Радиосхемы схемы электрические принципиальные. Индикатор наведения спутниковой антенны Панорамный индикатор для настройки спутниковых антенн

Антенны

Индикатор наведения спутниковой антенны

Для того чтобы контролировать сигнал, принимаемый антенной спутниковой системы на месте ее установки, очень пригодится описываемый ниже прибор. Он позволит точно ориентировать антенну на спутник и получить хорошее качество приема.



При монтаже оборудования для приема спутникового телевидения или Интернета одной из проблем можно назвать точную ориентацию антенны на спутник. Легко решить ее можно, используя индикатор, внешний вид которого показан на рис. 1. Он снабжен микроамперметром, отклонение стрелки которого зависит от уровня принимаемого сигнала. Индикатор включают между кабелем снижения и высокочастотным облучателем-конвертером (так называемым блоком LNB) спутниковой системы.



Рис. 2

Схема устройства изображена на рис. 2. Оно содержит два одинаковых усилителя ВЧ на микросхемах DA1, DA2, детектор на транзисторе VT1 и стабилизатор напряжения на микросхеме DA3. Каждый из усилителей потребляет ток 8... 10 мА, имеет коэффициент усиления 22...25 дБ до частоты 2 ГГц и верхнюю граничную частоту 2,5 ГГц по уровню -ЗдБ. Общий коэффициент усиления в интервале частот 0,7...2,2 ГГц достигает 45 дБ.

Для подавления сигналов частотой менее 700 МГц на входе установлен ФВЧ C2L2C3. Чувствительность индикатора регулируют переменным резистором R10. Переменным резистором R4 устанавливают режим по постоянному току транзистора VT1, который служит амплитудным детектором. Питание на индикатор поступает по кабелю снижения от ресивера через ФНЧ L1C1 и защитный диод VD1.

После подключения кабеля снижения и конвертера к гнездам XW1, XW2 и включения устройства переменным резистором R4 устанавливают такой режим работы транзистора VT1, чтобы микроамперметр РА1 показал ток, близкий к нулю. Выходной сигнал конвертера (в том числе и шумовой) проходит через ФВЧ, первый, затем второй усилители ВЧ и поступает на базу транзистора VT1.

При увеличении амплитуды сигнала ВЧ коллекторный ток через транзистор VT1 увеличивается, а напряжение на нем уменьшается. В результате через микроамперметр РА1 будет протекать ток. Чем больше уровень сигнала, тем сильнее отклоняется стрелка. При ее малом или большом отклонении чувствительность прибора увеличивают или уменьшают переменным резистором R10 соответственно.

При медленном изменении пространственной ориентации антенны и приближении к точному направлению на спутник стрелка индикатора отклоняется больше. По максимуму ее отклонения ориентируют антенну точно на спутник. При этом сигнал поступает на ресивер и можно наблюдать результаты настройки на экране телевизора или монитора.

В устройстве, кроме указанных на схеме, можно использовать другие малогабаритные детали для поверхностного монтажа: микросхему INA03170 (DA1, DA2), любой интегральный стабилизатор напряжения в корпусе SOT-89 с напряжением стабилизации 8...9 В (DA3), транзисторы - АТ41411, АТ41435, АТ41486 (VT1), постоянные резисторы РН1-12 типоразмера 1206, переменные серий СП4, СПО, конденсаторы К10-17В или аналогичные импортные.

Катушки L1, L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0,2 на оправке диаметром 2 мм. Катушка L1 содержит 10 витков, намотка - виток к витку, катушка L2 - 3 витка с шагом 1 мм. Разъемы - типа F. Выключатель питания - любой малогабаритный. Микроамперметр - с током полного отклонения 1ОО...2ООмкА и сопротивлением от нескольких сотен ом до нескольких единиц килоом.


Рис. 3

Большинство деталей размещено на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой представлен на рис. 3. Металлизация обеих сторон соединена между собой припаянной по краю платы фольгой и через отверстия (отрезками луженого провода). Плату по краям припаивают к металлической крышке корпуса, к которой также припаивают и разъемы, как видно на рис. 4. Переменные резисторы, микроамперметр и выключатель размещают на корпусе (желательно также металлическом) устройства.


Потребляемый индикатором ток - примерно 30 мА. Для питания индикатора, а также конвертера можно использовать автономный источник, например, батарею гальванических элементов или аккумуляторов напряжением 12 В. В этом случае на корпусе индикатора следует установить дополнительные гнезда для подключения батареи, соединив их с выводами конденсатора С1.

  • Юрий / 02.07.2010 - 08:00
    спасибо за схемку
  • Антенны и радиоприемники

    И. НЕЧАЕВ, г. Курск
    Радио, 1998 год, №6

    Разработано в лаборатории журнала Радио

    Разработанные конструктором И. Нечаевым приборы и устройства получают самый теплый отклик у наших читателей. Особенно понравились радиолюбителям простые по конструкции высокочастотные устройства - генератор качающейся частоты в виде приставки к обычному осциллографу, прибор для настройки аппаратуры НТВ. Поскольку увлечение приемом спутниковых программ становится наиболее популярным у любителей телевизионной техники, по многочисленным просьбам читателей автор разработал простой малогабаритный индикатор для наведения параболических антенн на спутник , которым удобно пользоваться непосредственно в точке установки антенны.

    Малогабаритный индикатор предназначен для точного наведения параболической антенны на геостационарный спутник. Он работает совместно с конвертером диапазонов 11 и 12 ГГц с диапазоном промежуточных частот 0,85...1,9 ГГц. Минимальный уровень индицируемого сигнала - 50 мкВ. Питается прибор, а также конвертер, либо от автономного источника напряжением 12...20 В, либо от ресивера приемной спутниковой системы по кабелю снижения.

    Особенностью данной конструкции является селективность, и в отличии от аналогичной, описанной в , она позволяет не только настраиваться на максимум сигнала, но и проводить анализ частотной загрузки диапазона ПЧ выходного сигнала конвертера, что дает возможность с большой достоверностью определить спутник, на который проведена настройка антенны. Это свойство очень важно, так как совершить начальную ошибку ориентации всего в несколько градусов - элементарно, обилие же и близкое позиционное расположение спутников может привести к тому, что вы настроитесь не на искомый, а на соседний спутник. Поэтому надежная настройка антенны обычно невозможна без визуального контроля за принимаемыми программами с помощью ресивера и телевизора, а это в свою очередь требует связи между оператором у антенны и наблюдателем у телевизора, что не всегда удобно или возможно.

    Принципиальная схема прибора приведена на рис.1. Он построен по схеме супергетеродинного приемника с нулевой промежуточной частотой. В его СВЧ часть входит управляемый током генератор диапазона 0,85...1,9 ГГц, собранный на транзисторах VT3, VT4 , буферный каскад на VT2 и смеситель на VT1. В тракт ПЧ входит УПЧ на транзисторах VT5 - VT7 и детектор на диодах VD1, VD2.

    Схема индикатора наведения спутниковой антенны

    Уровень сигнала индицируется микроамперметром РА1. Чувствительность оперативно регулируется резистором R9.

    На транзисторах VT9, VT10 и стабилитроне VD3 собран параметрический стабилизатор напряжения, на транзисторе VT8 - регулируемый источник тока для питания генератора. Частота генератора изменяется за счет изменения тока с помощью резистора R17.

    Устройство работает следующим образом. Сигнал СВЧ с выхода конвертера через гнездо XW1 поступает на вход смесителя - базу транзистора VT1, одновременно на эмиттер этого транзистора поступает сигнал генератора. Сигнал ПЧ выделяется на резисторе R5 и поступает на вход первого каскада УПЧ на транзисторе VT5, затем - на регулятор уровня на потенциометре R9, а с него - на оконечный каскад на транзисторах VT6, VT7.

    Полоса пропускания УПЧ примерно от 0,1 до 10 МГц. А так как приемник имеет нулевую центральную ПЧ, то общая полоса пропускания составляет около 20 МГц, что примерно соответствует полосе частот одного спутникового телевизионного канала. Из-за того, что у спутникового сигнала частотная модуляция, его энергия сосредоточена не на одной частоте, а как бы «размазана» в некоторой полосе частот. Именно ее и усиливает УПЧ, а затем сигнал детектируется и поступает на индикатор уровня - микроамперметр РА1.

    Для создания нормальных условий работы при плохом освещении в устройство введены лампы подсветки, которые включаются переключателем SA2. Для контроля питающего напряжения служит переключатель SA4. Он подключает микроамперметр к шине питания через резистор R21. Включение питания конвертера выполняется переключателем SA1, а переключение режимов работы - переключателем SA3: в верхнем его положении устройство выключено, в среднем - питается от автономного источника (батареи аккумуляторов или сетевого блока питания), который подключается к гнезду XS1, а в нижнем - питание осуществляется от ресивера через кабель снижения. К гнезду XW1 подключается конвертер, а к XW2 - кабель снижения.

    Питание конвертера производится через фильтр L1C4, а при питании от ресивера напряжение на устройство и конвертер поступает через фильтр L2C7.

    Конструктивно устройство выполнено так. Его основу составляет печатная плата из двухстороннего фольгиро-ванного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Одновременно она выполняет роль передней панели, на которой размещено большинство деталей (кроме деталей УПЧ), все переключатели, микроамперметр, а также гнезда XW1, XW2 (на металлических уголках). Эскиз платы приведен на рис.2. Ее вторая сторона оставлена металлизированной и соединена пропайкой по контуру с общей шиной питания первой стороны.

    УПЧ собран на отдельной печатной плате (рис.3). Она закреплена непосредственно на микроамперметре с помощью клея и соединена с общим проводом в нескольких местах.

    В устройстве можно применить следующие детали: транзисторы VT1, VT2 - КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2; VT3, VT4 - КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3124А-2, КТ3124Б-2; VT6, VT7 - КТ316, КТ315 с буквенными индексами от А до Д; VT8 - КП302Б,В, КП307А; VT9 - КТ815, КТ816 с буквенными индексами от А до Г и аналогичные; VT10 - КП303Г, КП303Д.

    В СВЧ части надо применить бескорпусные конденсаторы - К10-17, К10-42 и высокочастотные резисторы С2-10, РН1-12, в остальных можно использовать КМ, КЛС и аналогичные импортные. Подстроечный резистор - СПЗ-19, переменные - СПО, СП4. Постоянные резисторы - МЛТ, С2-33.

    Катушки L1 - L3 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке 3 мм и содержат по 7...9 витков. Катушки L4, L5 выполнены в виде полосковых линий (см. рис.2) - они аналогичны тем, что были подробно описаны в . Катушка L6 - нормализованный дроссель типа ДМ-0,1, его индуктивность может быть выбрана в пределах 200...500 мкГ.

    Диоды - любые высокочастотные маломощные, желательно германиевые или с барьером Шоттки, стабилитрон - маломощный на напряжение стабилизации 10...12 В.

    Переключатели и гнездо XS1 - любые малогабаритные, лампы накаливания - СМН 6,3-20, микроамперметр - М4762-М1 с током полного отклонения 200 мкА.

    При монтаже СВЧ части выводы деталей надо делать минимально возможной длины. Если использовать корпус другой конфигурации, то печатную плату можно переделать, выполнив ее в произвольном виде (кроме СВЧ части).

    Налаживание следует начать с настройки СВЧ генератора. Для этого лучше использовать частотомер с рабочей частотой до 2 ГГц, его подключают к коллектору транзистора VT2. В левом по схеме положении резистора R17 подбором резистора R16 устанавливают нижнюю граничную частоту перестройки, а выбором номинала резистора R17 выбирают диапазон перестройки. В авторском экземпляре устройства частота генератора изменялась от 700 МГц до 2 ГГц при изменении тока через транзисторы VT3, VT4 от 13 до 0,8 мА. Для получения более плавной настройки придется подобрать резистор R17 с малым скачком начального сопротивления и логарифмической характеристикой.

    Если у вас нет частотомера, для настройки можно использовать ресивер. Для этого его вход подключают к входу устройства (гнездо XW1). Ресивер перестраивают по частоте, и резистором R17 на ту же частоту настраивают генератор, момент настройки определяется появлением сигнала в виде помехи на экране телевизора. Таким образом можно и отградуировать шкалу этого резистора.

    Затем резистор R9 устанавливают в верхнее по схеме положение и резистором R18 устанавливают такой уровень собственных шумов, чтобы стрелка стрелочного прибора слегка отклонялась. После этого желательно проверить чувствительность и диапазон перестройки с помощью измерительного СВЧ генератора. Если это сделать невозможно, надо подключить устройство к конвертеру, установленному на настроенную антенну. Шумы должны увеличиться, и после этого, перестраивая устройство по частоте, настраиваются на спутниковые каналы.

    Если стрелка зашкаливает, то резистором R9 усиление надо уменьшить. Настроившись на слабый сигнал, далеко отстоящий от более мощных, подбором резистора R3 добиваются максимальной чувствительности. Для удобства пользования на шкале делают отметки наиболее часто принимаемых спутниковых телевизионных программ, например, "НТВ-плюс" или "Eurosport", для разных поляризаций. Бывает, что без подключения к конвертеру стрелка постоянно зашкаливает при любом положении R9 или зашкаливает в определенных участках диапазона - это означает, что, скорее всего, устройство самовозбуждается. Придется тщательнее провести монтаж, уменьшить длину соединительных проводов и, возможно, увеличить емкость блокировочных конденсаторов.

    При наличии измерительного генератора шкалу прибора можно проградуировать в единицах напряжения, в этом случае резистор R9 надо заменить на переключатель с резистивным делителем, который будет выполнять функции фиксированного аттенюатора.

    ЛИТЕРАТУРА

    1. Жук В. Индикатор наведения антенны на спутник. - Радио, 1994, № 12, с. 4, 5.
    2. Нечаев И. Приставка-ГКЧ для диапазонов 300...900 и 800...1950 МГц. - Радио, 1995, №1, с.ЗЗ.
    3. Нечаев И. Прибор для настройки аппаратуры НТВ. - Радио, 1998, ╧ 3, с. 10 - 12; №4, с.14, 15.

    Прибор представляет собой панорамный индикатор (сканирующий приёмник) с выводом картинки спектра на графический жидкокристаллический индикатор.

    Этот приборчик я называю “сканер”. Что он может:

    • прибор позволяет наблюдать спектр мощности сигнала, излучаемого спутником (для сканера источник сигнала - понижающий конвертер). Каждый спутник обладает своим уникальным спектром, что позволяет его идентифицировать.

    Имеется 2 режима наблюдения:

    • обзорный 950…1950 МГц (перавая пч)

    В этом режиме внизу экрана имеется перемещаемый визир. Индицируется только частота визира, наличие сигнала 22 кГц и поляризация (Н/V), индикатор разряда батареи и ток потребления по цепи конвертера.

    • режим растяжки в 4 раза. (фотография сделана в этом режиме)

    Если в этот режим переходить из обзорного, то сигнал, на который был наведён визир, появляется в центре экрана. В этом режиме индицируется уровень, частота гетеродина конвертера, эфирная часта, введённое ослабление, номер канала дисек-коммутатора.

    Некоторые параметры:

    • уровень входного сигнала 30…88 дб/мкв.
    • плавная регулировка чувствительности 0…25,5 дб (индицируется). + 15 дб фикс. кнопка (всего 40,5)
    • на ЖК экране для удобства оценки значения сигнал/шум имеются 3 инвертирующие цвет линии - через 5 дб. Весь динамический диапазон (по экрану ЖКИ - 20 дб)

    Прибор позволяет управлять дисек-коммутатором, дисек-мотором:

    Движение влево

    Движение вправо

    Движение в ZERO

    Сохранять позиции 58 и 59

    Переходить на позиции 58 и 59

    Можно записать и воспроизвести из энергонезависимой памяти 1 фотографию картинки спектра вместе с частотой визира, уровнем сигнала, эфирной частоты, парам. 22 к и поляризацией.

    Имеется возможность сохранения значения частоты настройки и типа LNB (при включении)

    Напряжение питания 10…15 вольт.

    Потребляет около 200 мА (без запитки конвертера), около 500 мА (при потреблении 180 мА по цепи конвертера).

    Принцип действия - формирование кода для PLL тюнера, измерение уровня после амплитудного детектора, индикация вертикальной линии в логарифмическом масштабе и так 128 раз - получается картинка спектра.

    На входе применён селектор (тюнер) от старого аналогового ресивера НТВ+ STRONG 300, синтезатор там на 7215, затем ПЧ 480 МГц понижаем до 38 на ТВ селекторе, потом детектор и на АЦП PIC16F873A (28 ног). изменяя напряжение АРУ на ТВ селекторе изменяем его усиление регулируя чувствительность. О введённом ослаблении программа догадывается, измеряя напряжение АРУ, и переводит его в дБ для индикации введённого ослабления и расчёта уровня сигнала.

    Данная статья является результатом моего многолетнего опыта установки и настройки приёмных систем спутникового ТВ.

    Свои первые антенны я, как и многие мои коллеги, настраивал без использования специального оборудования, просто спутниковый ресивер, телевизор и напарник. Но с началом профессиональной деятельности такая комбинация "приборов" оказалась очень неудобной и не всегда применимой. Напарник иногда отсутствует, телевизор слишком громоздок, чтобы таскать его на крышу, да и новый ресивер не каждый клиент отдаст на "растерзание".

    Первым моим "прибором" был Satfinder (англ. Satellite Finder - "обнаружитель спутников"), маленькая коробочка со стрелочным индикатором и звуковым сигналом от компании GTP стоимостью около 500 рублей (не бесплатно, конечно, но ооочень дёшево). Его ещё называют "свистком", поскольку звуковой сигнал напоминает обычный свист. Я собирал всю систему - ресивер, кабель, конвертер на антенне, включал ресивер и затем по показаниям "прибора" пытался найти нужный спутник. Приходилось каждый раз бежать к ресиверу и убедившись в очередной раз, что это был не тот спутник (или не то дерево!), продолжать поиски нужной позиции в небе. Этот процесс был довольно трудоёмким и самое главное совершенно не профессиональным. Чувствительность этого приборчика была слишком низкой. Поэтому после нескольких таких "настроек" я решил приобрести что-то более серьёзное.

    И вот я стал обладателем внушительного устройства под названием Satlook NIT. Это была целая лаборатория в сравнении со "свистком". Цена его тоже производила впечатление - чуть меньше 1000 американских долларов! На его экране отображался весь спектр спутникового сигнала и после некоторой практики работы с ним, я мог определить на какой спутник настроил антенну, бегло взглянув на экран. Настройка антенны теперь занимала несколько минут и стала доставлять удовольствие. Но однажды я уронил свое счастье, работая на крыше, и восстановил работоспособность своего железного помощника только при помощи паяльника. После этого случая меня не покидала мысль, что для работы нужно что-то такое же удобное, но с более низкой стоимостью, чтобы в случае внезапной утраты не было так мучительно больно на сердце.

    С тех пор прошло несколько лет. Вот так выглядит сегодня выглядит мой "комплект" оборудования для повседневной настройки спутниковых антенн.

    Конечно для особых случаев требуется анализатор спектра, но основная масса работ проводится с использованием именно этого набора устройств. Как видно на фото, набор состоит из старенького спутникового ресивера Xsat CDTV 410 (отданного одним из клиентов, за что ему большое спасибо!), "свистка" и двух кусков кабеля RG-6 c F-наконечниками. Стоимость всей системы обошлась мне в примерно в 500 рублей, то есть в стоимость Satfinder-а. Теперь остановлюсь подробнее на том, как все это работает.

    Ресивер Xsat CDTV 410 имеет на передней панели жёлтый светодиод, который загорается при захвате сигнала, что крайне удобно для нахождения нужного спутника. Ресивер настроен на несколько наиболее востребованных спутников, по два канала на каждом, так чтобы были обе поляризации. Табличку с номерами каналов можно наклеить на корпус, я их просто помню. Нужны два куска кабеля длиной примерно 2 и 4 метра с накрученными F-наконечниками. Кабель желательно использовать с прочной пластичной изоляцией, чтобы при частом использовании кабель оставался неповрежденным. 2-х метровый кабель подсоединяется одним концом к конвертеру уже собранной и закреплённой антенны, а второй к "свистку", к выводу с надписью LNB (англ. Low Noise Block converter - блок конвертера с низким уровнем собственных шумов). Второй вывод "свистка" с надписью REC (англ. Receiver - ресивер, приёмник) подключается к 4-х метровому кабелю, другой конец которого подсоединяется к ресиверу.

    Включаем ресивер и выбираем канал нужного спутника, регулируем чувствительность "свистка" так, чтобы стрелка отклонилась на 3-4 деления. Начинаем настраивать антенну ориентируясь на наиболее высокий тон сигнала "свистка" и светодиод на передней панели ресивера, убавляя чувствительность до 7 делений по мере увеличения сигнала. В процессе затяжки гаек крепления антенны следим за тональностью звукового сигнала. Окончательную настройку проверяем слегка отклоняя кронштейн в горизонтальной и вертикальной плоскости в оба направления, тон сигнала должен немного понижаться во всех направлениях.

    На днях я доработал ресивер, установив внутри корпуса усилитель на микросхеме TDА1557 и небольшой динамик. Теперь при захвате сигнала с нужного спутника ресивер "оживает" и начинает либо петь, либо говорить.

    Весь комплект для настройки помещается в небольшую сумку от ноутбука, которая кроме элементарной защиты от падения, предохраняет ресивер и Satfinder от переохлаждения в зимнее время.

    Используя этот комплект можно с лёгкостью настраивать мотоподвесы и мультифиды. Надеюсь, что данный материал будет полезен не только профи, но и тем, кто настраивает свою первую антенну.

    Thetan76,февраль 2011 г. http://satplus.ru В случае копирования данной статьи, пожалуйста, сохраните эту ссылку.

    Антенна спутникового ТВ, независимо от своего размера, требует точности в настройке. Детали здесь имеют значение, ведь даже когда вам кажется, что все сделано верно и прочно, а ваша антенна идеально расположена, одновременно всегда существует некий запас – точная настройка спутниковой установки, которая позволит получить резерв качества сигнала для худших условий. С этой задачей, безусловно, справится профессиональный установщик, который благодаря своим знаниям и приборам сможет сделать это как можно точнее, но можете и вы – собственноручно. К сожалению, без надёжного измерительного устройства многого вы не достигнете. Не каждый тюнер способен показать итоговую разницу уровня сигнала.

    Для отладки оптимального уровня сигнала ТВ, принимаемого тарелкой, существует прибор для настройки спутниковых антенн. В обиходе часто можно слышать и его второе название – сатфайндер, от английских слов «искать спутник», а также совсем просторечное – «пищалка». Чуть позже в тексте вы встретите этому объяснение. Это достаточно простое и удобное в использовании устройство для точной и быстрой настройки положения антенны, которое временно интегрируется между спутниковым тюнером и конвертером LNB.

    Приборы для настройки спутниковых антенн

    С каждым десятилетием плотность спутников, размещённых на геостационарной орбите, нарастает, а вот диаметр их передатчиков, наоборот, склонен уменьшаться. Как результат – лучи спутниковой связи стали несколько «размытыми». К тому же выросла ширина полосы, требуемая для большинства спутниковых услуг.

    Прибор, который используется во время установки спутниковых антенн, служит не только для определения местонахождения спутника в космосе. Применение сатфайндера имеет решающее значение для профессионального подключения спутникового ТВ. В частности он позволяет зафиксировать как слишком слабый, так и чрезмерно сильный сигнал.

    Спрос на это устройство в течение нескольких лет очень вырос, т.к. без него сложно обойтись в мире спутникового ТВ, а вот его цены быстро снижаются по причине увеличения его ассортимента на рынке ТВ-товаров. Наличие этого прибора сокращает затраты на посещение установщика, к тому же он не требует батареек и всегда готов к использованию. Но даже в этих условиях на территории России все ещё достаточно умельцев, кто пожелает или уже изготовил подобный гаджет для настройки спутниковой антенны своими руками.

    Итак, что же это за незаменимые приспособления, из чего оно состоят и как работают?

    Профессиональные

    Современный сатфайндер заводского производства для точной и быстрой настройки положения антенны представляет собой портативное устройство с микропроцессорным управлением размером с ладонь, облачённое в пластиковый корпус. Его основными пользовательскими элементами являются:

    • ЖК-дисплей – индикатор уровня сигнала;
    • звуковой сигнализатор переменной интенсивности;
    • кнопки на корпусе, которыми настраивают параметры;
    • миниатюрный компас;
    • винтовые разъёмы для подсоединения кабеля.

    Понятный функционал и удобная конструкция сатфайндера гарантируют его простое интуитивное использование.

    Любой индикатор для настройки тарелки оснащён парой винтовых разъёмов для подключения в разрез кабеля между антенной и спутниковым ресивером. Они имеют обозначение, чтобы исключить неверное подсоединение, которое чревато поломкой или неверной работой устройства. Включение питания тюнера, с которого запитывается сатфайндер, следует выполнять только после кабельного присоединения. Это важное условие сохранности прибора. Работающий прибор отражает на дисплее тестовое окно. У разных производителей телеаппаратуры оно может различаться.

    Вот краткий алгоритм того, как настроить спутниковое телевидение с помощью сатфайндера:

    • направьте тарелку в сторону нужного спутника;
    • в меню приставки введите действующий транспондер (или выберите из перечня);
    • изменяйте вертикальное положение тарелки и её наклон до достижения максимального свечения шкалы сигнала в сатфайндере;
    • с улучшением точности настройки будет нарастать и частота звукового сигнала;
    • проверьте результат – просканируйте ресивером выбранный транспондер;
    • теперь крепежи антенны можно прочно затянуть, а прибор для настройки вынуть из цепи.

    Полупрофессиональные и любительские

    Полупрофессиональные «пищалки» – бюджетное решение – представлены приборами с механическим индикатором сигнала. Механика чувствительна к влиянию радиоволн, поэтому точность настройки приборами данной модели может быть не идеальной.

    На поисковый запрос «самодельный прибор для настройки спутниковых антенн» Интернет выдаст вам ссылки на любительские устройства, сконструированные в основном из маленького телевизора и приёмника. Но попадаются также приборы на базе индивидуальных схем и персонального программного обеспечения.

    Если вы отдаёте предпочтение такому варианту ввиду его дешевизны, то вам нужно знать, что качество настройки таким прибором вызывает сомнения. К тому же, любое кустарное устройство, а тем более тандем из переносного телевизора и тюнера (даже если они компактные), не обеспечит вам нужный темп работы там, где необходима мобильность.

    Что ещё нужно для настройки

    Специфическое оборудование для настройки спутниковых антенн не требуется. Но измеритель сигнала удобно использовать в паре с тестовым отрезком коаксиала, который на период настройки подменит основной кабель между сатфайндером и антенной. Вам понадобится кабель длиной от 0,5 м до 1,5 м в зависимости от места установки тарелки.

    Заключение

    В деле правильного позиционирования спутниковой антенны сатфайндер занимает важное место. Профессиональные устройства характеризуются достойным качеством изготовления и простотой использования. Что вы получаете, приобретая его в домашний арсенал гаджетов? Используя индикатор спутникового сигнала, вы можете:

    • использовать его при различных условиях благодаря подсветке дисплея;
    • оптимально настроить спутниковую антенну или скорректировать её положение;
    • принимать много каналов, транслируемых в HD-формате без прерывания и потери видео или звука;
    • диагностировать целостность кабельной сети и выявлять её повреждения;
    • сэкономить на визите установщика;
    • некоторые приборы не требуют батареек и всегда готовы к использованию.