Dvb t2 своими руками: Как сделать простую антенну DVB-Т2 своими руками

Как подключить DVB T2? Цифровое эфирное телевидение своими руками

— Что делать, если телевизор плохо показывает многие каналы?

— Улучшить качество сигнала антенны!

Есть три варианта решения проблемы плохого сигнала:

Кабельное телевидение, где вы получите качественный сигнал по подземному кабелю с ежемесячной абонентской платой

Спутниковое телевидение, где вы получите еще более качественный сигнал по воздуху, где к стоимости ежемесячной абонентской платы, добавится и стоимость оборудования.

Эфирное цифровое телевидение, где сигнал будет приниматься с наземных станций ретрясляторов, а вы потратите минимум средств

Эфирное цифровое телевидение

Цифровое кодирование в отличие от аналогового обеспечивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как картинка и звук не подвержены влиянию внешних помех. Также цифровое телевидение либо будет показывать канал хорошо, либо не будет показывать вообще, что в целом плюс, чем минус. Но при плохом сигнале до необходимого канала изображение можем немного подтормаживать или временно отключаться. Чтобы избавиться от данной проблемы нужно установить антенну повыше, либо заменить на другую более мощную.

Эфирное цифровое телевидение позволяет бесплатно просматривать телеканалы, учавствующие в федеральной программе «Цифровое эфирное телевидение» (карта покрытия наземных станций). Всего для просмотра доступно около 20 телеканалов. Полный список телеканалов, доступных в вашем регионе, указан на сайте федеральной программы.

Что необходимо для просмотра цифрового эфирного телевидения?

  1. Телевизионная антенна (большой выбор в нашем каталоге)
  2. Телевизор с функцией DVB T2, либо приставка-ресивер с тюнером DVB T2 (именно DVB-T2, устаревший DVB-T не подойдет), поддержкой стандарта сжатия видеосигнала  MPEG4 и режима Multiple PLP.

Вам не нужно покупать дополнительно антенну, достаточно использовать антенну для аналогового сигнала. Но самой антенны мало, для просмотра цифрового ТВ необходима приставка с тюнером DVB-T2 (некоторым современным телевизорам такая приставка не нужна, поскольку она встроена в ТВ, эту информацию можно получить из документации к телевизору или на сайте производителя).

Установка антенны эфирного телевидения

Принцип установки здесь такой же, как и раньше, чем выше поднял антенну, тем больше поймаешь.

Итак вам понадобится эфирная антенна.

А также вам понадобится эфирный ресивер с функцией DVB T2 (Каталог DVB T2).

У большинства ресиверов два выходы: тюльпаны (иногда SCART) и HDMI. Можно подключить воспользовавшись тюльпанами, если выхода HDMI у вас нет.

Тюльпан — разъёмы RCA для видеосигнала и стереофонического звука. Жёлтый — для видеосигнала, белый — для монофонического сигнала или левого канала стереофонического двухканального аудиосигнала, красный — для правого канала стереофонического двухканального аудиосигнала.

После чего вам нужно включить телевизор на AV сигнал и начать автопоиск программ.  Все готово.

Самодельная антенна для приема цифрового телевидения в формате DVB-T2 (фото+описание изготовления)

Простая и практичная самодельная антенна для приема цифрового телевидения в формате DVB-T2.

Цифровое эфирное телевидение постепенно вытеснило аналоговое вещание, и на смену метровым волнам пришли дециметровые, изменились частоты и технология передачи, что в свою очередь повлияло на конструкцию и размеры антенн. Но по-прежнему они отличаются принимаемой мощностью, внешним видом и вариантом исполнения — активные, пассивные, а качество и уровень принимаемого сигнала так же зависит от расстояний до передающей станции, рельефа местности и плотности застройки в населенных пунктах.

По случаю, решил сделать простую, но эффективную антенну для приема цифрового телевидения в формате DVB-T2.

Этот стандарт имеет солидные преимущества перед аналоговым вещанием, это отличная картинка, отсутствие помех и увеличенное число каналов. Но, по сути, сигнал передается в обычном дециметровом диапазоне частот, только цифровой кодированный, но с этим я думаю пусть разбирается тв-тюнер стандарта DVB-T2.

И вот как вариант я выбрал направленную логопериодическую антенну. Для расчетов использовал программу LogAnt и Mmana-Gal, с их помощью я получил характеристики и размеры для 26-го канала — частота 514 МГц и для 46-го частота 674 МГц, это первый и второй мультиплекс в моем регионе.

Для изготовления я использовал трубки от моей старой телескопической комнатной антенны, которая уже давно не актуальна.

Разобрав усы антенны, я нарезал из них заготовки. Самые большие диаметром 6 мм. использовал для двухпроводной линии длиной по 232 мм. каждая, кстати, тонкий 75 Ом-ный кабель очень легко проходит внутри этих трубок, что как раз необходимо в данной конструкции.

Вибраторы изготовил из отрезков диаметром 4 и 5 миллиметров, длиной 146 мм., 120 мм. и 98 мм. каждого по 2 штуки.

Трехгранным напильником можно надфилем после разметки делается небольшой пропил, и трубка при изгибе в этом месте легко ломается. С одного торца вибраторов протачивается, но уже круглым шестимиллиметровым напильником посадочное место типа седло для лучшей состыковки с трубкой линией и после с другого конца укорачивается до расчётной длины, см. фото.

Перед пайкой места и точки будущих соединений зачистил мелкой наждачной бумагой для снятия никелированного покрытия до появления цвета латуни. Затем все элементы припаял с помощью флюса и припоя, трубки тонкостенные поэтому вполне хватает мощности 60-ти ваттного паяльника для качественного соединения.

Проводники из двух параллельных линий необходимо скрепить между собой в двух точках. Со стороны ввода кабеля они должны быть замкнуты перемычкой, здесь я припаял между ними отрезок трубки длиной 28 мм. и диаметром 6 мм. С другой стороны, перед тем как установить короткие вибраторы я надел изолятор из 2-х мм. органического стекла, продев его через просверленные отверстия.

Кабель пропустил в последнюю очередь через нижнюю линию, оплетку припаял к торцу на выходе, а центральную жилу к торцу верхней линии (см. на фото в левом верхнем углу).

Антенна получилась небольшая, очень легкая, качество и уровень сигнала отличные, направлена через окно в сторону передающей станции. Также можно использовать подставку или прикрепить ее к стене через подходящий кронштейн.

Приемник/стример DVB-T/DVB-S своими руками | Hackaday.io

Данный проект находится на стадии ТЭО.

Я хотел бы создать стример DVB-S2 и сделать это с открытым исходным кодом, с открытым аппаратным обеспечением.

Из моего опыта (поправьте меня, если я ошибаюсь…) тюнеры DVB-T, DVB-C и DVB-S «одинаковы» с точки зрения электронного интерфейса. У вас всегда есть I2C для управления и Transport Stream в виде какого-то параллельного порта.

Таким образом, все должно быть одинаковым, за исключением управления I2C, которое отличается для каждого производителя/модели. Поэтому я бы начал с одного производителя/модели тюнера.

Мозгом машины будет Raspberry или Orange Pi. И я не собираюсь использовать какой-либо USB DVB-ключ, вместо этого я хочу использовать «обычный» тюнер. Почему? Я не уверен на данный момент, я просто хочу.

Детали

Список функций:

— DVB-S2 (DVB-T и DVB-C добавлены позже)
— Видеовыход через HDMI (потоковая передача добавлена ​​позже)
— Управление устройством через Ethernet (переключение каналов)
— устройство чтения смарт-карт добавлено позже ( для расшифровки видео)

Проблемные области:

— PCB — материнская плата тюнера (специальные блоки питания + разъем, совместимый с Raspberry Pi + разъем тюнера)

— Управление через Ethernet (должно быть очень простым)

— Модификация драйвера Linux

— Потоковое видео

— расшифровка видео

Я рассмотрю проблемные области одну за другой, чтобы выяснить, выполним ли проект.

Вопросы:
— Есть ли у него какие-то преимущества перед сборкой того же только с USB DVB ключом?

?

— Есть ли какие-то преимущества перед покупкой нового DVB ресивера?

Да

1. На один пульт меньше в гостиной

2. Один и тот же интерфейс в течение года (нет необходимости менять приемник через 2 года, когда он выпускает волшебный дым)

  • Изменить драйвер Linux


    Сайфо •
    09.01.2018 в 21:44 •

    1 Комментарий

    Имею на руках тюнер SHARP F7HZ0169, в котором стоят STV0903BAB и STV6110A. Я пока сосредоточусь на этом тюнере.

    Драйвер linux-модуля stv090X содержит все, что связано с I2C. Кажется, что эту часть можно использовать повторно без каких-либо изменений.

    http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.6/source/drivers/media/dvb-frontends/stv090x.c

    Однако я не уверен, как обрабатывается транспортный поток, в настоящее время я изучаю драйверы, чтобы выяснить это, но у меня есть подозрение, что это будет сделано через USB, а это не то, что я ищу для.

    Но мне нужно провести дополнительное расследование, чтобы быть уверенным.

    Приветствуется любая помощь…

Посмотреть журнал проекта

Нравится этот проект?

Делиться

Интернет-блог BBC: Как построить модулятор и демодулятор DVB-T2

Представьте на мгновение, что сейчас январь 2008 года и что DVB (Проект цифрового видеовещания) в настоящее время разрабатывает спецификацию под названием DVB-T2 для следующего поколения цифровых системы наземной телевизионной передачи (DTT).

Чтобы Freeview оставалась конкурентоспособной по сравнению с другими конкурирующими каналами доставки, такими как спутниковое, кабельное и в будущем IPTV, она должна быть в состоянии доставлять контент высокой четкости зрителям, которые теперь все чаще имеют большие плоские экраны с поддержкой HD в своих домах. .

Таким образом, DVB-T2 является ключевым фактором, позволяющим DTT, Freeview в Великобритании предоставлять услуги HDTV.

Итак… вернемся к тому дню в январе 2008 года.

Каждый день на рефлектор электронной почты DVB-T2 приходит около 30 электронных писем, когда люди со всего мира подробно обсуждают технические аспекты того, что должно быть в спецификации.

Простое чтение этих писем само по себе является работой на полный рабочий день.

Ofcom опубликовал результаты своих консультаций о будущем цифрового наземного телевидения. В нем говорится, что во время цифрового перехода

один мультиплекс должен быть очищен от существующих услуг, чтобы перейти на новые технологии, MPEG-4 и DVB-T2.

В мире вещания ежегодно проходят две крупные торговые выставки. Первая — NAB в Лас-Вегасе в апреле, а вторая — IBC в Амстердаме в сентябре.

Теперь мы знали, что спецификация находится в пути, и у нас были две амбициозные цели:

Первый должен был иметь в эфире реальные сигналы, совместимые с DVB-T2, как только спецификация будет одобрена DVB (что, как ожидается, быть в марте или июне).

Второй должен был показать сквозную цепочку в реальном времени, состоящую из исходного материала высокой четкости (HD), модулятора DVB-T2, демодулятора DVB-T2 и видеодекодера MPEG-4, показывающего изображения. на большом HD-дисплее на выставке IBC в сентябре.

Помните, что сейчас январь 2008 года, и на данный момент у нас нет… ничего.

Первая цель состояла в том, чтобы произвести модулятор, чтобы мы могли начать передачу одновременно с утверждением спецификации.

Нам также необходимо было работать с нашими партнерами по передаче Arqiva и National Grid Wireless, чтобы найти подходящую площадку для передачи и установить там наше передающее оборудование, а также подать заявку на получение лицензии на передачу от Ofcom. После рассмотрения многих факторов, таких как наличие подходящей частоты, был выбран Гилфорд.

Главной задачей разработки для BBC R&I было создание модулятора. Нам нужно было собрать как оборудование, так и прошивку (VHDL).

Чтобы произвести модулятор в кратчайшие сроки, мы решили использовать карту разработки HAPS-51 FPGA.

Это означало, что с аппаратной точки зрения нам нужно было только построить интерфейсную карту и коробку для ее установки. На фотографии ниже показан разработанный нами прототип модулятора. Аппаратное обеспечение было разработано одним из моих коллег Мартином Торпом.

В июне мы посетили передатчик Гилфорда, чтобы установить наше передающее оборудование. На рисунке ниже показана внутренняя часть зала передатчиков Гилфорда с нашим оборудованием, установленным в стойке.

Затем мы сделали несколько точечных измерений вокруг Гилфорда, чтобы убедиться, что сигнал передается, как и ожидалось.

На картинке ниже мы с Мартином (справа) и мной (слева) получаем первые тестовые сообщения из Гилфорда.

В день, когда спецификация была одобрена DVB (26 июня 2008 г.), мы выпустили пресс-релиз, чтобы сообщить миру, что мы начали первые в мире экспериментальные передачи DVB-T2.

Сразу же после выхода пресс-релиза мне пришлось дать серию интервью для прессы о том, что мы сделали. Я даже сделал один из них по телефону во время летних каникул в Америке.

Следующий этап был намного сложнее. Мы должны были построить демодулятор к IBC в сентябре (через два месяца).

Демодулятор намного сложнее модулятора. Спецификация точно говорит вам, какой сигнал передавать, поэтому «все», что вам нужно сделать, это построить часть оборудования, которая кодирует сигнал в соответствии со спецификацией.

Когда вы создаете демодулятор, у вас возникает проблема, заключающаяся в том, что сигнал будет не таким хорошим, как при его передаче (например, он может быть подвержен шуму, многолучевому распространению или интерференции). Так что вам нужно построить свой демодулятор, чтобы справиться со всеми этими проблемами. Вы также должны разработать алгоритмы для приема сигналов вообще.

Как и в случае с модулятором, мы решили использовать плату разработки HAPS-51 FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица). Однако из-за дополнительной сложности приемника нам пришлось использовать два из них.

Опять же, мой коллега Мартин организовал оборудование (включая сборку интерфейсной платы), пока я был в отпуске в Америке.

В результате, когда я вернулся, он построил приемник, показанный на фотографии, который был идеальной аппаратной платформой для разработки прошивки приемника. Дата была 4 августа, и я знал, что мне придется потратить долгие часы на разработку демодулятора. Итак, моя жена и дети поехали на пару недель к бабушке с дедушкой на Тенерифе. В этот период я ​​работал семь дней в неделю с 10 до 2 часов ночи. На выходных пришел Оливер Хаффенден, чтобы помочь мне с работой по разработке алгоритма.

Параллельно с этой работой Крис Кларк разработал декодер 32K FFT и BCH, а Джон Эллиотт разработал декодер LDPC.

Хорошей новостью является то, что к тому времени, когда моя семья вернулась, мы просматривали вращающиеся созвездия 256-QAM в приемнике [см. рисунок] . Это был очень обнадеживающий знак.

После нескольких долгих часов работы мы, наконец, получили работающий демодулятор. Совершенно случайно мы получили первый работающий демодулятор в день 60-летия отдела исследований и разработок Kingswood Warren.

Это означало, что многие из наших старших менеджеров, которые посетили наш сайт в связи с годовщиной, смогли полностью продемонстрировать DVB-T2.

Для того, чтобы показать материал высокого разрешения на IBC, мы закодировали новый материал с помощью новейших кодировщиков MPEG-4 (что мне кажется фантастическим) и получили разрешение на использование материала.

Итак, в конце этой недели мы упакуем демонстрацию и отправим ее в Амстердам для демонстрации на IBC. Если вы там, пожалуйста, приходите ко мне на стенд 1.D81 — мы с нетерпением ждем возможности показать вам первую в мире сквозную цепочку модулятор/демодулятор DVB-T2.

Читайте также: