Combineurs d'émetteurs

Un combinateur d'émetteur haute puissance est un dispositif utilisé dans les systèmes de radiofréquence (RF) pour combiner plusieurs signaux RF en une seule sortie à haute puissance. Il s'agit essentiellement d'un réseau de diviseurs et de combineurs de puissance RF agencés de manière à ce que les signaux d'entrée individuels soient combinés et émis via un seul port.

 

Le combinateur fonctionne en utilisant une série de composants passifs tels que des diviseurs de puissance, des coupleurs directionnels, des filtres et des amplificateurs pour répartir la puissance entre plusieurs signaux d'entrée. Les signaux d'entrée sont combinés grâce à l'utilisation d'un combinateur de puissance, qui est un dispositif qui utilise le principe de superposition pour additionner les signaux d'entrée individuels. Le signal combiné est ensuite amplifié pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

 

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Les combinateurs d'émetteurs haute puissance sont couramment utilisés dans des applications telles que la radiodiffusion et la télévision, les systèmes radar, les communications par satellite et les réseaux cellulaires. Ils offrent une efficacité, une fiabilité et une rentabilité améliorées en permettant à plusieurs émetteurs de partager une seule antenne, ce qui réduit le coût de l'infrastructure et améliore les performances globales du système.

Solution complète de combinateurs d'émetteurs haute puissance de FMUSER

Grâce à l'usine de classe mondiale, FMUSER, en tant que leader fabricant d'équipement de diffusion, a servi avec succès toutes sortes de clients en fournissant des solutions de diffusion fiables depuis plus de 10 ans, une chose est sûre, un combinateur d'émetteurs haute puissance avec plusieurs entrées et sorties, est généralement utilisé pour diffuser plusieurs ensembles de programmes FM avec des antennes FM partagées. 

 

Notre combinateur d'émetteurs fonctionne bien dans :

 

  • Stations de diffusion professionnelles aux niveaux provincial, municipal et cantonal
  • Stations de diffusion moyennes et grandes avec une couverture ultra large
  • Stations de diffusion professionnelles avec des millions d'audience
  • Les opérateurs radio qui souhaitent acheter des émetteurs de diffusion professionnels à bas prix

 

Voici les combinateurs d'émetteurs haute puissance que nous avons fournis jusqu'à présent :

 

  • Combineurs VHF CIB
  • Combineurs CIB numériques VHF
  • Combineurs Starpoint VHF
  • Combineurs UHF ATV CIB
  • Combineurs UHF DTV CIB
  • Combineurs UHF Stretchline
  • Combineurs UHF DTV Starpoint
  • Combineurs UHF ATV Starpoint
  • Combineur CIB numérique UHF - Type d'armoire 
  • Combineurs numériques à 3 canaux en bande L

 

Nous avons le meilleur combinateurs FM multicanaux cette puissance allant de 4 kW à 120 kW, en particulier, ce sont des combineurs FM CIB de 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW et 120 kW avec 3 ou 4 canaux, des combineurs FM CIB disponibles avec plusieurs canaux de FMUSER, et fréquence avec 87 -108 MHz, eh bien, ils sont également connus sous le nom de combinateurs équilibrés FM, ce qui est totalement différent de la combineurs de type étoile à vendre.

 

À l'exception des combinateurs équilibrés, les combinateurs Starpoint sont également l'un des types de combinateurs d'émetteurs les plus vendus, une puissance allant de 1 kW à 10 kW, en particulier, ce sont des combinateurs FM Starpoint de 1 kW, 3 kW, 6 kW, 10 kW avec 3, 4 ou 6 canaux. , et une fréquence de 87 à 108 MHz, ces types de combineurs sont également connus sous le nom de combineurs de type étoile.

 

Nous avons également le meilleur multicanal Combineurs TV UHF/VHF à vendre, TCes combinateurs sont 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 combineurs avec 3 , 4, 6 canaux ou filtres de guide d'ondes bimode, certains d'entre eux sont des combineurs de type à semi-conducteurs ou de type armoire, certains d'entre eux sont des combineurs de type numérique en bande L, mais la plupart d'entre eux sont des combineurs CIB ou de type étoile (ou Star point) combinateurs, avec une fréquence allant de 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz.

 

Consultez les tableaux de spécifications suivants pour choisir les meilleurs combinateurs d'émetteurs pour vous !

 

Graphique A. CIB Combineurs d'émetteurs 4 kW Prix

 

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Classification Modèle Puissance Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite Max. La puissance d'entrée Entrée large bande Max. La puissance d'entrée Canal/Cavité  Visitez pour en savoir plus
FM A 4kW 1.5 MHz 1kW 3kW 3 Plus
FM A1 4kW 1MHz * 1kW 3kW 4
FM B 4kW 1.5 MHz 3kW ** 4kW ** 3 Plus
FM B1 4kW 0.5 MHz* 3kW ** 4kW ** 4

Avis: 

* Combiner avec un espacement de fréquence inférieur à 1 MHz peut être personnalisé

** La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 4 kW

 

Demande de devis

 

Graphique B. Combineur FM CIB (type équilibré) haute puissance à Vendre

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite Max. La puissance d'entrée Entrée large bande Max. La puissance d'entrée Visitez pour en savoir plus
FM

4kW

A 3 1.5 MHz 1kW 3kW Plus
A1
4 1MHz * 1kW 3kW
B 3 1.5 MHz 3kW ** 4kW ** Plus
B1 4 0.5 MHz* 3kW ** 4kW **
15kW
A 3 1.5 MHz
Entrée à bande étroite
6kW **
Entrée large bande



15kW **
Plus
A1 4 0.5 MHz*
6kW **
15kW **
B 3 1.5 MHz
10kW **
15kW **
Plus
B1 4 0.5 MHz*
10kW **
15kW **
40kW
A 3 1.5 MHz
Entrée à bande étroite
10kW Entrée large bande
30kW Plus
A1 4 0.5 MHz*
10kW 30kW
50kW
A
3 1.5 MHz
Entrée à bande étroite
20kW **
Entrée large bande
50kW **
Plus
A1
4 0.5 MHz*
20kW **
50kW **
70 kW/120 kW A 3 1.5 MHz*
Entrée à bande étroite
30kW **
Entrée large bande
70kW** Plus
70 kW/120 kW
A1 3 1.5 MHz*
30kW **
120kW**
Plus

Avis: 

* Combiner avec un espacement de fréquence inférieur à 1 MHz peut être personnalisé

** La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 4 kW

 

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Graphique C. Starpoint FM haute puissance Combineur Prix

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Connecteurs RF Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Visitez pour en savoir plus
FM 1kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 500 x W Plus
FM 1kW A1
4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 500 x W
FM 3kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2x1.5kW Plus
FM 3kW A1 4 7-16 DIN
1.5 MHz 2x1.5kW
FM
6kW A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2x3kW
Plus
FM
6kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2x3kW
FM
10kW
A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2x5kW
Plus
FM
10kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2x5kW
FM 20kW
A 3 3 1 / 8 "
3 MHz
2x10kW Plus
FM 20kW
A1 4 3 1 / 8 "
1.5 MHz
2x10kW

Avis: 

* Combiner avec un espacement de fréquence inférieur à 1 MHz peut être personnalisé

** La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 4 kW

 

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Graphique D. Combineur d'émetteur à voie N à semi-conducteurs 

 

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Classification Puissance Canal/Cavité 
Connecteurs RF Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Visitez pour en savoir plus
FM 1kW 2 1 5 / 8 "
3 MHz N x 1 W (N<5) Plus

 

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Graphique E. Haute puissance CIB UHF / VHF Combineur à Vendre

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite
Max. La puissance d'entrée Entrée large bande
Max. La puissance d'entrée Visitez pour en savoir plus
VHF 15kW A 3 2 MHz 6kW * 15kW * Plus
VHF 15kW A1
4 1 MHz 6kW * 15kW *
VHF 15kW B 3 2 MHz 10kW * 15kW * Plus
VHF 15kW B1 4 1 MHz 10kW * 15kW *
VHF  24kW
N/D 6 0 MHz
6kW
18kW
Plus
VHF 40kW A 3 2 MHz
10kW
30kW
Plus
 VHF 40kW A1 4 1 MHz
10kW
30kW

Avis: 

* Combiner avec un espacement de fréquence inférieur à 1 MHz peut être personnalisé

** La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 4 kW

 

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Graphique F. VHF haute puissance Combineur de points stellaires Prix

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Dimensions Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Isolement entre les entrées Visitez pour plus
VHF 3kW A 4 650 × × 410 680 mm
2 MHz 2x1.5kW 40 dB Plus
VHF 3kW A1
6 990 × × 340 670 mm
1 MHz 2x1.5kW 55 dB
VHF 6kW A 4 L × 930 × H mm *
2 MHz 2x3kW 40 dB Plus
VHF 6kW A1 6 L × 705 × H mm *
1 MHz 2x3kW 50 dB
VHF 10kW
A 3 L × 880 × H mm *
4 MHz
2x5kW
45 dB
Plus
VHF 10kW A1 4 L × 1145 × H mm *
2 MHz
2x5kW
40 dB

Avis: 

* L et H dépendent des canaux.

 

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Graphique G. Combineur UHF ATV CIB haute puissance à Vendre

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite
 
 
 
 



Max. La puissance d'entrée Entrée large bande
 

 
 
 



Max. La puissance d'entrée
Visitez pour plus
UHF 8kW A 4 1 MHz 2kW * 8kW * Plus
UHF 25kW A 4 1 MHz 20kW * 25kW *
Plus

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

Avis: 

* La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 8 kW

 

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Graphique H. Combineur CIB UHF DTV haute puissance à Vendre

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite
 
 
 
 
 
 
Max. La puissance d'entrée Entrée large bande
 

 
 
 
 
 
Max. La puissance d'entrée
Visitez pour plus
UHF 1kW A 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS * Plus
UHF 1kW B 6 0 MHz 1.5 kW RMS * 6 kW RMS *
Plus
UHF 6kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 6 kW RMS *
Plus
UHF 16kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 16 kW RMS *
Plus
UHF
16kW
B 6 0 MHz
6 kW RMS *
16 kW RMS *
Plus
UHF
25kW
A 6 0 MHz 6 kW RMS *
25 kW RMS *
Plus

Avis: 

* La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 8 kW

 

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Graphique I. Combineur de balance numérique UHF à semi-conducteurs 

 

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Classification Puissance Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Entrée à bande étroite

Max. La puissance d'entrée Entrée large bande
 
Max. La puissance d'entrée
Visitez pour en savoir plus
UHF 1kW 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS *
Plus

Avis:
* La somme des puissances d'entrée NB et WB doit être inférieure à 1 kW

 

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Graphique J. UHF haute puissance Combineur DTV Starpoint à Vendre

 

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Classification Modèle
Canal/Cavité 
Dimensions Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Connecteurs RF Poids
Visitez pour en savoir plus


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

 

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Graphique K. UHF haute puissance Combineur ATV Starpoint Prix

 

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Classification Puissance Modèle
Canal/Cavité 
Dimensions Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Connecteurs RF Poids Visitez pour en savoir plus
UHF 20kW A 4 Dépend des canaux
2 MHz 2x10kW 3 1 / 8 " ~ 45 - 110kg
Plus
UHF 15kW B 4 Dépend des canaux
2 MHz 10 kW / 5 kW 3 1 / 8 " ~ 65 - 90kg
Plus

 

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Graphique L. UHF haute puissance Combineur Stretchline à Vendre

 

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Classification Puissance Modèle
Perte d'insertion
Dimensions Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée Connecteurs RF Poids Visitez pour en savoir plus
UHF 8 A 0.2 dB 550 × 110 × Hmm*
5 MHz 2x4kW 1 5 / 8 " Dépend des canaux
Plus
UHF 20 B 0.1 dB 720 × 580 × Hmm*
5 MHz 2x10kW 3 1 / 8 " Dépend des canaux
Plus

Avis:

* H dépend des canaux

 

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Graphique M. Combineur numérique à 3 canaux haute puissance en bande L 

 

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Classification Puissance Canal/Cavité 
Min. Espacement des fréquences Max. La puissance d'entrée
Isolement entre les entrées
Poids Dimensions Visitez pour en savoir plus
CIB amélioré 4kW 6 1 MHz 3x1.3kW
60 dB
~ 90 kg
995 × × 710 528 mm
Plus

 

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FMUSER est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de diffusion depuis plus de 10 ans. Depuis 2008, FMUSER a créé un environnement de travail qui favorise la collaboration créative entre une équipe de développeurs d'ingénierie hautement qualifiés et une équipe de fabrication méticuleuse. Nous avons des affaires commerciales de combineurs d'émetteurs haute puissance à vendre dans près de 200 pays et régions du monde, voici ceux auprès desquels vous pouvez acheter des combineurs d'émetteurs :

 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana , Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, République démocratique du, Congo, République du, Costa Rica , Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Timor oriental (Timor - Leste), Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Eswatini, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée - Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël , Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Corée du Nord, Corée du Sud, Kosovo, Koweït ait, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie, États fédérés de, Moldavie , Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Namibie, Nauru, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles , Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Soudan, Sud, Suriname, Suède, Suisse, Syrie, Taïwan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, United Ar ab Émirats, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Cité du Vatican, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

 

Grâce à cet esprit et à ce dévouement à une véritable collaboration, FMUSER a été en mesure de créer certains des composants électroniques les plus innovants, en utilisant les principes éprouvés d'hier et en incorporant la science avancée d'aujourd'hui.

 

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L'une de nos réalisations les plus fières, ainsi qu'un choix populaire de nos nombreux clients, est nos combinateurs d'émetteurs haute puissance pour les stations émettrices de diffusion.

 

"Vous pouvez trouver de bonnes choses chez FMUSER. Ils couvrent toutes les gammes de puissance pour le transmetteur combinateur, le meilleur combinateur FM à vendre, puissance allant de 4kw à 15kw, 40kw à 120kw"

- - - - - James, membre fidèle de FMUSER

Liste terminologique complète des combinateurs d'émetteurs haute puissance
Voici quelques terminologies supplémentaires liées aux combinateurs d'émetteurs haute puissance et leurs explications :

1. Nombre de cavités : Le nombre de cavités dans un combinateur fait référence au nombre de cavités de circuit résonant dans le combinateur. Chaque cavité est conçue pour fonctionner comme un circuit résonant qui couple l'énergie de l'entrée au port de sortie du combinateur. La capacité de gestion de puissance et le niveau d'isolation du combineur augmentent avec le nombre de cavités.

2. Fréquence: La fréquence d'un combineur indique la bande de fréquence de fonctionnement du combineur. Il existe différentes bandes de fréquences pour différents types d'opérations de diffusion, telles que UHF (ultra haute fréquence), VHF (très haute fréquence), FM (modulation de fréquence), TV et bande L. La bande de fréquence détermine la plage de fréquences que le combinateur peut gérer.

3. Puissance d'entrée : La puissance d'entrée définit la puissance maximale que le combinateur peut gérer sans aucun dommage. La puissance nominale d'entrée est généralement exprimée en kilowatts (kW) et indique la puissance maximale que le combinateur peut supporter.

4. Configuration: Il existe différents types de configurations pour les combinateurs d'émetteurs haute puissance, notamment le point étoile, le CIB (bande d'entrée fermée) et la ligne extensible. La configuration définit la façon dont les signaux d'entrée sont combinés et comment ils sont distribués aux ports de sortie du combinateur.

5. Fréquence ou espacement des canaux : La fréquence ou l'espacement des canaux est défini comme la différence de fréquence minimale entre deux canaux adjacents. Ce paramètre est essentiel dans la conception du combinateur pour atténuer la distorsion d'intermodulation (IMD).

6. Perte d'insertion : La perte d'insertion est la quantité de perte de signal qui se produit lorsqu'un signal passe à travers le combinateur. Elle est exprimée en décibels (dB) sous forme de valeur négative. Une perte d'insertion plus faible indique une meilleure capacité de passage du signal, et il est important de minimiser pour éviter la dégradation du signal.

7. VSWR : Le rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR) est une mesure de l'efficacité avec laquelle le combinateur transfère l'énergie du signal d'entrée au signal de sortie. Une valeur VSWR inférieure indique une meilleure efficacité de transfert d'énergie.

8. Isolement: L'isolement est la quantité de séparation entre deux signaux. Il est exprimé en décibels (dB) et indique le degré auquel les signaux d'entrée et de sortie peuvent être isolés pour éviter les interférences.

9. Types de connecteur : Les types de connecteurs font référence au type et à la taille du connecteur utilisé pour les connexions d'entrée et de sortie du combineur. Les types de connecteurs courants pour les combinateurs d'émetteurs haute puissance incluent 7/16 DIN, 1-5/8", 3-1/8" et 4-1/2".

10. Accouplement : Le paramètre de couplage d'un combinateur fait référence à la quantité d'énergie transférée du signal d'entrée au signal de sortie. Le couplage est mesuré en décibels (dB) et le couplage d'un combinateur peut être fixe ou variable, selon la conception.

11. Large bande contre bande étroite : Un combineur à large bande peut gérer une gamme de fréquences plus large, tandis qu'un combineur à bande étroite est conçu pour fonctionner dans une bande de fréquences spécifique.

12. Bande passante : La bande passante d'un combineur fait référence à la plage de fréquences dans laquelle le combineur permettra aux signaux d'entrée de passer et d'être combinés.

13. Bande d'arrêt : La bande d'arrêt d'un combineur fait référence à la plage de fréquences dans laquelle le combineur atténuera ou bloquera les signaux entrants.

14. Délai de groupe : Le retard de groupe est une mesure du retard que subissent les signaux d'entrée lorsqu'ils traversent le combinateur. Un combinateur idéal n'introduirait aucun retard de groupe, mais en pratique, un certain retard de groupe est généralement présent.

15. Harmoniques : Les harmoniques sont des signaux générés à des fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence d'entrée. Un bon combinateur supprimera tous les signaux harmoniques pouvant être générés par les signaux d'entrée.

17. PIM (intermodulation passive) : PIM est la distorsion des signaux qui peut se produire lorsque deux signaux ou plus traversent un composant passif tel qu'un combinateur. Un combinateur correctement conçu et entretenu minimisera le risque de PIM.

18. Signaux parasites : Les signaux parasites sont des signaux qui ne sont pas destinés à être transmis et qui peuvent provoquer des interférences avec d'autres canaux de communication. La combinaison de signaux indésirables peut entraîner des signaux parasites et une dégradation du signal transmis.

Ce sont des paramètres importants à prendre en compte lors de la sélection et de la conception de combinateurs d'émetteurs haute puissance pour des performances de diffusion optimales. La compréhension de ces paramètres est essentielle pour une sélection, une conception et une maintenance appropriées d'un combinateur pour des performances de diffusion optimales.
Que signifie le nombre de cavités pour un combinateur d'émetteur haute puissance ?
Le nombre de cavités dans un combineur d'émetteur haute puissance fait référence au nombre de cavités de circuit résonant dans le combineur. Les cavités sont généralement des tubes métalliques cylindriques ou rectangulaires, chacun avec une fréquence de résonance spécifique dans la bande de fréquence du combineur.

Chaque cavité est conçue pour fonctionner comme un circuit résonant qui couple l'énergie de l'entrée aux ports de sortie du combineur. En ajustant la longueur et le diamètre des cavités, la fréquence de résonance de chaque cavité peut être réglée avec précision sur la fréquence spécifique du signal d'entrée.

Dans un combineur d'émetteur haute puissance, le nombre de cavités est important car il détermine les capacités de gestion de puissance du combineur et le niveau d'isolement entre les signaux d'entrée et de sortie. Plus un combinateur a de cavités, plus la capacité de gestion de puissance est élevée et meilleure est l'isolation entre les signaux. Cependant, plus il y a de cavités dans un combineur, plus il devient complexe et plus il est difficile à régler et à entretenir.

En résumé, le nombre de cavités dans un combineur d'émetteur haute puissance est important car il détermine la capacité de gestion de puissance et le niveau d'isolation du combineur, ainsi que sa complexité et ses exigences de réglage.
Quel type d'équipement de diffusion est nécessaire pour construire un système d'antenne complet ?
L'équipement requis pour construire un système d'antenne complet pour une station de radiodiffusion varie selon le type de station. Cependant, voici une liste générale des équipements qui peuvent être requis pour les stations de diffusion UHF, VHF, FM et TV :

Station de diffusion UHF :

- Émetteur UHF haute puissance
- Combinateur UHF (pour combiner plusieurs émetteurs en une seule sortie)
- Antenne UHF
- Filtre UHF
- Câble coaxial UHF
- Charge fictive UHF (pour test)

Station de radiodiffusion VHF :

- Émetteur VHF haute puissance
- Combinateur VHF (pour combiner plusieurs émetteurs en une seule sortie)
- Antenne VHF
- Filtre VHF
- Câble coaxial VHF
- Charge fictive VHF (pour test)

Radio FM :

- Émetteur FM haute puissance
- Combinateur FM (pour combiner plusieurs émetteurs en une seule sortie)
- Antenne FM
- Filtre FM
- Câble coaxial FM
- Charge fictive FM (pour test)

Station de télédiffusion :

- Transmetteur TV haute puissance
- combinateur TV (pour combiner plusieurs émetteurs en une seule sortie)
- Antenne TV (VHF et UHF)
- Filtre TV
- Câble coaxial TV
- Charge fictive TV (pour test)

De plus, pour toutes les stations de diffusion ci-dessus, l'équipement suivant peut également être requis :

- Tour ou mât (pour supporter l'antenne)
- Haubans (pour stabiliser la tour ou le mât)
- Système de mise à la terre (pour protéger l'équipement des coups de foudre)
- Ligne de transmission (pour connecter l'émetteur à l'antenne)
- Compteur RF (pour mesurer la force du signal)
- Analyseur de spectre (pour surveiller et optimiser le signal)
Quelles sont les applications d'un combinateur d'émetteur haute puissance ?
Un combinateur d'émetteur haute puissance a diverses applications dans les systèmes RF (radiofréquence) où plusieurs émetteurs RF doivent se connecter à une seule antenne. Voici quelques applications courantes d'un combinateur d'émetteur haute puissance :

1. Diffusion Radio et TV : Dans la radiodiffusion et la télévision, un combinateur est utilisé pour combiner plusieurs signaux RF provenant de différents émetteurs en une seule sortie pour alimenter une antenne partagée. Cela réduit le besoin d'antennes multiples et de lignes de transmission, ce qui augmente le coût de l'installation et réduit l'efficacité de la transmission.

2. Communications mobiles : Dans les réseaux de communication mobile, un combinateur est utilisé pour combiner plusieurs signaux RF provenant de stations de base en un seul signal de sortie qui est transmis via une antenne commune. Cela permet aux opérateurs de réseau d'optimiser la couverture du réseau et d'augmenter la capacité.

3. Systèmes radar : Dans les systèmes radar, un combinateur est utilisé pour combiner plusieurs signaux RF provenant de différents modules radar en une seule sortie afin d'améliorer la résolution et la qualité de l'image radar.

4. Communications militaires : Un combinateur est utilisé dans les systèmes de communication militaires pour combiner les signaux de différents émetteurs sur une seule antenne, ce qui rend son fonctionnement plus efficace et plus rentable sur le terrain.

5. Communications par satellite : Dans les communications par satellite, un combinateur est utilisé pour combiner les signaux de plusieurs transpondeurs, qui sont ensuite transmis aux stations terriennes via une seule antenne. Cela réduit la taille et le poids du satellite et améliore l'efficacité du système de communication.

En résumé, les combinateurs d'émetteurs haute puissance offrent un moyen efficace et économique de combiner plusieurs signaux RF en une seule sortie dans divers systèmes de communication tels que la radio et la télévision, les communications mobiles, les systèmes radar, les communications militaires et les communications par satellite.
Quels sont les synonymes de combineur d'émetteur haute puissance ?
Il existe plusieurs synonymes pour le terme «combineur d'émetteurs haute puissance» dans le domaine de l'ingénierie des radiofréquences (RF). Ils comprennent:

1. Combineur de puissance
2. Combinateur d'émetteurs
3. Combinateur d'amplificateurs
4. Combineur de haut niveau
5. Combinateur RF
6. Combinateur de radiofréquence
7. Combineur de signaux
8. Combineur multiplexeur
9. Répartiteur-Combineur

Tous ces termes sont utilisés de manière interchangeable pour décrire un appareil qui combine plusieurs signaux RF en un seul signal de sortie haute puissance.
Quels sont les différents types de combinateurs d'émetteurs haute puissance ?
Voici des explications détaillées de certaines des configurations ou des types de combinateurs les plus courants utilisés dans les stations de radiodiffusion :

1. Starpoint Combiner (Configuration Starpoint ou Star-Type): Une configuration en étoile, également appelée configuration en étoile, est une configuration de combinateur où toutes les entrées sont combinées en un point central. Cette configuration est couramment utilisée pour les applications de diffusion avec plusieurs signaux d'entrée, comme une station de télévision ou un centre de données. L'avantage d'une configuration en étoile est qu'elle accepte un grand nombre de signaux d'entrée, tout en maintenant une bonne isolation entre eux. Dans un combinateur en étoile, plusieurs entrées d'émetteur sont connectées à un seul point au centre du combinateur, qui alimente ensuite une sortie commune. Le combinateur utilise des lignes coaxiales, des coupleurs hybrides et des résistances pour combiner les signaux. Les combinateurs Starpoint sont couramment utilisés dans les stations de radio FM.

2. Configuration de type ramifié : Une configuration de type ramifié est une configuration de combinateur dans laquelle les entrées sont divisées ou ramifiées vers plusieurs circuits parallèles. Cette configuration est couramment utilisée pour les combinateurs d'émetteurs haute puissance qui ont un grand nombre de signaux d'entrée et des puissances nominales élevées. L'avantage de la configuration de type ramifié est qu'elle permet une extension et un remplacement plus faciles des signaux d'entrée ou des modules.

3. Combinateur de type équilibré (AKA CIB : bande d'entrée fermée) ou configuration équilibrée : La configuration CIB ou équilibrée est une configuration de combinateur où les signaux d'entrée sont appariés et combinés de manière équilibrée. Cette configuration améliore la gestion de la puissance et empêche la puissance réfléchie en équilibrant l'impédance de chaque entrée. Un combinateur CIB utilise un dipôle alimenté au centre ou un dipôle replié comme élément commun. Le dipôle est connecté à plusieurs ports d'entrée de chaque émetteur et combine les signaux via des réseaux d'adaptation et d'équilibrage d'impédance. Les combinateurs CIB sont utilisés dans les stations de diffusion UHF et VHF.

4. Configuration de la ligne d'étirement : La configuration Stretchline est une configuration combineur qui utilise des lignes d'entrée symétriques et des filtres microruban ou stripline. Cette configuration est couramment utilisée dans les combinateurs d'émetteurs haute puissance pour les applications UHF et VHF. La configuration Stretchline offre une bonne capacité de gestion de la puissance et est bien adaptée aux applications à bande étroite et à couplage élevé. Un combinateur de ligne extensible utilise des éléments de ligne de transmission tels que des transformateurs quart d'onde et des transformateurs d'impédance pour combiner plusieurs entrées RF. Les signaux sont combinés dans une configuration série le long d'une seule ligne de transmission. Les combinateurs Stretchline sont utilisés dans les stations de diffusion VHF et UHF.

5. Combineur hybride : Un combinateur hybride utilise des coupleurs hybrides pour combiner deux ou plusieurs signaux. Un coupleur hybride divise un signal d'entrée en deux signaux de sortie avec une différence de phase prédéterminée. Les signaux d'entrée sont combinés en phase en les alimentant dans le coupleur hybride à l'angle de phase correct. Les combinateurs hybrides sont utilisés dans les stations de diffusion FM et TV.

6. Combineur de filtres passe-bande : Un combineur à filtre passe-bande est un type de combineur qui utilise des filtres passe-bande pour ne laisser passer que les plages de fréquences souhaitées. Les signaux individuels de chaque émetteur passent à travers les filtres avant d'être combinés. Ce combinateur est utilisé dans les stations de diffusion VHF et UHF.

En résumé, les combinateurs d'émetteurs haute puissance sont utilisés pour combiner plusieurs signaux RF en une seule sortie. Le type de combinateur utilisé dépend des exigences spécifiques de la station de diffusion. Les types les plus courants sont les combinateurs de filtres starpoint, stretchline, type équilibré (CIB), hybride et passe-bande. Tous les combineurs utilisent généralement des composants passifs tels que des résistances, des coupleurs hybrides et des filtres passe-bande pour combiner les signaux individuels. La configuration d'un combinateur est un facteur important dans sa conception et son application. Différentes configurations peuvent offrir des avantages tels qu'une gestion de puissance, une isolation et une expansion améliorées, tandis que d'autres configurations sont mieux adaptées aux applications à bande étroite ou à couplage élevé. La sélection de la bonne configuration dépend des exigences spécifiques de l'application de diffusion.
Pourquoi un combinateur d'émetteur haute puissance est-il nécessaire pour la diffusion ?
Un combinateur d'émetteurs haute puissance est nécessaire pour la diffusion car il permet à plusieurs émetteurs d'envoyer des signaux via une seule antenne. Ceci est nécessaire car un seul émetteur peut ne pas avoir assez de puissance pour atteindre tous les récepteurs prévus. En combinant la puissance de plusieurs émetteurs, les radiodiffuseurs peuvent obtenir une plus grande couverture et atteindre un public plus large.

Un combinateur d'émetteur haute puissance de haute qualité est important pour une station de radiodiffusion professionnelle car il garantit que les signaux combinés sont propres et sans interférences. Toute distorsion ou interférence dans le signal combiné peut entraîner une mauvaise qualité audio ou vidéo, ce qui peut nuire à la réputation du diffuseur. De plus, un combinateur de haute qualité peut améliorer l'efficacité du système, permettant aux diffuseurs de transmettre à des niveaux de puissance plus élevés sans perdre l'intégrité du signal. Ceci est particulièrement important dans les zones urbaines surpeuplées où de nombreux radiodiffuseurs différents se disputent les mêmes fréquences. Un combinateur robuste et fiable peut aider à garantir que le signal de chaque diffuseur est entendu haut et fort.
Quelles sont les spécifications les plus importantes d'un combinateur d'émetteur haute puissance ?
Les spécifications les plus importantes d'un combinateur d'émetteur haute puissance comprennent :

1. Capacité de gestion de puissance : Il s'agit de la puissance maximale que le combinateur peut gérer sans endommager l'équipement ni causer d'interférences avec d'autres signaux. Elle est généralement mesurée en kilowatts (kW).

2. Gamme de fréquences: Le combinateur doit pouvoir fonctionner sur la gamme de fréquences utilisée par l'émetteur et l'antenne.

3. Perte d'insertion : Il s'agit de la quantité de puissance du signal perdue lors de son passage dans le combinateur. L'objectif d'un combinateur d'émetteur haute puissance est de minimiser la perte d'insertion afin de maximiser la puissance de sortie et la qualité du signal.

4. VSWR : Le rapport d'ondes stationnaires de tension (VSWR) est une mesure de l'efficacité du combinateur dans la transmission de la puissance à l'antenne. Un combineur de haute qualité doit avoir un faible VSWR, idéalement 1:1, ce qui signifie que toute la puissance est transférée à l'antenne sans être réfléchie vers le combineur.

5. Isolement: L'isolation est le degré auquel chaque signal d'entrée est séparé des autres signaux. Un combinateur de haute qualité minimise l'interaction entre les différents signaux d'entrée pour éviter les distorsions et les interférences.

6. Plage de température: Un combinateur d'émetteur haute puissance doit pouvoir fonctionner sur une large plage de températures, car des niveaux de puissance élevés peuvent générer beaucoup de chaleur. Ceci est particulièrement important dans les endroits où les conditions météorologiques sont extrêmes.

7. Spécifications mécaniques: Le combinateur doit être mécaniquement robuste et capable de résister à des conditions environnementales difficiles, notamment le vent, l'humidité et les vibrations. Il peut également devoir être capable de résister à la foudre et à d'autres surtensions électriques.
Quelles sont les structures d'un combinateur d'émetteur haute puissance ?
Il existe plusieurs structures différentes pour les combinateurs d'émetteurs haute puissance, en fonction de l'application spécifique. Voici quelques exemples:

1. Combineurs/diviseurs hybrides : Il s'agit du type de combinateur le plus simple et sont utilisés pour combiner des signaux identiques provenant de plusieurs émetteurs. Ils consistent généralement en un ensemble de lignes de transmission couplées et/ou de transformateurs qui combinent les signaux et les dirigent vers une sortie unique.

2. Combineurs/diviseurs Wilkinson : Ceux-ci sont utilisés pour combiner des signaux identiques provenant de plusieurs sources tout en maintenant une bonne isolation entre les entrées. Ils se composent généralement de deux longueurs de ligne de transmission connectées à une jonction commune, avec des résistances placées en parallèle pour assurer l'isolation.

3. Combinateurs large bande : Ceux-ci sont utilisés pour combiner des signaux sur une gamme de fréquences. Ils utilisent généralement des circuits accordés, tels que des stubs quart d'onde ou des cavités résonnantes, pour combiner les signaux à la sortie.

4. Combineurs Diplexeur/Triplexeur : Ceux-ci sont utilisés pour combiner des signaux à différentes fréquences, par exemple en séparant les signaux VHF et UHF. Ils utilisent des filtres pour séparer et combiner les différentes bandes de fréquences.

5. Combineurs d'étoiles : Ceux-ci sont utilisés pour combiner un grand nombre de signaux provenant de plusieurs émetteurs. Ils utilisent généralement une configuration en étoile, avec les sorties de l'émetteur connectées à un concentrateur central et des lignes de transmission individuelles menant à l'antenne.

La structure spécifique utilisée pour une application donnée dépendra de divers facteurs, notamment le nombre d'entrées, la gamme de fréquences des signaux et le niveau d'isolation souhaité entre les entrées.
Quelles sont les différences entre les combinateurs RF commerciaux et grand public ?
Il existe plusieurs différences entre les combinateurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance et les combinateurs RF à faible puissance au niveau du consommateur.

1. Prix: Les combineurs d'émetteurs commerciaux haute puissance sont nettement plus chers que les combineurs RF basse puissance grand public en raison des matériaux très résistants utilisés dans leur construction et de leur capacité à gérer des niveaux de puissance beaucoup plus élevés.

2. Applications: Les combinateurs d'émetteurs commerciaux haute puissance sont conçus pour être utilisés dans les applications professionnelles de diffusion et de communication, où ils doivent être capables de gérer des niveaux de puissance très élevés et de maintenir une qualité de signal élevée. Les combinateurs RF à faible puissance grand public sont conçus pour des applications à faible puissance, telles que l'utilisation à domicile ou la diffusion à petite échelle.

3. Performances : Les combineurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance sont conçus pour maintenir une qualité de signal élevée tout en combinant plusieurs signaux provenant de plusieurs émetteurs, tandis que les combineurs RF à faible puissance de niveau consommateur sont conçus pour combiner simplement les signaux de plusieurs sources en une seule sortie. Les combinateurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance ont généralement une bien meilleure isolation entre les canaux pour éviter les interférences et la dégradation du signal.

4. Ouvrages : Les combineurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance ont généralement une structure plus complexe, avec des composants plus avancés tels que des coupleurs directionnels, des filtres et des circuits accordés. Les combinateurs RF basse consommation grand public sont souvent plus simples, avec quelques composants simples comme des câbles coaxiaux, des séparateurs passifs et des terminateurs.

5. Fréquence: Les combineurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance peuvent généralement gérer une gamme de fréquences beaucoup plus large, tandis que les combineurs RF à faible puissance de niveau consommateur sont généralement limités à une gamme plus étroite.

6. Installation: Les combineurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance nécessitent une installation et une configuration professionnelles, et nécessitent souvent un équipement spécialisé pour calibrer et ajuster le combineur. Les combinateurs RF à faible puissance de niveau consommateur peuvent généralement être installés par l'utilisateur avec des outils simples.

7. Réparation et entretien : Les combinateurs d'émetteurs commerciaux à haute puissance nécessitent une réparation et une maintenance spécialisées par des techniciens qualifiés, en raison de la complexité de leurs composants et des niveaux de puissance élevés impliqués. Les combinateurs RF à faible puissance de niveau grand public peuvent généralement être facilement réparés ou remplacés par l'utilisateur si nécessaire.

En résumé, les combinateurs d'émetteurs commerciaux haute puissance sont conçus pour les applications de diffusion et de communication professionnelles, nécessitant une capacité de gestion de puissance élevée, des structures complexes, une qualité de signal élevée et une installation et une maintenance spécialisées. Les combineurs RF basse consommation grand public, quant à eux, sont orientés vers des applications plus simples et à faible consommation d'énergie, et sont conçus pour être faciles à utiliser et à installer.
Le combinateur d'émetteur est-il égal au combinateur RF et pourquoi ?
Non, le combinateur d'émetteur haute puissance n'est pas égal au combinateur RF. Alors que les deux types de combinateurs sont utilisés pour combiner des signaux provenant de plusieurs sources, les combinateurs d'émetteurs haute puissance sont conçus spécifiquement pour combiner des signaux haute puissance provenant d'applications professionnelles de diffusion et de communication.

Les combinateurs RF, d'autre part, sont généralement utilisés pour combiner des signaux de faible puissance dans une gamme d'applications grand public. Par exemple, un combinateur RF typique peut être utilisé pour combiner les signaux de deux antennes TV en une seule sortie, ou pour diviser le signal d'un modem câble afin qu'il puisse alimenter plusieurs appareils.

La principale différence dans la conception de ces deux types de combinateurs réside dans leur capacité de gestion de la puissance. Les combineurs d'émetteurs haute puissance sont conçus pour gérer des niveaux de puissance très élevés, souvent des centaines, voire des milliers de watts, tandis que les combineurs RF sont généralement conçus pour gérer des niveaux de puissance beaucoup plus faibles, généralement inférieurs à 100 watts. Cette différence de capacité de gestion de puissance nécessite des matériaux, des composants et des considérations de conception différents, ce qui rend les combinateurs d'émetteurs haute puissance beaucoup plus complexes et coûteux que les combinateurs RF.

Bien que la terminologie puisse prêter à confusion, il est important de comprendre que les combinateurs d'émetteurs haute puissance et les combinateurs RF sont conçus pour des applications très différentes et ont des exigences très différentes en termes de gestion de la puissance, de qualité du signal et d'installation.
Comment choisir les meilleurs combinateurs d'émetteurs ? Quelques suggestions pour les acheteurs !
Le choix du meilleur combinateur d'émetteur haute puissance pour une station de radiodiffusion nécessite un examen attentif de plusieurs facteurs, notamment le type de station (par exemple, UHF, VHF, FM ou TV), la gamme de fréquences, les niveaux de puissance impliqués et les exigences spécifiques de la gare.

1. Type de Combineur : Il existe différents types de combinateurs d'émetteurs haute puissance, tels que le starpoint, le stretchline et le type équilibré (CIB). Le choix du combinateur dépendra de l'application spécifique, comme le nombre d'entrées et le niveau d'isolation requis entre elles.

2. Gestion de la puissance : La capacité de traitement de puissance du combinateur est un facteur critique et doit être soigneusement prise en compte. Cela devra être adapté à la puissance de sortie du ou des émetteurs et aux exigences spécifiques de la station de diffusion. En règle générale, une capacité de gestion de puissance plus élevée est préférable, mais cela dépendra des besoins en puissance spécifiques de la station.

3. Gamme de fréquences: La gamme de fréquences du combinateur doit correspondre à la gamme de fréquences utilisée par la station. Par exemple, une station de diffusion UHF nécessiterait un combineur fonctionnant dans la gamme de fréquences UHF, tandis qu'une station de radio FM nécessiterait un combineur fonctionnant dans la bande de fréquences radio FM.

4. Analogique vs numérique : Le choix d'utiliser un combinateur analogique ou numérique dépendra des exigences spécifiques de la station. Généralement, les combinateurs numériques offrent de meilleures performances et une meilleure qualité de signal, mais ils peuvent être plus chers.

5. Filtres à cavité : Les combinateurs d'émetteurs haute puissance peuvent utiliser des filtres à cavité pour fournir des niveaux élevés d'isolation entre les entrées et pour améliorer la qualité du signal. Les exigences spécifiques pour les filtres à cavité dépendront de l'application spécifique et peuvent nécessiter des considérations supplémentaires telles que l'agilité de fréquence.

6. Installation et entretien : Le choix du combinateur d'émetteur haute puissance doit également tenir compte des exigences d'installation et de maintenance. Il convient de tenir compte de l'espace disponible pour l'installation, du type d'entretien requis et de la disponibilité de personnel qualifié pour effectuer les tâches d'entretien.

En résumé, le choix du meilleur combineur d'émetteur haute puissance pour une station de radiodiffusion nécessite un examen attentif de plusieurs facteurs, notamment le type de combineur, la gestion de la puissance, la plage de fréquences, l'analogique par rapport au numérique, les filtres à cavité et les exigences d'installation/maintenance. Il est important de travailler avec un fournisseur ou un consultant réputé qui peut vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins et exigences spécifiques.
Comment choisir les combinateurs d'émetteurs pour différentes applications ?
Le choix du combineur d'émetteur haute puissance pour différents types de stations de diffusion, telles que la station de diffusion UHF, la station de diffusion VHF, la station de radio FM et la station de diffusion TV dépendra de divers facteurs, tels que la plage de fréquences spécifique, les niveaux de puissance et autres exigences de la gare. Voici quelques directives générales:

1. Station de diffusion UHF : Pour une station de diffusion UHF, le combinateur doit être conçu pour fonctionner dans la gamme de fréquences UHF, généralement d'environ 300 MHz à 3 GHz. Le combinateur doit également être capable de gérer des signaux de haute puissance, avec une capacité de gestion de puissance qui correspond à la puissance de sortie du ou des émetteurs. De plus, le combinateur doit avoir des niveaux élevés d'isolation entre les entrées pour éviter les interférences et maintenir la qualité du signal.

2. Station de radiodiffusion VHF : Pour une station de radiodiffusion VHF, le combinateur doit être conçu pour fonctionner dans la gamme de fréquences VHF, généralement d'environ 30 MHz à 300 MHz. La capacité de gestion de la puissance et les exigences d'isolation seront similaires à celles d'une station de radiodiffusion UHF.

3. Radio FM : Pour une station de radio FM, le combinateur doit être conçu pour fonctionner dans la gamme de fréquences radio FM, généralement d'environ 88 MHz à 108 MHz. La capacité de gestion de puissance et les exigences d'isolation dépendront de la puissance de sortie spécifique du ou des émetteurs et du nombre d'entrées combinées.

4. Station de diffusion télévisée : Pour une station de diffusion TV, le combinateur doit être conçu pour fonctionner dans la gamme de fréquences TV appropriée, qui varie en fonction de la norme de transmission utilisée. Par exemple, aux États-Unis, la gamme de fréquences VHF (54-88 MHz) et la gamme de fréquences UHF (470-890 MHz) sont utilisées pour la diffusion télévisée. La capacité de gestion de puissance et les exigences d'isolation dépendront de la puissance de sortie spécifique du ou des émetteurs et du nombre d'entrées combinées.

En plus de ces directives, d'autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un combinateur d'émetteur haute puissance pour une station de diffusion incluent les exigences spécifiques en matière de perte d'insertion de filtre, de réponse en fréquence et d'autres paramètres de performance, ainsi que l'espace physique disponible pour les exigences d'installation et de maintenance. . Consulter un fournisseur réputé ou un consultant spécialisé dans les équipements de diffusion peut être utile pour prendre une décision éclairée.
Comment un combinateur d'émetteur est-il fabriqué et installé ?
Un combinateur d'émetteur haute puissance est un composant crucial dans les stations de radiodiffusion qui permet à plusieurs émetteurs de partager une antenne commune. Le processus de production et d'installation d'un combinateur d'émetteur haute puissance peut être décomposé en plusieurs étapes :

1. Conception et Ingénierie : La première étape consiste à concevoir le système global et à sélectionner les bons composants à inclure dans le combinateur. Les ingénieurs doivent prendre en compte des facteurs tels que les niveaux de puissance des émetteurs, les gammes de fréquences, l'adaptation d'impédance et le filtrage.

2. Fabrication et assemblage : Une fois la conception finalisée, les composants sont fabriqués et assemblés dans le combinateur. Le processus de fabrication comprend la fabrication du boîtier métallique, des structures de montage et du câblage et de la plomberie associés.

3. Test et vérification : Avant d'installer le combinateur, il doit être soigneusement testé pour ses performances électriques et mécaniques. Les tests comprennent l'évaluation de la perte d'insertion, de la capacité de gestion de la puissance et des caractéristiques d'isolement.

4. Préparation du site : Une fois le combinateur testé et vérifié, le site où il sera installé doit être préparé. Cela peut impliquer de modifier les structures existantes pour monter le combinateur ou de construire de nouvelles structures si nécessaire.

5. Installation: Une fois la préparation du site terminée, le combinateur est transporté sur le site et installé. Cela inclut la connexion de tous les émetteurs et antennes via le combinateur.

6. Mise en service : Enfin, le combinateur est mis en service et le système est vérifié pour son bon fonctionnement. Cela comprend la vérification des niveaux de puissance des émetteurs, de la réponse en fréquence et des performances globales.

En résumé, le processus de production et d'installation d'un combineur d'émetteur haute puissance implique la conception et l'ingénierie, la fabrication et l'assemblage, les tests et la vérification, la préparation du site, l'installation et la mise en service. Chaque étape est essentielle pour garantir que le combinateur fonctionne comme prévu et est capable de fournir des signaux de diffusion de haute qualité.
Comment entretenir un combinateur d'émetteur ?
Un bon entretien d'un combinateur d'émetteur haute puissance est essentiel pour garantir ses performances optimales et éviter les pannes du système. Voici quelques directives pour maintenir un combinateur d'émetteur haute puissance dans une station de diffusion :

1. Inspection régulière : Une inspection visuelle régulière du combinateur est recommandée pour vérifier tout signe de dommage, d'usure ou de connexion desserrée. Un ingénieur RF ou un technicien qualifié doit effectuer des inspections régulières au moins une fois par an.

2. Nettoyage: Gardez le combinateur propre et exempt de poussière, de saleté et d'autres débris. Utilisez une solution de nettoyage non conductrice pour essuyer les surfaces externes du boîtier du combinateur et les isolateurs en céramique.

3. Entretien du système de refroidissement : Un système de refroidissement est généralement requis pour les combinateurs d'émetteurs à haute puissance. Le système de refroidissement doit être régulièrement entretenu, notamment en nettoyant les filtres à air, en vérifiant les niveaux de liquide de refroidissement et sa qualité, et en vérifiant le fonctionnement des ventilateurs ou des pompes utilisés.

4. Essais électriques et étalonnage : Effectuez régulièrement des tests électriques et un étalonnage pour vous assurer que le combinateur fonctionne toujours comme prévu. Cela comprend la mesure de la perte d'insertion, de l'isolation et de la perte de retour du combinateur.

5. Réparations et remplacements programmés : Les réparations et les remplacements doivent être planifiés selon les besoins. Les composants tels que les filtres, les coupleurs et les lignes de transmission peuvent s'user avec le temps et doivent être remplacés pour éviter toute défaillance du système.

6. Suivez les directives du fabricant : Le calendrier de maintenance du combinateur doit suivre les directives du fabricant. Certains fabricants peuvent exiger que des procédures spécifiques soient suivies pour l'entretien de leurs produits, et celles-ci doivent être suivies de près.

7. Documentation de l'entretien : Conservez un journal de chaque tâche de maintenance effectuée sur le combinateur. Cela aidera à identifier les problèmes qui peuvent nécessiter une attention ou des réparations supplémentaires et à tracer les performances du combinateur au fil du temps.

En suivant ces directives, le combinateur sera bien entretenu et fonctionnera efficacement pendant une période prolongée, garantissant des signaux de diffusion ininterrompus de haute qualité.
Comment réparer un combinateur d'émetteur s'il ne fonctionne pas ?
Si un combinateur d'émetteur haute puissance ne fonctionne pas, la première étape consiste à diagnostiquer la cause première de la panne. Voici les étapes à suivre pour réparer un combinateur d'émetteur haute puissance :

1. Inspection visuelle : Effectuez une inspection visuelle du combinateur pour identifier tout signe de dommage, d'usure ou de connexion desserrée. Inspectez les surfaces externes du boîtier du combinateur, les isolateurs en céramique, les connecteurs et les câbles.

2. Essais électriques : Utilisez un multimètre ou un analyseur de réseau pour tester les performances électriques du combinateur. Cela comprend la mesure de la perte d'insertion, de l'isolation et de la perte de retour du combinateur.

3. Dépannage : Si le test électrique identifie des problèmes, démarrez le processus de dépannage pour isoler le problème. Cela implique généralement de tester chaque composant du combinateur individuellement pour identifier si un composant fonctionne mal.

4. Réparation ou remplacement : Une fois le problème isolé, le composant à l'origine du problème peut être réparé ou remplacé. Des composants tels que des filtres, des coupleurs, des lignes de transmission ou des diviseurs de puissance peuvent devoir être réparés ou remplacés.

5. Test et étalonnage : Après la réparation ou le remplacement, testez à nouveau le combinateur et assurez-vous qu'il fonctionne conformément aux spécifications. Un étalonnage peut être nécessaire pour s'assurer que le combinateur fonctionne correctement.

6. Documents : Conservez un journal de chaque tâche de réparation effectuée sur le combinateur. Ceci est essentiel pour identifier les récurrences potentielles du problème et conserver des enregistrements appropriés.

La réparation d'un combinateur d'émetteur haute puissance peut être difficile et doit être effectuée par un technicien qualifié ou un ingénieur RF. En suivant ces étapes, le combinateur peut être réparé et restauré à pleine fonctionnalité, assurant ainsi des performances optimales du système de diffusion.

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