Антенный коммутатор: дисек
для спутниковой антенны
Современные устройства, поддерживающие стандарт DiSEqC широко используются спутниковыми системами. Рассказываем о видах протоколов, работающих с ними коммутаторах, а также раскрываем принципы подключения и настройки приборов, оборудованных дисек.

Антенный коммутатор: дисек для спутниковой антенны

Современные устройства, поддерживающие стандарт DiSEqC широко используются спутниковыми системами. Рассказываем о видах протоколов, работающих с ними коммутаторах, а также раскрываем принципы подключения и настройки приборов, оборудованных дисек.

Что такое DiSEqC и какой прибор так называют

Словом DiSEqC («дайсик») обозначается протокол для осуществления связи между ресиверами и оборудованием, находящимся на периферии.

Нарицательное название «дисек» — это электронный переключатель (коммутатор или свитч), представляющий собой один выход, идущий к тюнеру, и несколько входов.

Назначение DiSEqC коммутатора для спутниковой тарелки

DiSEqC коммутатор — устройство, принимающее сигнал с двух, трех или четырех спутниковых антенн и подключающее их к одному ресиверу.

В зависимости от выбора канала на ресивере DiSEqC автоматически подключает к нему одну конкретную антенну, отсоединяя все остальные.

Как работают коммутаторы спутниковых антенн

Для передачи сигнала по протоколу DiSEqC применяется коаксиальный кабель, где помимо радиочастотного сигнала, имеется напряжение, используемое для питания конвертера (постоянный ток мощностью 13−18 В), а также тоновый сигнал управления 22 кГц, посылками которого кодируются двоичные символы. Длительность одного символа постоянна, составляет 1.5 м/с, продолжительность паузы и посылки изменяются.

Сообщения DiSEqC состоят из байтов: обязательных — служебного, байта адреса устройства, а также кода команды и байтов данных.

Существует следующая последовательность передачи сообщений DiSEqC:
● Прекращение тона 22 кГц (при его присутствии внутри кабеля на момент передачи);
● Вместе с подачей команды DiSEqC передается напряжение 13−18 В;
● Изменение напряжения, выдерживание паузы (5м/с);
● Слитная передача команды DiSEqC между байтами данных и контрольными битами;
● Выдерживание паузы 15 м/с;
● Передача команды Tone Burst (технология «тоновой вспышки» длительностью 12.5 м/с);
● Возобновление постоянного тона 22 кГц (при необходимости).
Единовременная передача сигналов обеспечивает состояние, которое соответствует последней принятой команде.

Виды протоколов DiSEqC

Существует несколько разновидностей протоколов дисек для спутниковой антенны:

DiSeqC 1.X

Осуществляет управление переключением или включением определенного количества внешних устройств (коммутаторов, позиционеров, конвертеров).

DiSeqC 1.0

Переключатель, действующий однонаправленно, позволяющий присоединить до четырех конвертеров к одному ресиверу.

DiSeqC 1.3

Антенный коммутатор, осуществляющий данный тип протокола, используется для управления мотоподвесами, позиционерами, актуаторами.

DiSeqC 2.X

Двухканальный коммутатор с возможностью каскадного подключения, совместимый с DiSEqC 1.0, обеспечивающий дополнительное подтверждение об осуществлении команды, посредством которого можно получать информацию о частоте гетеродина, используемого конвертером.

DiSeqC 3.X

Поддерживает взаимосвязь между ресивером и устройствами, расположенными на периферии.
Заказать спутниковое оборудование

Способы подключения конвертеров через DiSEqC

Обеспечение питания двигателя позиционера по отдельным проводам исключает преимущества управления через DiSEqC, поэтому было разработано несколько способов альтернативного энергоснабжения:

1. Питание двигателя от ресивера, осуществляемое по питающей цепи конвертера

Способ не требует дополнительных подключений, что делает его удобным для установки. Позиционер-мотор интегрируется в разрыв кабеля между конвертером и ресивером. Однако мощность получается маленькой из-за ограничения тока ресивера по входу, поэтому способ применим только для небольших антенных систем.

2. Прокладывание отдельных проводов

В разрыв кабеля от конвертера к ресиверу интегрируется позиционер, имеющий индивидуальный блок питания. С одной стороны он подключается к источнику энергоснабжения, с другой — к отдельному актуатору по четырехпроводной схеме (два силовых провода, два — для датчика). Способ подходит для больших тяжелых антенн или модернизации старых конструкций.

3. Установка дополнительного источника тока в разрыв между позиционером и ресивером

Устройство должно беспрепятственно пропускать сигналы 13−18 В, 22 кГц, а также DiSEqC команды, что требует от ресивера создания большего напряжения вследствие падения последнего на омическом сопротивлении кабеля.

4. Деление позиционера на два блока

Внутренний устанавливается около ресивера, где подключается к сети 220 В. Внешний располагается на антенне или рядом, соединяется с конвертером посредством коаксиального кабеля, а актуатор подключается отдельными проводами. Внутренний блок повышает напряжение, что позволяет получить достаточную мощность при небольшом токе, а также принимает сигналы от ресивера, формирует специфические импульсы, передавая их внешнему блоку. Внешний блок делает напряжение ниже, восстанавливает сигналы, управляет актуатором.

Настройка дисек для спутниковой антенны

Существует два вида настройки переключателя спутниковых антенн:

Настройка коммутатора при прямом доступе к нему

Производится поэтапно:
● Получение доступа к коммутатору, определение подключения конкретных спутников к определенным портам. На корпусе коммутатора имеется наклейка, где указан номер порта напротив каждого выхода;
● В меню настроек ресивера произвести регулировку, указав необходимый каждому спутнику порт, сохраняя изменения.

Настройка коммутатора без доступа к нему

Осуществляется путем перебора портов для каждого спутника до момента появления сигнала по следующему алгоритму:
● Выбор необходимого спутника в настройках ресивера (пункт установок антенны);
● Изменение портов в пункте порта дисека. Время ожидания после каждого переключения — 5 сек;
● Ожидание появления уровней сигнала, отображающих правильность выбора порта;
● Сохранение изменений;
● Проверка работоспособности каналов.