jueves, 8 de septiembre de 2011

Atenuacion Cable Coaxial RG-6, RG-11, 0500, 0540, 0750, 0860

RG 6 Atenuación
Frecuencia (Mhz) Max Value (dB/100m)
55(Mhz)       - 5.03
550 (Mhz)- 16.80
750 - 19.62
1000 - 23.11
RG 6 Electrical Performance
Dc Resistance of Inner Conductor (ohms/km) 110 CCS 22BC
DC Resistance of Outer Conductor (ohms/km) 37 AL 19TC
Impedance (ohms) 75±3.0
Capacitance(pF/m) 54±3.0
Wave velocity rate% 82%
Return Loss (>=db) VHF 5-300 MHz >= 20dB
UHF 300-960 MHz >= 18dB


RG 11 Atenuacion
Frequence
(Mhz) Max Value (dB/100m)
55 (Mhz)-     3.29
550 (Mhz)-  10.70
750 -        12.49
1000 -       14.43
RG 11 Electrical Performance
Dc Resistance of Inner Conductor (ohms/km) 40 CCS 8.0BC
Dc Resistance of Outer conductor (ohms/km) 26 AL 13TC
Impedance (ohms) 75±3.0
Capacitance(pF/m) 52±3.0
Wave velocity rate% 85%
Return Loss (>=db) VHF 5-300 MHz >= 20dB
UHF 300-960 MHz >= 18dB

Cable coaxial  MC2 0.500 
Cable coaxial de 75 Ohm DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: (aplicación aérea)
Cobre y aluminio CLAD conductor central, FUSIBLE DISCOS PE
"AIR dieléctrico", el conductor exterior de aluminio.
CENTRO DE CONDUCTOR:
COPPER CLAD aluminio (con ADHESIVO CONDUCTOR)
Diámetro nominal: 0.123 "(3.1 mm)
DIELÉCTRICA TUBE (recubierto con dieléctrico adhesivo):
DIELÉCTRICA extruido sobre DISCOS moldeado por inyección TUBE
Diámetro nominal .473 "(12,0 mm)
Conductor exterior: Exterior de aluminio CONDUCTOR: 0,512 "(13,0 mm)
ESPESOR NOMINAL conductor externo: 0,0195 "(0,495 mm) 500 APROX
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Radio mínimo de curvatura: Estándar = 6,0 "(15,2 cm)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
CAPACIDAD: 14,9 pF / ft. (48,9 pF / m)
IMPEDANCIA:75 ± 2 Ohms
Velocidad de propagación: 93% NOMINAL
Resistencia nominal LOOP DC a 68 ° F:1,55 Ohms/1000 pies (5,09 ohmios / km)
Atenuación: 68 ° F (20 ° C) @ Frecuencia MHz dB/100 metros (máx.)
55 MHz - 1.61 dB
550 MHz - 5.25 dB
1000 MHz- 7.2 dB

CABLE COAXIAL 0540
Component Standro Trishield QuadShield
Diameter of Inner conductor (mm) 3.15 ± 0.04 3.15 ± 0.04 3.15 ± 0.04
Diameter of Dielectric (mm) 13.0 ± 0.04 13.0 ± 0.04 13.0 ± 0.04
Diameter of outer conductor <= (mm) 13.70 13.70 Thickness >= / 0.540
Diameter of Jackets <= (mm) 16.40  Steel wire weight (Kg / Km) 140 197
Electrical Performance DC
Impedancia (ohms) 75±2.0
Capacitan ce (pF/m) 50±3.0 Wave velocity rate% 86%
Atenuación

Frecuencia
(Mhz) Max Value (dB/100m)
55MHZ - 1.80dB
550MHZ - 5.70dB
750MHZ - 6.70dB
1000MHZ - 7.80dB


CABLE COAXIAL 0.750
DC Resistencia nominal 68º F (20º C) Ohms x 1000
Conductor del centro aluminio bañado en cobre Metros
Centro del conductor 1.9
Exterior del conductor 0.58 Vuelta 2.46
Capacitancia nominal 51.2 pF/m
Impedancia 75 ± 2 Ohms
Velocidad de propagación 87% Nominal
Atenuación máxima @ 68º F (20º C) Atenuación máxima @ 68º F (20º C)
Frecuencia MHz dB por 100 mts.
55MHZ    - 1.21dB
550MHZ  - 4.1 dB
750MHZ 4.86dB
1000MHZ 5.71dB

Cable coaxial O860
CENTER CONDUCTOR: COPPER CLAD ALUMINUM
NOMINAL DIAMETER: 0.203” (5.16 mm)
DIELECTRIC: MICRO-CELLULAR FOAM PE
SHIELD: RF WELDED, SOLID ALUMINUM TUBE
NOMINAL DIAMETER: 0.860” (21.84 mm)
JACKET: MDPE JACKET (FLOODED WITH MIGRA-HEA
NOMINAL JACKET DIAMETER: 0.960” (24.38 mm)
NOMINAL JACKET THICKNESS: 0.045” (1.14 mm)
MECHANICAL CHARACTERISTICS:
MINIMUM BEND RADIUS: 7.0” (17.8 cm)
MAXIMUM PULLING TENSION = 450 lbs. (204 k
CAPACITANCE: 15.3 +/- 1.0 pf/ft. (50 +/-3.0 nf/km)
IMPEDANCE: 75 +/- 2 Ohms
VELOCITY OF PROPAGATION: 88% NOMINAL
NOMINAL DC LOOP RESISTANCE @ 68ºF: 0.73 Ohms/1000 ft. (2.40 Ohms/km)
ATENUACION
Frecuencia  MHz dB (MAX.) dB/100 meters (MAX.)
55 MHz 1.05
550 MHz 3.48
750 MHz 4.07
1000 MHz 4.7

PROPIEDADES DEL CABLE COAXIAL

http://es.scribd.com/doc/63516102/Mate-Para-CATV-Modulo-3

LOOPS

 BUCLE DE EXPANSIÓN
Tipo de bucle formado para compensar la expansión o contracción causada por la temperatura.
A medida que la temperatura se eleva y disminuye, el cable coaxial se expande/contrae en casi el doble del alambre. Los bucles de expansión permiten que el cable se desplace para acomodar el estrés causado por los cambios térmicos y la deformación del alambre. Estos son críticos al ciclo útil del cable.

Los bucles se forman antes de atar durante el método de enrollado retractable y durante el atado en el método de enrollado móvil. En cualquiera de estos casos, se recomienda que mantenga el curvador (LUPERA) en su lugar a medida que se ata el cable. Quite el curvador solamente después de haber atado el cable al alambre. Forme un bucle de expansión en cada poste, en la entrada/salida de cada dispositivo activo y en cada conexión. Forme dos bucles en un poste donde el largo del tramo exceda los 150 pies (45 metros), en los cruces de calle/ferroviarios y en tramos con poco o casi ningún pandeo a medio tramo.NOTA: Debe permitirse el desplazamiento del cable dentro del bucle o el cable quedará atrapado y fallará.

Control Automático de Ganancia AGC y Control Automático de Frecuencias CAF.
Control automático de ganancia (AGC) es una adaptación del sistema se encuentra en muchos dispositivos electrónicos. El promedio de nivel de señal de salida se alimenta de nuevo para ajustar la ganancia a un nivel apropiado para una serie de niveles de señal de entrada. Por ejemplo, AGC, sin el sonido emitido por un receptor de radio AM que varían de una medida extrema de una débil a una fuerte señal, el AGC reduce el volumen de manera efectiva si la señal es fuerte y se plantea cuando es más débil. AGC algoritmos PID a menudo utilizan un controlador cuando el plazo de P es impulsado por el error entre la producción real esperada y la amplitud.

Control automático de frecuencia (AFC)

es un método (o dispositivo) para mantener una sintonización automática de las radiaciones electromagnéticas (de radio o microondas) de señales a frecuencia deseada. Suponiendo que es casi un receptor sintonizado a la frecuencia deseada, un circuito en el receptor desarrolla un error de voltaje proporcional al grado en que el receptor está mistuned. Este error de tensión se alimenta de nuevo a la afinación del circuito de tal forma que la afinación de error se reduce. En la mayoría de modulación de frecuencia (FM), detectores de tensión de un error de este tipo es de fácil acceso. Véase el voto negativo. AFC también se denomina Sintonía fina automática (AFT) en la radio y receptores de TV. Se hizo poco en la presente solicitud, a finales del siglo 20, como el sintetizador de frecuencia más eficaz método más barato y se hizo más generalizada.

cable módem que se utiliza en HFC.
Los cablemódems (que utilizan modulaciones QPSK y QAM) adecuan los datos digitales a la red de cable y consiguen tasas de transmisión hacia el suscriptor de hasta 2 Mbps o mas. Clases de Módem
En principio los módems de cable fueron pensados para implementar los niveles físico y de control de acceso MAC, siendo una vía transparente de comunicación de datos tipo red de área local. Algunos módems implementan funciones de red y de transporte permiten que construir distintos tipos de aplicaciones sobre ellos. Podemos clasificarlos según esto en tres clases:
1. Los que implementan el nivel físico y MAC de forma transparente, comportándose como simples puentes, dejando a elección del usuario el utilizar cualquier tipo de protocolo sobre ellos.
2. Los que enrutan tráfico IP. Algunos sistemas de módems de cable tienen como objetivo el transportar tráfico IP de forma transparente entre los usuarios y cabecera, donde se instala un router que lo encaminará hacia un canal descendente o hacia otro destino en una red diferente.
3. Modems basados en ATM. Estos fragmentan los paquetes de datos en celdas ATM (53 Bytes) y utilizan los protocolos de señalización para proporcionar diferentes clases de servicios. Este tipo de módems proporcionan: plataformas multiservicio, gestión de calidad de servicio, soporte VLAN´s, integración datos y voz sobre ATM, acceso Ethernet en el módem y comportamiento de bridge transparente. Aunque los módems de cable sirven para el transporte de datos con diversos fines, la mayoría de los sistemas se emplean para proporcionar acceso a Internet.

cable coaxial se usa para troncal y distribucion.
Se utiliza el 0.500 y 0,750, que son las que soportan la transmisión desde el nodo optico a los nodos de distribución.
medidor de campo

El medidor de campo es el dispositivo mediante el cual comprobaremos los niveles de señal en los diferentes puntos de una instalación.
El medidor funciona mediante una batería que se carga enchufándolo a la red de 220/230V, se puede funcionar con él estando enchufado a la red o con esa batería. El modo en el que estamos trabajando nos lo indica mediante dos diodos led que nos indican (LINE o LOW BATT).
Los conectores para enchufar el medidor son BNC, pero mediante adaptadores se pueden transformar a CEI.
El medidor cuenta con una salida que puede ser enchufada al vídeo. Puede ofrecernos señales de 3 tipos principalmente. Por un lado podemos elegir entre modo TV y modo FM mediante un botón azul que se encuentra en la parte inferior. Si elegimos modo TV, podemos ver TV terrestre o TV SAT, para este ultimo además de poner la señal recibida en el conector adecuado debemos dar al botón SAT TV.
El lugar donde visualizaremos de forma exacta la señal de TV o SAT será la pantalla. Los ajustes de esta señal (color, contraste, volumen...) se realizan mediante unos potenciometros que se encuentran situados justo debajo de él.
En esta pantalla podemos visualizar la señal de diferentes formas. La manera de escoger la forma de visualizar la señal se elige en los botones PICTURE. Si escogemos modo TV veremos la señal de televisión tal como nos llega.

Acopladores
Acoplador Dispositivo eléctrico o electrónico que permite acoplar dos circuitos, sea para reducir las pérdidas, para bloquear o discriminar alguna de sus señales, u obtener alguna muestra de señal.
De corriente alterna (CA). Es el que deja pasar el voltaje de corriente alterna (CA), a la vez que bloquea el de corriente continua (CC).
Direccional. Dispositivo que permite acoplar dos líneas de transmisión de alta frecuencia, de tal forma que una pequeña parte de la potencia de una de ellas es inducida en la otra línea, propagándose siempre en una dirección y no en la contraria. Una de las utilidades del acoplador direccional es la de muestrear la potencia de salida de un amplificador de radiofrecuencia.
Acoplador direccional .-El Acoplador direccional es un dispositivo de microondas de cuatro puertos, numerados 1, 2, 3 y 4.
La energía que incide por la puerta 1 se reparte entre la 2 y la 3, quedando la puerta 4 aislada. La puerta 3 suele llamarse puerta acoplada. La relación entre las potencias incidente y acoplada es el nivel de acoplo y caracteriza el acoplador. Así hay acopladores de 10, 12, 16, o mas dB. Es habitual que el propio dispositivo incluya una carga adaptada en puerta 4 para evitar reflexiones en ella, quedando sólo con tres puertas accesibles exteriormente.

Perdidas de inserción
Las pérdidas por inserción, PI, representan la reducción que sufre la señal, en dB, cuando entre emisor y receptor se inserta un material; los efectos de difracción y refracción habrán sido tomados en cuenta y eliminados.

miércoles, 20 de julio de 2011

HUM

Es una modulacion no deseada de baja frecuencia (menor a 400 MHZ).
esta distorsión puede producirse en el video en "banda base"(sin modular)en la cabecera o en la planta externa, en el sistema de trasmisión de amplificadores, es causada normalmente en las fuentes de poder de la red las cuales inducen una modulación de amplitud (AM) en las señales de video causando degradación de la imagen.
otra fuente de HUM son los conectores corroídos o sulfatados que actúan como diodos.
En la pantalla del televisor el HUM se manifiesta como una o dos barras que se desplazan sobre la imagen.

CTB

Es la relación entre el nivel de portadora de video y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden dentro del canal, expresado en dB, producida por el resto de los canales. Al igual que el CSO es generada por los dispositivos del sistema cuando estos trabajan en su zona no lineal.
estadisticamente los productos de tercer orden presentan una mayor densidad en los canales ubicados en medio de la banda ocupada por todos los canales de la red CATV,ademas su ubicación dentro del canal esta bien definida a la misma frecuencia que la portadora de vídeo. En ningún caso la diferencia entre la amplitud de portadora de video y la distorción será menor a 51 dB, según la FCC 760605 y FCC 609. Para la medición de CTB, hace falta remover la modulación y apagar la portadora, los productos de intermodulación mas críticos se ubican en la misma frecuencia que la portadora de vídeo de los canales de televisión.

martes, 19 de julio de 2011

CSO

Es la relación entre el nivel de vídeo y el nivel de los productos de intermodulacion de segundo orden dentro de cada canal, expresada en dB, producida por el resto de los canales.
Es generada por los dispositivos activos del sitema cuando estos trabajan en su zona no lineal.
Estadisticamente, los productos de segundo orden presentan una mayor densidad en los canales de baja frecuencia tal como el cuatro ó cinco, ademas su ubicación esta bien definida a +/- 0.75 MHZ y a +/- 1.25 MHZ de la portadora de video. En ningun caso la diferencia entre la amplitud de la portadora y la distorsion será menor a 51 dB, según la FCC 76.605 y FCC 609. Para la medición de CSO, no hace falta remover la modulación ya que los modernos analizadores realizan dicha medición durante el intervalo vertical de video en una o varias líneas horizontales donde la modulación no se encuentra presente.
A estas lineas se les conoce como lineas quietas (quiet lines)

lunes, 18 de julio de 2011

Ganancia unitaria

Ganancia unitaria; en los sistemas de distribucion de TV significa que la ganancia de cada estacion amplificadora duplica exactamente las perdidas totales entre ellas.
ya que las perdidas son iguales a la ganancia, la ganancia de la red entre dos estaciones es la unidad.
en terminos del canal ascendente(red de retorno)la ganacia unitaria ofrece una correcta operación de los sistemas que controlan la potencia de trasmición de los terminales (set top boxes, cablemodems, etc..) y se refiere que la ganancia media entre las entradas de los amplificadores de retorno es la unidad