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宽频共缆监控调试安装维护技术

2020-10-30 来源:好走旅游网
宽频共缆监控技术概要

宽频共缆监控系统针对视频基带传输利用0-6MHZ的低频只能传输一路视频信号而开发的,共缆监控充分利用同轴电缆中5-550MHZ可同时传输四十多路视频、音频和控制信号,并且在系统中予留了报警的传输空间;“宽频共缆监控”的涵义非常明了,指的就是多系统、多信号可以通过“一根电缆”双向传输,所以又俗称“一线通”。

宽频共缆监控系统是基于有线电视技术逆向应用开发的,开发此系统的主要目的是为了解除在视频监控传输过程中出现的布线量大、施工复杂、抗干扰性能差、维护不便和不易扩容等难题。在综合分析国内外视频监控传输方式后,没有哪种方式可以既把上述问题彻底解决,又可以保证图像传输质量,使监控工程商节省成本。为此我们成立了专题小组,对视频传输中存在的难题进行全面的调查研究和分析,经过对现有技术的比较和紧张的科技攻关,开发出了ST-6000 宽频共缆电视监控传输设备。该套设备不仅实现了布线简单、施工方便、抗扰性强、还具有良好的性价比,能够降低施工成本和维护费用,是电视监控视频传输的最新利器。 宽频共缆监控采用成熟稳定的FDM(频分复用)技术和FSK移频键控技术,首先将同轴电缆的0-1000MHZ划分为不同的传输通道,包括上行通道、下行通道、报警传输通道和隔离带,然后利用移频键控(指视频调幅调制、音频调频调制及FSK数据调制)技术,将不同的信号调制到不同的通道上,通过一根SYWV同轴电缆上行、下行同时传输,使多系统、多信号共缆传输。各种信号在同时传输时各行其道,互不干扰,打个比方,如京广铁路、京九铁路、京沪铁路虽然都在长城以南,但各有专门的路线,在其中行使的火车不会发生碰撞。

通过上面对常见视频干扰情况分析可以得知,视频干扰源的频率均在45MHz以下,恒星科技的“一线通”共缆监控把监控音视频信号搬移到49.75-500M以内,完全避开了干扰源的干扰频率,使干扰信号在监控信号传输过程中无用武之地,从而保证了监控信号的传输质量,使监控图像可以达到4级以上国家广播电视标准。

三、“一线通”调试

一线通线传输系统是由调制器、解调器、混合器、放大器、同轴电缆等器材组成。它的作用是将前端系统输出的各种信号,不失真,且稳定可靠地传输到控制中心;将中心的控制信号传输到前端的控制解码器对一线通系统调试的程序是;先调试射频,再调视频。

调整射频系统的目的是保证射频信号的电平强度、均衡度,只有射频系统正常工作,才能保证传输的各种信号不失真且稳定

从前端第一台调制器开始逐个调试,要求相邻频道间的增益差不大于3dB。当信号衰减到一定程度时,要加放大器。调试放大器的输入电平,输出电压和斜率。在调试过程中对输入、输出、斜率三个量掌握不好,会使系统指标劣化。因此,在调试放大器时一定要严格、认真按设计和放大器的标称额定输入、输出电平调试。因各厂家给定的标称输入、输出电平值,是保证本厂放大器工作在最佳状态。其调试方法是:把场强仅接人干线放大器的输出端,按设计和干放的标称额定输出电平,以系统目前传送有线电视信号的最高频道的输出电平为准调试线路的均衡。调试是先调均衡后调输出电压。

四、一线通系统应用应注意事项:

1.射频线的连接:应做F头,用射频直通连接,不得铰接、焊接; 2.进入放大器的各频道的电平应大于70dB; 3.放大器、分支器、分配器应做在地表以上;

4.在地表以下的直通连接器应做好防水处理。方法:先用防水带(电力部门用的彩色塑料带)缠绕,再用自粘带缠绕,无防水带时也可用塑料绝缘胶带,胶面朝外代用;

5.进入解调器信号强度。单路不低于65dB、8路不低于72dB、16路不低于78dB; 6.进入解调器的任意频道增益差不大于10dB,相邻频道增益差不大于 3dB; 7.射频信号要求电缆是SYWV-75的系列高品质射频电缆;

8.分配器,分支器的IN口始终朝向控制室的方向;OUT是终端过来的方向;BR接支线. 9.架设同轴电缆时一定要注意:不得打折、不得踩、压、挤变形.不得改变同心圆结构。

五、RF同轴电缆连接常见问题及解决方法

同轴电缆施工或维修中,因电缆长度不够需要接长时,一般都用双通接插件(俗称串接头)将两段电缆连接使用,由于在连接处操作不规范,信号故障屡见不鲜,常见的有以下几种: 一、是电缆F头插入串接头时,因用力过猛将串接头内的弹簧片压瘪错位,使电缆芯线与弹簧片接触不良。

二、是接头处电缆不留裕量,且接头位置任意留置,日久因电缆热胀冷缩或外力引起F头与电缆松脱,在看似一条直线的线路中接头处很容易被忽视,往往对故障原因造成错判,即使在查到接头时也因没有电缆裕量需重新做接头,当然比较困难。

三、是电缆裕量不够或裕量过多,绑扎不牢固。一种做法是只留少数裕量,使盘圈半径过小,特别是-12电缆因其张力较大,常出现F头卡圈被弹出,使电缆屏蔽层脱离F头,致使低频段信号变劣;另一种则是裕量过多,十几圈电缆乱盘在一起,F头易随风摇动而被甩出。 四、是接头处未用防水胶带密封,F头进水氧化,信号电平衰减增大。

六、根据上述情况,在连接电缆时,只要按以下方法操作,基本能消除故障

一、是电缆接头处一般应留在电杆旁或屋角等检修方便的位置,并留有足够裕量(视不同电缆规格不小于最小弯曲半径,一般能盘成3~4圈即够),如达不到理想的位置,则忍痛割爱剪去余缆,宁可多用几米接续部分的电缆。

二、是做电缆F头必须仔细认真,将F头插入串接头时需对准弹簧芯片轻轻推入,确信插入正常后再用力旋紧F头。

三、是接头必须先用自粘性橡胶带作半搭式绕包作防水密封,在其外层再绕一层PVC胶粘带作保护层,以防止接头处进水。

四、是将裕缆盘成圈,使其弯度不小于电缆的最小弯曲半径,然后用铁扎线成捆绑扎,在距串接头两端约5 cm处一定要各绑扎一道,这样能使接头处的弧度与所盘裕缆的弯度保持一体,F头就不会因电缆张力而弹出,最后将圈扎好的余缆在电杆线架或墙体上固定好不致摇摆即可

七、对干线的统调

统调,就是在前端,干线系统,分配网络进行调试结束之后对系统全面进行调整,调整各部分的电平,也称系统总调试。使系统达到设计要求。

八、调试过程中常见问题及解决方案。 1、图像有雪花点

原因:电平低 解决方案:

1.1、在线路中加信号放大器,提高信号电平; 1.2、到前端升高电平。

2、图像有重影

原因:2.1.系统阻抗不匹配

2.2.前端共缆设备接地不良 2.3. 分支器接反了 。

解决方案:

2.1.检查线路中是否有插入端空置,将空置端拧上75Ω终结电阻头; 2.2.检查调制器的输出接口连接是否良好,或更换调制器; 2.3.查看分支器的IN与OUT是否接反。

3、无音频信号输出

原因:3.1. 载波信号不能正常工作;

3.2. 终端不能正常接收载波信号;

解决方案:

3.1. 检查输入到主机的音频信号; 3.2. 检查线路中的载波信号; 3.3. 检查终端接收设备工作状态。

4、图像上有移动的垂直和倾斜的图案

原因:4.1. 相邻频道号之间的输出电平相差:>3dB;

4.2. 共缆终端设备发生频率漂移及输出电平变化;

解决方案:

4.1. 用场强仪监测输出图像有问题的频道号,以及相邻频道号的电平,调整输出电平,

使它们的输出电平基本相同,之间相差为≤3dB;

4.2. 通过前端设备微调;

5、图像中出现上下移动水平纹

原因:5.1. 电源纹波系数变大,通常是直流稳压电源滤波电容变质; 解决方案:

5.1. 更换前端设备的稳压电源;

5.2. 如果所有图像上都出现上下移动水平条纹现象,更换信号放大器的直流稳压电源。

6、图像发白或发暗、或彩色变黑白

原因:6.1. 视频幅度未调整好;

6.2. 共缆设备发生频率漂移;

解决方案:

6.1. 调整调频幅度; 6.2. 通过解调设备微调。

7、云台镜头不能控制

原因:7.1. 码器控制线接触不良,线序错,与主控失去联系,线路不通; 解决方案:

7.1. 重新连接连接头,检查连接线连接点,开关解码器电源; 7.2. 用场强仪测量控制信号,并加大控制信号场强强度。

8、无视频信号

原因:8.1. 共缆输入线路短路或断路;

8.2. 前端设备无电平输出;

8.3.摄像机没有供电或电源线接反,摄像机无信号输出

解决方案:

8.1. 检查连接线,重新连接;

8.2. 检查调制器是否通电工作,使用场强仪测量输出电平,更换有问题设备; 8.3. 检查摄像机电源是否接好或更换摄像机。

9、图像发雾不清晰

原因:9.1. 摄像机焦距没有调好; 解决方案:

9.1. 调整摄像机焦距或光圈。

10、室内门框上出现细小的彩色横纹

原因:10.1. 室内室外光线对比强烈造成的; 解决方案:

10.1. 摄像机的质量有很大关系 更换摄像机;

11、图象上出现彩色麻点和斑点

原因:11.1. 视频幅度过低;

11.2. 前端或后端某地方有一个接头接触不良;

解决方案:

11.1. 缓慢调整调制器的旋钮,以改变视频幅度; 11.2. 检查前端和后端的该点相关的所有接头;

12、图象上出现相距X厘米的整齐排列的黑白点

原因:12.1. 前端或后端某地方有一个接头接触不良;

12.2. 摄像机或调制器的电源有问题;

解决方案:

12.1. 检查前端和后端的该点相关的所有接头; 12.2. 更换前端设备的电源;

13、在解调器上接双视频输出时,矩阵加在显示屏上的字幕跳动

原因:13.1. 视频幅度太低,显示设备无法提取同步头; 解决方案:

13.1. 顺时针旋转调制器的视频调制旋钮,以提高视频幅度;

14、图象上出现从左向右移动的白影

原因:14.1. 与该点相关的分支器接口接触不良;

14.2. 矩阵上有一个视频输入口有问题,把干扰信号叠加到了正常图象上面;

解决方案:

14.1. 更换相关的分支器或重做相关的接头; 14.2. 更换前端设备的电源;

九、检查维护调试

定时、定点的检查维护调试,可达到以下目的:①即省时,省力,省工,又可达到对整个系统进行全面检查,掌握运行情况。如电线老化的清况,湿度变化对系统影响情况,受外界干扰情况等;②可及时发现问题,把故障消灭在萌芽之中;③可以小范围的补偿温度变化对线路的影响;④可防患于未然,降低系统的故障率,保障传输系统良好地运行。

按照有线电视邻频传输的要求,有两点很值得注意:

1、各频道出口电平(到达电视机的信号强度)在70±5dB,65dB以上是为了保证信噪比(要求够强),75dB以下是为了消除交调干扰(避免太强)。

2、相邻频道电平在放大器输入端以及出口要求相差3dB以内,这是为了消除相互干扰,这些干扰会带来斜纹及网纹。

同样的,视频监控项目中的共缆传输,主要注意的也是这两点,不过为了减少调试工作量,一般的视频监控设备,采取了一些措施,把技术要求放宽了: 1、各信道回到监控室的电平一般要求在75±10dB;

2、相邻频道电平在放大器输入端以及监控室要求相差7dB以内。

3、图像调制器输出电平110dB±10 dB可调,多路解调器输入电平50dB—85dB。数据调制解调器输出电平115dB,数据调制解调器输入电平要求大于55dB。混合器插损为2dB—16dB可选,再根据电缆损耗表即可计算电平,当长距离传输的正向或反向信号电平低于55dB时,需要分别加入正向或反向放大器。放大器的增益30dB±2dB。最大输出电平为85dB。由于正向信号是多频道组合,因此要使放大器输出电平差尽量小

4、系统安装完毕在通电运行时,要对每条电缆上各频道信号进行测量,并将实测电平与计算电平进行对比。正常情况下,实测电平与计算电平偏差小于10dB,如果偏差太大则说明系统故障。例如混合器接线错误等,这时可用场强仪测量各节点电平来排查故障

一线通工程调试要点:

1. 在一线通监控传输系统工程中,调试只需满足到监控中心解调器输入电平达到65±5dBuV即可。(这是以单路全频道解调器SN-201为准.)如果是四路全频道解调器SN-204,那得再加上6 dBuV. 如果是九路全频道解调器SN-209,那得再加上13dBuV.

2. 在设计中,应将高频道的调制器,尽量放置离监控中心较近的监控点。反之则相反。

3. 在调试中,不要将调制器的输出电平调到最大。应保持10dBuV富余,这样可很好的保证调制器的性能。调制器的输出电平可调范围为(室外数据型SR-220A:(83-120dBuV) 室外型SR-220B :(75-118dBuV)机架式SN-220B:(65-112 dBuV)

4. 在调试中,应保证在监控中心所有频道电平差在1-2 dBuV之间。

5. 在装有放大器系统中,应保证放大器输入电平在70-75dBuV之间。(所有频道电平差在1-2 dBuV之间)。一般每隔400米加一个双向干线放大器。

6. 在系统中,如果最低频道的电平远远高于最高频道的电平。这时应考虑调节放大器的均衡器或在系统中另加均衡器。(这时应检查同轴电缆连接接头是否有松动现象)

7. 混合器的输入端和输出端不要接反。

8. 同轴电缆连接时,必须采用专用接头.(在工程中绝大部分故障就出在接头上.)

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