回买家。
7、友情提示:
。。厦门市视贝科技有限公司属高科技民营企业,创立于1999年元月,致力于广播电视、卫星电视、视音频产品及家用小电器的研发、制造、。旗下拥有“视贝”、“帝创”和“厦讯”三个品牌.
。。视贝科技产品品种多样,主要分为四大类。广电类产品: catv光设备、网络放大器、放大器模块、分支分配器、用户线、用户终端盒、供电器、家用有线电视信号放大器等。卫星类: 卫星信号切换器、卫星信号分配器、卫星线路放大器等。视音频类: 视音频放大分配器、延长放大器、视音频切换器、转换器、视音频信号传送器等。小家电类:电源转换器、等。产品配套能力强,性价比高,能满足不同款式,不同价位
。。视贝科技不断强化品牌建设进程,品牌认知度及其产品质量受到社会各界的认可。2002年9月企业通过iso9001-2000质量体系认证(证书号3500/200212852);2002年11月catv网络传输产品经国家广播电影电视总局检测指标优异,并获广电入网认定(广国字002028/002029/002030),2003年1月sb型系列放大器首批通过中国质量认证中心“3c”强制认证(证书号2003010814029895);2003年9月dc型系列放大器通过“3c”制认证(证书号2003010814081491);2003年12月视贝移动插座产品通过“3c”强制认证(证书号2003020201000001); 2004年9月公司着手导入erp管理系统。