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Configuración de instalaciones de radio y TV - Contenido educativo

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Subido el 9 de noviembre de 2023 por José Luis G.

8 visualizaciones

Vídeo de la unidad didáctica 6 del módulo profesional de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones del ciclo Instalaciones Telecomunicaciones.

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Soy José Luis González, profesor del Módulo Profesional Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, 00:00:00
en el primer curso del ciclo formativo de instalaciones de telecomunicaciones en el 00:00:09
Colegio Santa María de los Apóstoles. Vamos a ver, en este caso, las diapositivas del 00:00:13
tema 6 proporcionadas por el libro de texto de McGraw-Hill y abordaremos los diferentes 00:00:19
contenidos sobre la instalación y configuración de sistemas de amplificación en redes ICT 00:00:25
de radio y televisión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta 00:00:30
son los requisitos que debe tener nuestra instalación, según establece la norma sobre 00:00:33
infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Las señales se distribuirán con los siguientes 00:00:37
parámetros. La impedancia característica, la impedancia que debe tener toda la red, 00:00:43
toda la línea de distribución y todos los elementos que se conecten a ella, será de 00:00:48
75 ohmios. Las pérdidas de retorno serán superiores a 10 y a 6 decimedios para 800 00:00:52
y 2150 megaherzios y, por último, la tensión máxima de salida que podemos tener en nuestra 00:01:00
red será de 113 db microvoltios para señales digitales. Estos sistemas sirven fundamentalmente 00:01:06
para incrementar el nivel de la señal captada por las antenas y, de esta forma, poder distribuirla 00:01:13
a toda la red. En el caso de instalaciones de largo recorrido, con muchos más metros 00:01:18
de cable que lo habitual, podemos utilizar estos sistemas como repetidores o para reamplificar 00:01:23
la señal. Además, estos sistemas no sólo incorporan elementos que amplifican, sino 00:01:30
también incorporan elementos que realizan otras funciones, como puede ser el caso de 00:01:37
los moduladores, que se encargan justamente de modular la señal. ¿Qué es lo que significa? 00:01:42
Pues significa que nosotros podemos introducir en nuestra red de distribución elementos 00:01:49
que provienen de otras fuentes, por ejemplo, la señal que procede de la cámara del videoportero, 00:01:54
de la cámara de un circuito cerrado de televisión, la señal que procede de una antena parabólica 00:02:00
de televisión vía satélite. Utilizando un modulador, podemos darle el formato común 00:02:04
al resto de canales de televisión y distribuirlo por la misma red de ICT. Los sistemas de amplificación 00:02:10
habituales en instalaciones individuales son los amplificadores de masting y los amplificadores 00:02:17
de vivienda, de interior de vivienda. Ambos tipos son amplificadores de banda ancha para ahorrar 00:02:24
básicamente en el número de equipos que necesitaremos en la red, teniendo en cuenta 00:02:30
que estamos diseñando o que estamos planificando instalaciones individuales en las que vamos 00:02:35
a tener uno o muy pocos usuarios como máximo, los miembros de una familia o un pequeño grupo 00:02:40
de personas. Los amplificadores de masting se instalan como su propio nombre indica en 00:02:45
el mástil de la antena, muy cerca del dipolo, para aprovechar al máximo la capacidad de 00:02:50
captación de la antena. En estos casos, el amplificador, al ser un elemento activo y que 00:02:56
por tanto necesita alimentación, la recibirá a través de la misma línea de transmisión, 00:03:02
es decir, a través del mismo cable coaxial que utilizaremos para distribuir la señal 00:03:07
amplificada a su salida. Los amplificadores de interior de vivienda reciben a través 00:03:13
de su única entrada todas las señales procedentes de la antena o de las diferentes antenas, 00:03:18
puede ser la antena de FM, la antena de TTT y la antena parabólica, por ejemplo. 00:03:23
Incluso si es necesario, antes de llegar a la entrada del amplificador, tenemos que utilizar 00:03:28
un elemento que mezcle, que junte todas esas señales para ir a la entrada de este amplificador. 00:03:33
Estos amplificadores también suelen incorporar una o varias salidas, teniendo en cuenta que 00:03:39
estamos pensando en instalaciones individuales, por lo normal es que ya incorporen dos, tres, 00:03:45
cuatro salidas como máximo para distribuir a las diferentes tomas que hay en el interior 00:03:51
de la vivienda. En el caso de instalaciones colectivas, los amplificadores de banda ancha 00:03:56
deben ecualizarse previamente para poder distribuir los canales. La ecualización significa 00:04:01
que debemos igualar, que debemos atenuar el nivel de señal de aquellos canales que recibimos 00:04:07
con mayor nivel en la antena, en la entrada del amplificador. Este tipo de sistemas tiene 00:04:12
algunas restricciones o algunas características, por ejemplo, cuanto mayor es el número de canales 00:04:17
que presentamos a la entrada del amplificador y que por tanto queremos distribuir conjuntamente, 00:04:24
cuanto mayor es ese número de canales, lógicamente menor será el nivel de la señal que obtendremos 00:04:29
a la salida del amplificador para todos ellos. Y también la diferencia máxima que deben 00:04:36
presentar dos canales o los dos canales que tengan mayor diferencia de señal en la entrada 00:04:43
del amplificador, la diferencia máxima que admiten es de ocho decibelios. Eso quiere decir 00:04:49
que no podemos tener un canal con cuarenta y dos y otro con cincuenta y tres, el margen estaría 00:04:56
entre cuarenta y dos y cincuenta. Si cuarenta y dos de microvoltios es el canal que menos señales 00:05:02
recibimos y cincuenta es el máximo, estaríamos justo en el límite. Para instalaciones colectivas 00:05:07
a partir de ocho, diez, doce usuarios, por ejemplo, es habitual emplear sistemas de amplificación 00:05:13
monocanal. Como estudiamos en el tema anterior, servirán para trabajar solo con un único canal, 00:05:19
mejorando el nivel de amplificación y la relación señal-ruido de ese único canal. Al utilizar 00:05:27
amplificadores monocanales, ganamos en que mejora la calidad de amplificación, pero perdemos 00:05:32
en cuanto a que necesitamos un montón de equipos en la cabecera de la instalación. 00:05:38
De alguna forma pasamos de, si utilizamos un amplificador de banda ancha, pasamos de utilizar 00:05:43
un único amplificador para todos los canales, aunque este amplificador tiene que ser para cada usuario, 00:05:49
pasamos a utilizar monocanales, donde tenemos un amplificador para cada canal que queremos 00:05:57
distribuir, eso sí, para todos los usuarios. Por tanto, utilizaremos un único amplificador monocanal 00:06:03
para cada señal de televisión a procesar. La antena se conecta a uno de estos amplificadores monocanales 00:06:10
y mediante el proceso de autoseparación, cada uno de los amplificadores va obteniendo la señal a procesar, 00:06:17
va filtrando cada canal que hemos previamente configurado y será únicamente este canal el que amplificará. 00:06:23
De la misma forma, en el cable de salida del sistema de amplificación, es decir, el que va a la red de distribución, 00:06:31
se conectará solamente a la salida de uno de estos amplificadores monocanales, que a su vez, 00:06:38
repitiendo el proceso que teníamos en la entrada de autoseparación, de alguna forma una conexión encascada, 00:06:44
en este caso en la salida hablamos de automezcla, irá agregándose las señales amplificadas de cada uno de los canales 00:06:50
para finalmente distribuirlos a través de toda la red. Podemos encontrarnos con amplificadores monocanales 00:06:58
o un equipo dedicado en exclusiva para toda la banda de FM, si queremos distribuir también radio. 00:07:05
Y también estos amplificadores monocanales suelen ir conectados a la misma fuente de alimentación 00:07:12
y en la mayoría de los casos esta fuente de alimentación es un equipo independiente 00:07:19
que da soporte a todos los sistemas conectados en la cabecera y que incluso el propio bastidor 00:07:24
donde van anclados todos los equipos forma parte de la conexión para entregar energía a cada uno de estos amplificadores. 00:07:29
¿Cuánto tiene que amplificar el sistema? Para saberlo tenemos que sumar las pérdidas en la red, 00:07:37
es decir, la toma con mayor nivel de atenuación, que como sabemos suele estar en alguna de las plantas inferiores, 00:07:44
más el nivel mínimo de señal que necesitamos en la toma de usuario, que según la normativa de ICT 00:07:52
será de 47dBm. Este será el nivel de señal que deberá entregar el sistema de amplificación a su salida. 00:07:59
Por la otra parte la señal que le llega al amplificador será la suma de la señal que recibe la antena 00:08:07
más la ganancia de la propia antena más la ganancia del preamplificador o del amplificador de mástil, 00:08:13
si es que hemos necesitado instalarlo, menos las atenuaciones del cable y menos si hay algún elemento 00:08:20
conectado en esta parte de la red, es decir, si hemos necesitado instalar algún tipo de mezclador 00:08:27
desde la antena hasta la entrada del amplificador o incluso algún conector que pueda introducir 00:08:32
algunas pérdidas en la red. La diferencia entre la tensión de entrada del amplificador 00:08:38
y la que tiene que dar a su salida será lógicamente el nivel de amplificación que necesitaremos 00:08:43
y uno de los parámetros más importantes en cuanto a la selección del tipo de sistema de amplificación 00:08:49
para nuestra red. Como norma general a la hora de distribuir las diferentes canales 00:08:55
tendremos algunas consideraciones, por ejemplo respetaremos la tabla que veis en la diapositiva 00:09:01
con el fin de evitar interferencias entre los distintos canales, es decir, si queremos distribuir 00:09:07
o si necesitamos distribuir el canal 24 y el canal 25, como son canales que se interfieren entre ellos 00:09:12
no podemos distribuirlos, por tanto lo que tendremos que hacer es utilizar un transmodulador 00:09:19
para cambiar las frecuencias del canal 25 y situarlas en otro canal que tengamos disponible, 00:09:24
en este caso tendremos que separar cinco canales, así que 25 más 5, 30, de esta forma distribuyendo 00:09:30
el canal 24 en sus frecuencias originales y el canal 25 en las frecuencias del canal 30 00:09:39
sí que podemos distribuir ambas señales en nuestra red. En el esquema del ejemplo podéis observar 00:09:45
cómo distribuimos en la red la señal procedente del videoportero en un canal libre utilizando un modulador. 00:09:51
Veamos ahora algunas especificaciones de la distribución de señales vía satélite. 00:09:57
Vemos las tres partes principales, la antena, habitualmente una antena parabólica, 00:10:03
la unidad exterior que será el LNB, el conversor de bajo ruido, que está siempre instalado en el foco 00:10:09
de la parábola y también la unidad interior que será un receptor específico que nos permita 00:10:17
ver todos los canales vía satélite. En función de la cantidad de señal recibida en la ubicación 00:10:24
de la antena elegiremos un tipo de antena parabólica. Elegir la antena parabólica es elegir 00:10:30
una antena de un diámetro u otro. Cuanto mayor es el diámetro de la antena parabólica, 00:10:37
mayor será su ganancia. En la imagen estáis viendo la densidad de flujo en determinadas zonas en un mapa 00:10:42
de tal forma que donde tengamos menores densidad de flujo necesitaremos una antena de mayor ganancia, 00:10:49
por tanto una antena parabólica de mayor diámetro. Igual que en el caso de instalaciones de televisión terrestre 00:10:55
podemos analizarlas ya sean para uno o pocos usuarios o bien el caso de instalaciones colectivas. 00:11:01
En el caso de instalaciones individuales no sólo podemos dirigir la antena a un único satélite 00:11:08
sino que si instalamos un pequeño rotor, un pequeño motor que permita el giro de la antena 00:11:14
podemos orientar la antena a dos satélites diferentes, habitualmente ISPASAT y ASTRA. 00:11:19
De esta forma tendremos muchos más canales disponibles, los canales que nos distribuyen ambos satélites. 00:11:25
Si utilizamos un LNB convencional sólo podremos dar servicio a un único usuario. 00:11:31
Mientras que si utilizamos un LNB tipo TWIN, es decir un LNB que tiene dos salidas, 00:11:38
cada una de las salidas podrá dar servicio, podrá permitir que dos usuarios diferentes 00:11:44
accedan a los canales vía satélite. Para instalaciones colectivas se instalarán dos antenas parabólicas 00:11:50
habitualmente orientadas cada una de ellas a un satélite diferente y cada usuario seleccionará 00:11:56
los canales que proceden de una antena, de una de ellas. Si fuera necesario recibir los canales 00:12:02
de otros satélites se instalarán otras tantas antenas. Para llevar a cabo la distribución de señales 00:12:09
vía satélite se realizan o se pueden realizar esto de tres maneras diferentes. Por un lado hablamos 00:12:14
del procesador de canales, por otro lado la distribución en frecuencia intermedia y por último 00:12:21
la distribución utilizando multiconmutadores. La distribución de señales de satélites 00:12:27
por procesador de canales se basa en la utilización de transmoduladores y de amplificadores monocanales 00:12:32
que convertirán la frecuencia de cada canal a una de las frecuencias libres que dispongamos 00:12:37
en nuestra red de distribución. El transmodulador convertirá el formato de la señal satélite 00:12:42
como si fuera un canal de televisión convencional y el amplificador finalmente le dará el suficiente 00:12:48
nivel de señal para su distribución junto con el resto de canales de la red. Si utilizamos 00:12:54
un sistema de frecuencia intermedia distribuiremos por toda la red las señales de satélite bien los 00:12:59
canales procedentes de una única polaridad o incluso de ambas. En este tipo de instalaciones 00:13:05
utilizaremos un amplificador de frecuencia intermedia para todos los canales de satélite 00:13:11
y en él se hará la conversión para su distribución en toda la red. Como vemos en el esquema este tipo 00:13:16
de distribución se utiliza habitualmente en muchas ICTs y la última opción es mediante un 00:13:22
multiconmutador que instalado en el registro de terminación de red justo donde comienza la red 00:13:28
interior de usuario sustituye al PAU convencional al PAU con repartidor y realiza todas las funciones 00:13:34
habituales del equipamiento de cabecera. 00:13:41
Idioma/s:
es
Idioma/s subtítulos:
es
Autor/es:
Jose Luis González Cano
Subido por:
José Luis G.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial
Visualizaciones:
8
Fecha:
9 de noviembre de 2023 - 12:51
Visibilidad:
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Centro:
CPR PRI-SEC SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES
Duración:
13′ 43″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1280x720 píxeles
Tamaño:
38.74 MBytes

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