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1
Unidad 5
Configuración de instalaciones de radio y
televisión (I): sistemas de distribución y captación.
Estudiaremos:
• La normativa sobre ICT.
• Configuración de las instalaciones de antenas:
− Parábolas, mástiles, torres y accesorios de
montaje.
− Elementos para la distribución.
− Redes: cables y elementos de interconexión.
• Instalaciones de antena de TV y radio
individuales y en ICT:
− Elementos y partes.
− Tipología.
− Características.
2
1. Sistemas básicos de distribución
1.1 Sistemas básicos de distribución
1.2 Distribución por derivación
1.3 Distribución por cajas de paso
1.4 Distribución mixta
2. Estructura de la red en ICT
2.1 Red interior de usuario
2.2 Redes de distribución y dispersión
3. Configuración de las redes de distribución
3.1 Programas de aplicación
4. El sistema captador
4.1 Los servicios a distribuir
4.2 Emplazamiento del sistema de antenas
5. Configuración de los sistemas de captación
5.1 Elección de las antenas
5.2 Utilización de preamplificadores
5.3 Elección del mástil
3
1. Sistemas básicos de distribución
Emplazamiento de
las tomas de usuario
Factores
Bajada de la línea de
distribución
Tipo de edificación
Por cajas de paso
Modos de
distribución
Mixta
Por repartidores
Por derivación
Sigue normas ICT?
4
1. Elementos pasivos de una red de distribución
Si las tomas se encuentran aproximadamente a la misma distancia de la línea de
distribución, se puede establecer una estructura en estrella.
Distribución por repartidores para doce usuarios.
1.1 Distribución por repartidores
Si las tomas son más de ocho o
diez, se puede establecer una red
en árbol, con varios repartidores en
los puntos nodales de la instalación.
5
1. Elementos pasivos de una red de distribución
Si los usuarios están dispuestos a lo largo de una
única línea de distribución, lo más adecuado es usar
derivadores.
Distribución por derivación.
1.2 Distribución por derivación
Todas las tomas reciben así aproximadamente la
misma cantidad de señal.
De cada derivador sale la red de dispersión de la
instalación, que llevará las señales de radio y
televisión hasta las distintas tomas de usuario.
Se utilizan derivadores con diferente atenuación por
derivación.
6
1. Elementos pasivos de una red de distribución
Originan una distribución en serie.
Distribución por cajas de paso.
1.3 Distribución por derivación
Utilizan cajas de paso de diferente atenuación
para equilibrar correctamente la señal en cada
punto de conexión externa.
Sólo está indicada cuando todas las tomas
pertenecen a un mismo usuario.
7
1. Elementos pasivos de una red de distribución
Es una combinación de los
anteriores.
Distribución mixta.
1.4 Distribución mixta
Útil cuando se instalan varias
líneas de distribución en un
edificio.
Es la solución más común en
la práctica.
8
2. Estructura de la red en ICT
Pérdidas de retorno.
Condicionantes
Impedancia de 75 Ohmios
Perdidas de retorno
9
Comienza en el registro de terminación de red, donde se alojará el PAU.
Definición del número de PAU a instalar.
2.1 Red interior de usuario
2. Estructura de la red en ICT
10
2.1 Red interior de usuario
2. Estructura de la red en ICT
De los puntos de acceso sale la red interior, que conecta con las tomas de usuario.
En viviendas, se debe instalar una toma de usuario (BAT) por cada dos estancias o
fracción, excluyendo baños y trasteros.
En las salidas del PAU que no se utilicen se conectarán cargas de 75 Ω.
11
Parámetros de calidad en las tomas de usuario.
2.1 Red interior de usuario
2. Estructura de la red en ICT
Parámetros de calidad
Nivel de potencia
Relación señal-ruido (s/n) o portadora-ruido (c/n)
Tasa de errores de bit (BER)
12
Selección de línea en un PAU.
2.2 Redes de distribución y dispersión
2. Estructura de la red en ICT
La parte baja del espectro (entre 5 y 35 MHz) se
utiliza como canal de retorno.
La red de distribución debe ser doble, de forma
que a cada punto de acceso al usuario le lleguen
dos cables.
Los dos cables tendrán las señales de radio y TV
terrestre (hasta 862 MHz).
La red de ICT debe estar preparada para
transportar señales de 5 a 2150 MHz.
Además, en cada cable se podrán distribuir
señales diferentes de frecuencia intermedia de
satélite.
05
13
Desacoplo entre tomas de distintos usuarios.
3. Configuración de las redes de distribución
Factores
Mínima atenuación de la red
Similitud de las líneas de la red
Mínima diferencia de atenuación entre tomas diferentes
Separación o desacoplo de las tomas entre diferentes
usuarios
05
14
3. Configuración de las redes de distribución
Cálculo de las
pérdidas
Suma de pérdidas del cable, toma, PAU…
Atenuación por derivación del derivador del que se alimenta
directamente la toma más desfavorecida
Atenuación de paso o de inserción de cada derivador adicional
Para calcular las pérdidas de la red, se localiza la toma más desfavorable.
Se recorre la línea, desde la toma hasta la salida de la cabecera.
Se calcula la atenuación de la red para cada banda.
Para optimizar la instalación, se calcula la atenuación de la red para la toma
con menores pérdidas.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
15
05
3.1 Programas de aplicación. Cast 60.
3. Configuración de las redes de distribución
Menú principal Barra de cálculo rápido
Ventana de
dibujo
Longitud de los cablesAtenuación puntual
Ventana de
equipamiento
Barra de
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botones
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
16
05
3.1 Programas de aplicación. Cast 60. Elaboración del presupuesto
3. Configuración de las redes de distribución
Muestra la referencia del
fabricante para cada
componente.
Calcula automáticamente el
coste de la instalación.
Elabora el presupuesto.
Aplicación de presupuestos del programa Cast 60.
Permite la impresión final.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
17
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4. El sistema captador
Intensidad de campo mínima de los canales a distribuir.
4.1 Los servicios a distribuir
Otras entidades con licencia de emisión
Servicios
Radio y TV terrestres públicas
Radio y TV privada, en abierto y con
servicio público
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
18
05
Separación entre
los mástiles Longitud del
mástil
Separación
entre las
antenas
Altura de la
antena
Toma de
tierraUbicación del mástilSeparación de las
líneas eléctricas
Visión directa del
emisor
4. El sistema captador
4.2 Emplazamiento del sistema de antenas
Distancia a la
cabecera
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Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
19
05
5. Configuración de los sistemas de captación
Cantidad de campo
electromagnético
Antena de referencia
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Potencia de la
señal
Medidor de campo
Tensión medida V (dBμV) = Campo electromagnético E (dBμV/m) – K (dB/m)
Es necesario conocer la potencia de las señales recibidas en el emplazamiento
de las antenas.
Al medir, se obtiene información de:
- Potencia → Señales a distribuir y ganancia necesaria en las antenas.
- Dirección de recepción → Número de antenas necesario.
- Señales reflejadas, ecos e interferencias → directividad de las antenas.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
20
05
Valores mínimos recomendables en la salida de la antena.
5.1 Elección de las antenas
5. Configuración de los sistemas de captación
Se debe asegurar una relación portadora-ruido c/n mínima en la salida de la antena.
Margen de seguridad en la elección de la antena debe ser > 3 dB.
Ganancia de antena = Seña recomendable en la salida – Señal real recibida.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
21
05
Relación señal-ruido mínima en una antena con preamplificador.
5.2 Utilización de preamplificadores
5. Configuración de los sistemas de captación
Si la ganancia necesaria en la antena tiene un valor excesivo, hay
que recurrir a la utilización de preamplificadores.
Hay que tener en cuenta el ruido que introducen.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
22
05
5.2 Utilización de preamplificadores
5. Configuración de los sistemas de captación
Consideraciones previas:
a) Es mejor optar por una antena de mayor ganancia que utilizar un previo.
b) El previo debe instalarse lo más cerca posible de la antena.
c) Se escogerá el preamplificador con el valor más bajo de ruido.
d) Se debe instalar su alimentador en el interior del edificio o habilitar esta
función en los equipos de cabecera.
Equipos de procesado y distribución de señales de RTV
23
05
5.3 Elección del mástil
5. Configuración de los sistemas de captación
Hay que tener en cuenta la carga al viento (Q) de
cada antena, y el momento flector (M) del mástil.
Como norma general, las antenas se disponen en
orden creciente de carga al viento (de arriba
abajo), quedando en la parte más baja la antena
con mayor carga al viento.
Las antenas de televisión deben tener contacto
visual con el centro emisor.
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ICT

  • 1. 05 1 Unidad 5 Configuración de instalaciones de radio y televisión (I): sistemas de distribución y captación. Estudiaremos: • La normativa sobre ICT. • Configuración de las instalaciones de antenas: − Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. − Elementos para la distribución. − Redes: cables y elementos de interconexión. • Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT: − Elementos y partes. − Tipología. − Características.
  • 2. 2 1. Sistemas básicos de distribución 1.1 Sistemas básicos de distribución 1.2 Distribución por derivación 1.3 Distribución por cajas de paso 1.4 Distribución mixta 2. Estructura de la red en ICT 2.1 Red interior de usuario 2.2 Redes de distribución y dispersión 3. Configuración de las redes de distribución 3.1 Programas de aplicación 4. El sistema captador 4.1 Los servicios a distribuir 4.2 Emplazamiento del sistema de antenas 5. Configuración de los sistemas de captación 5.1 Elección de las antenas 5.2 Utilización de preamplificadores 5.3 Elección del mástil
  • 3. 3 1. Sistemas básicos de distribución Emplazamiento de las tomas de usuario Factores Bajada de la línea de distribución Tipo de edificación Por cajas de paso Modos de distribución Mixta Por repartidores Por derivación Sigue normas ICT?
  • 4. 4 1. Elementos pasivos de una red de distribución Si las tomas se encuentran aproximadamente a la misma distancia de la línea de distribución, se puede establecer una estructura en estrella. Distribución por repartidores para doce usuarios. 1.1 Distribución por repartidores Si las tomas son más de ocho o diez, se puede establecer una red en árbol, con varios repartidores en los puntos nodales de la instalación.
  • 5. 5 1. Elementos pasivos de una red de distribución Si los usuarios están dispuestos a lo largo de una única línea de distribución, lo más adecuado es usar derivadores. Distribución por derivación. 1.2 Distribución por derivación Todas las tomas reciben así aproximadamente la misma cantidad de señal. De cada derivador sale la red de dispersión de la instalación, que llevará las señales de radio y televisión hasta las distintas tomas de usuario. Se utilizan derivadores con diferente atenuación por derivación.
  • 6. 6 1. Elementos pasivos de una red de distribución Originan una distribución en serie. Distribución por cajas de paso. 1.3 Distribución por derivación Utilizan cajas de paso de diferente atenuación para equilibrar correctamente la señal en cada punto de conexión externa. Sólo está indicada cuando todas las tomas pertenecen a un mismo usuario.
  • 7. 7 1. Elementos pasivos de una red de distribución Es una combinación de los anteriores. Distribución mixta. 1.4 Distribución mixta Útil cuando se instalan varias líneas de distribución en un edificio. Es la solución más común en la práctica.
  • 8. 8 2. Estructura de la red en ICT Pérdidas de retorno. Condicionantes Impedancia de 75 Ohmios Perdidas de retorno
  • 9. 9 Comienza en el registro de terminación de red, donde se alojará el PAU. Definición del número de PAU a instalar. 2.1 Red interior de usuario 2. Estructura de la red en ICT
  • 10. 10 2.1 Red interior de usuario 2. Estructura de la red en ICT De los puntos de acceso sale la red interior, que conecta con las tomas de usuario. En viviendas, se debe instalar una toma de usuario (BAT) por cada dos estancias o fracción, excluyendo baños y trasteros. En las salidas del PAU que no se utilicen se conectarán cargas de 75 Ω.
  • 11. 11 Parámetros de calidad en las tomas de usuario. 2.1 Red interior de usuario 2. Estructura de la red en ICT Parámetros de calidad Nivel de potencia Relación señal-ruido (s/n) o portadora-ruido (c/n) Tasa de errores de bit (BER)
  • 12. 12 Selección de línea en un PAU. 2.2 Redes de distribución y dispersión 2. Estructura de la red en ICT La parte baja del espectro (entre 5 y 35 MHz) se utiliza como canal de retorno. La red de distribución debe ser doble, de forma que a cada punto de acceso al usuario le lleguen dos cables. Los dos cables tendrán las señales de radio y TV terrestre (hasta 862 MHz). La red de ICT debe estar preparada para transportar señales de 5 a 2150 MHz. Además, en cada cable se podrán distribuir señales diferentes de frecuencia intermedia de satélite.
  • 13. 05 13 Desacoplo entre tomas de distintos usuarios. 3. Configuración de las redes de distribución Factores Mínima atenuación de la red Similitud de las líneas de la red Mínima diferencia de atenuación entre tomas diferentes Separación o desacoplo de las tomas entre diferentes usuarios
  • 14. 05 14 3. Configuración de las redes de distribución Cálculo de las pérdidas Suma de pérdidas del cable, toma, PAU… Atenuación por derivación del derivador del que se alimenta directamente la toma más desfavorecida Atenuación de paso o de inserción de cada derivador adicional Para calcular las pérdidas de la red, se localiza la toma más desfavorable. Se recorre la línea, desde la toma hasta la salida de la cabecera. Se calcula la atenuación de la red para cada banda. Para optimizar la instalación, se calcula la atenuación de la red para la toma con menores pérdidas.
  • 15. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 15 05 3.1 Programas de aplicación. Cast 60. 3. Configuración de las redes de distribución Menú principal Barra de cálculo rápido Ventana de dibujo Longitud de los cablesAtenuación puntual Ventana de equipamiento Barra de herramientas Barra de botones
  • 16. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 16 05 3.1 Programas de aplicación. Cast 60. Elaboración del presupuesto 3. Configuración de las redes de distribución Muestra la referencia del fabricante para cada componente. Calcula automáticamente el coste de la instalación. Elabora el presupuesto. Aplicación de presupuestos del programa Cast 60. Permite la impresión final.
  • 17. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 17 05 4. El sistema captador Intensidad de campo mínima de los canales a distribuir. 4.1 Los servicios a distribuir Otras entidades con licencia de emisión Servicios Radio y TV terrestres públicas Radio y TV privada, en abierto y con servicio público
  • 18. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 18 05 Separación entre los mástiles Longitud del mástil Separación entre las antenas Altura de la antena Toma de tierraUbicación del mástilSeparación de las líneas eléctricas Visión directa del emisor 4. El sistema captador 4.2 Emplazamiento del sistema de antenas Distancia a la cabecera Fijación del mástil
  • 19. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 19 05 5. Configuración de los sistemas de captación Cantidad de campo electromagnético Antena de referencia Factor K Potencia de la señal Medidor de campo Tensión medida V (dBμV) = Campo electromagnético E (dBμV/m) – K (dB/m) Es necesario conocer la potencia de las señales recibidas en el emplazamiento de las antenas. Al medir, se obtiene información de: - Potencia → Señales a distribuir y ganancia necesaria en las antenas. - Dirección de recepción → Número de antenas necesario. - Señales reflejadas, ecos e interferencias → directividad de las antenas.
  • 20. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 20 05 Valores mínimos recomendables en la salida de la antena. 5.1 Elección de las antenas 5. Configuración de los sistemas de captación Se debe asegurar una relación portadora-ruido c/n mínima en la salida de la antena. Margen de seguridad en la elección de la antena debe ser > 3 dB. Ganancia de antena = Seña recomendable en la salida – Señal real recibida.
  • 21. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 21 05 Relación señal-ruido mínima en una antena con preamplificador. 5.2 Utilización de preamplificadores 5. Configuración de los sistemas de captación Si la ganancia necesaria en la antena tiene un valor excesivo, hay que recurrir a la utilización de preamplificadores. Hay que tener en cuenta el ruido que introducen.
  • 22. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 22 05 5.2 Utilización de preamplificadores 5. Configuración de los sistemas de captación Consideraciones previas: a) Es mejor optar por una antena de mayor ganancia que utilizar un previo. b) El previo debe instalarse lo más cerca posible de la antena. c) Se escogerá el preamplificador con el valor más bajo de ruido. d) Se debe instalar su alimentador en el interior del edificio o habilitar esta función en los equipos de cabecera.
  • 23. Equipos de procesado y distribución de señales de RTV 23 05 5.3 Elección del mástil 5. Configuración de los sistemas de captación Hay que tener en cuenta la carga al viento (Q) de cada antena, y el momento flector (M) del mástil. Como norma general, las antenas se disponen en orden creciente de carga al viento (de arriba abajo), quedando en la parte más baja la antena con mayor carga al viento. Las antenas de televisión deben tener contacto visual con el centro emisor. Momento flector en un mástil. La carga al viento de las antenas depende de la altura a la que se instalen.