Antenista BH e Região

25 de julho de 2019

5G e 5Ghz são a mesma coisa? Qual é a diferença?

julho 25, 2019
5G e 5Ghz são a mesma coisa? Qual é a diferença?

O que é 5g e 5ghz
A tecnologia está se movendo em ritmo fenomenal.  Há sempre novas formas de fazer as coisas e novas tecnologias e comunicações constantemente chegando ao mercado. Se você se deparou com os termos "5G" e "5Ghz", perguntou-se o que eles são e se eles eram a mesma coisa lida por todas as informações que você precisa.

5G e 5Ghz não são os mesmos

Os termos quase semelhantes e abreviações podem levar a uma confusão, mas 5G e 5Ghz são, na verdade, duas coisas completamente diferentes. 5Ghz é uma frequência que é usada geralmente em sistemas WIFI. Já o 5G , simplesmente significa quinta geração. É ainda mais confuso quando muitos roteadores exibem seus 5Ghz WIFI como “5G”. Isso pode estar na transmissão SSID ou em uma luz LED no próprio roteador. De qualquer forma, isso pode ser muito confuso para pessoas que não estão familiarizadas com os termos e a tecnologia.
 

O que é 5Ghz? 


Ondas de rádio são transmitidas através do ar constantemente girando de uma carga negativa para uma carga positiva e vice-versa. O é chamado de onda sinusoidal ou onda senoidal e é mais comumente conhecido em Corrente Alternada (CA) que é usada para eletricidade da rede elétrica. A quantidade de vezes que a onda senoidal completa esse processo em um segundo é referenciada a um Hertz (hz) que simplesmente significa ciclos por segundo.

Em seguida, chegamos ao prefixo 'giga', 'giga' significa um bilhão ou 10 para o poder de 9. Isso significa que Giga-hertz (GHz) significa um bilhão de ciclos por segundo e 5 Ghz equivaleria a 5 bilhões de hertz. Para sua referência para WIFI, antena de TV, satélite, telecomunicações, também é útil estar familiarizado com os prefixos 'mega' e 'kilo', já que estes são comumente usados ​​e também referidos. Quilo significa mil (10 à potência de 3) e Mega significa um milhão (10 à potência de 6).
 

O que é o 5Ghz WIFI? 


A grande maioria dos sistemas WIFI opera na faixa de 2.4Ghz, mas com o passar do tempo para acomodar mais e mais dispositivos sem fio e velocidades de conexão mais rápidas, a faixa de 5Ghz foi introduzida para isso também. Ambos 2.4Ghz operam em espectro aberto, isto significa que qualquer um é livre para fazer tecnologia que possa transmitir nesta faixa. Muito do espectro foi vendido para as empresas de telecomunicações para uso de seus serviços como 3G, 4G etc. 
Você notará que alguns roteadores são marcados como “dual band” ou “Tri-band” , isso significa que o roteador opera em faixas de frequência de 2.4Ghz e 5Ghz. A maioria dos roteadores dual band vai transmitir duas conexões WIFI separadas para você entrar, outras não, mas isso geralmente tem a mesma senha, mas no final do SSID WIFI (este é o seu nome WIFI), muitas vezes você verá '-5G 'no final ou algo similar. Isso não deve ser confundido como quinta geração e significa 5Ghz.
5Ghz tem algumas vantagens sobre 2.4Ghz no sentido de que pode fornecer velocidades de conexão mais rápidas. Isso ocorre porque frequências mais altas podem transportar mais dados. A desvantagem de 5Ghz Wi-Fi é que, por ser uma freqüência mais alta, não passa tão bem através de objetos e paredes, o que significa que não é ideal para a cobertura de toda a casa em sua propriedade. É melhor para WIFI de curto alcance embora.
 

O que é o 5G? 


Se você estiver familiarizado com 3G, 4G já saberá que o 'G' significa simplesmente Geração. Por exemplo, as frequências de uso 3G de 900Mhz e 2100Mhz no Reino Unido e 4G usam 800Mhz, 1800Mhx & 2600Mhz, É a mesma coisa da faixa de frequência de 5 a 900Mhz que é usada para serviços de TV terrestre.  
3G, 4G e 5G são todos padrões de telecomunicações sem fio com melhorias na velocidade e no desempenho com o passar do tempo. Por exemplo, a 3G trouxe pela primeira vez dados móveis, mas a velocidade foi inferior a 4G. O 5G oferece outras melhorias e também suporta comunicações de dispositivo para dispositivo. Diz-se que o 5G fornecerá a estrutura para carros sem motorista e a Internet das Coisas, que verá itens do dia-a-dia como refrigeradores, torradeiras, máquinas de lavar, etc. conectados à Internet.

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10 de julho de 2019

Antena amplificada ou não?

julho 10, 2019
Antena amplificada ou não?

Antena amplificada ou não, o que devo usar?


As antenas amplificadas e não amplificadas são feitas para distâncias específicas. A antena não amplificada funciona maravilhosamente para os telespectadores que estão próximos das torres de transmissão, enquanto pessoas que moram bem distantes das torres tendem a ter uma boa recepção de sinal de TV usando antenas amplificadas. 
Antena com amplificador de linha


Um problema que ocorrerá quando você estiver usando uma antena amplificada e estiver localizado muito próximo das torres é a perda de sinal. O sinal recebido fica saturado, o melhor, ele passa do nível aceitável para um bom funcionamento. Isso ocasionará na perda de sinal. 

Para resolver, remova o amplificador, direcione a antena para uma posição correta e faça novamente a busca de canais.


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Por que aterrar uma antena de TV?

julho 10, 2019
Por que aterrar uma antena de TV?

Antena aterrada contra raio
Existem três razões principais para aterrar uma antena de TV instalada ao ar livre:

  1. Preservação do seu equipamento de TV : As tempestades e os surtos de energia que os acompanham, seja de descargas elétricas diretas ou até mesmo do acúmulo de eletricidade estática, representam um risco para eletrodomésticos e componentes
  2. Você pode ser legalmente obrigado a fazê-lo : Em muitas jurisdições, as antenas de TV devem ser aterradas
  3. Minimize ou impeça a interferência eletromagnética : A linha da sua antena até a sua televisão incluirá, invariavelmente, conexões com equipamentos alimentados por CA, seja um amplificador ou uma TV. Aparelhos elétricos normalmente vazam quantidades fracionadas de corrente, que são indetectáveis ​​em circunstâncias normais. Se deixada desimpedida, esta corrente subirá pelo cabo coaxial da antena e entrará, potencialmente introduzindo ruído e interferindo na recepção. Aterramento sua antena também deve afastar esse ruído
Picos de energia fluindo ao longo de um cabo de TV não aterrado podem causar danos que às vezes são sutis, manifestando-se pela imagem simplesmente não mais aparecendo na sua TV. Efeito devastador como no caso de um raio direto na sua antena. Se isso acontecer, é impossível prever as consequências, mas o aterramento oferece um canal que ajuda a minimizar os danos.
Mesmo relâmpagos (indiretos) acontecendo nas proximidades podem representar uma ameaça para abrigar sistemas elétricos que não são aterrados.
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24 de junho de 2019

Uma TV de outro País serve aqui no Brasil?

junho 24, 2019
Uma TV de outro País serve aqui no Brasil?

É muito comum as pessoas viajarem para outros países e trazerem para o Brasil ou presentearem um parente ou amigo com um aparelho de TV estrangeiro. Mas, será que vai funcionar  no Brasil?

SBTVD, sigla para Sistema Brasileiro de Televisão Digital (conhecido também como ISDB-Tb), é um padrão técnico para teledifusão digital, criado no Brasil em parceria com o Governo Japonês seguindo o modelo ISDB (criado pela NHK e SONY em 1971). O ISDB-Tb é utilizado no Brasil e adotado recentemente no Peru, Argentina, Chile, Venezuela, Equador, Costa Rica, Paraguai, Filipinas, Bolívia, Nicarágua e Uruguai baseado no padrão japonês ISDB-T (ou apenas ISDB). Entrou em operação comercial em 2 de Dezembro de 2007 em São Paulo. O Japão utiliza o modelo original ISDB, que foi lançado em 2003.

O padrão ISDB-T constitui um sistema de transmissão de programas de televisão, áudio e dados independentes entre si ou em combinações, portanto sendo considerado como um meio de radiodifusão multimídia. Sua principal característica diferencial ao DVB-T é na segmentação da banda, também compatível com o MPEG-2, tem sua codificação de canal e total flexibilidade nos parâmetros de modulação.
Com o canal de 6 MHz dividido em 13 segmentos, o sistema pode transmitir até 3 feixes diferentes de dados simultaneamente com modulações diferentes.

Então,  Televisor de determinados países  certamente não vai funcionar no Brasil. Os padrões de TV digital são diferentes e incompatíveis. O americano é ATSC, o brasileiro é ISDB-Tb, baseado no japonês. Quando for comprar um receptor digital para usar no Brasil tem que certificar que ele seja padrão ISDB-Tb.




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12 de junho de 2019

Falta de sinal de TV: Cabo ou conector podem ser as causas.

junho 12, 2019
Falta de sinal de TV: Cabo ou conector podem ser as causas.
falta de sinal devido mau contato cabo coaxial


A falta de sinal de TV pode ser devido a algo tão simples como uma conexão de cabo coaxial corroído ou condutor central afastado do conector.
Esquema de cabo coaxial

Os cabos coaxiais podem corroer com ação do tempo, o que pode resultar em uma imagem ruim ou falta dela na sua televisão. Para corrigir, comece cortando as pontas antigas e substituindo por novos conectores.

As extremidades dos cabos corroídos ou afastados são uma das principais causas de uma imagem de baixa qualidade ou a falta dela. E com a transição para a transmissão digital, conexões ruins vão se tornar ainda mais frequentes.Então, se você está tendo problemas com a sua imagem ou apenas quer ter certeza de que está obtendo os melhores sinais digitais, substitua as extremidades do seu cabo coaxial por conectores de compressão de última geração. 
Conectores "para dentro" cabo coaxial

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6 de junho de 2019

O que é Qualidade de Sinal e Como Aumentar?

junho 06, 2019
O que é Qualidade de Sinal e Como Aumentar?
Aumentar a qualidade de sinal satélite

Sobre a qualidade do sinal "Q":
O sinal dos satélites usados ​​é codificado digitalmente e usa o que é chamado de FEC (Forward Error Correction), informação digital que é enviada junto com vídeo digital e áudio para assegurar que o sinal final esteja livre de erros. os dois sinais são comparados, o FEC corrigirá os erros no sinal digital, para garantir que esteja livre de erros.

O nível de correção de erro é medido como "Bit Error Rate" ou carinhosamente "BER", para medir corretamente o FEC, um equipamento muito especial e caro é necessário, no entanto, o receptor tem um circuito especial para fazer "quase" o que mesmo, esse circuito é o que dá a informação "Q" do sinal no receptor, assim, quanto maior o "Q" menor a taxa de erro.
Um "Q" nivel de sinal na faixa de 40 a 60% é Bom, mas lhe dará problemas durante a chuva e grandes tempestades. Um "Q" de um sinal, de 60 a 80% é um nível de sinal melhor, especialmente com o dvb-s2 e ele ficará firme.

Então, se você tem um "S" de 60 a 80% e um "Q"% de 60 a 80, com sua configuração atual e você gastou muitas horas tentando melhorá-los, não vale a pena tentar continuar tentando porque isso é o limite da sua estação de satélite com os materiais que você possui.


Algumas maneiras que podem aumentar o valor de "Q" - Nível de Sinal


1) Se o "Q" é baixo ou variando: instale uma antena maior, de maior diâmetro.


2) Se tivermos interferência terrestre, isso pode afetar o "Q" e pode vir de qualquer lugar próximo ou não. O sinal LNB para o receptor opera na faixa de 950 a 2150 MHz, e qualquer coisa que seja transmitida perto da sua antena nessa faixa de freqüência pode afetar o "Q", como telefones celulares, telefones sem fio , celulares, routers wi-fi , local com sinais Wi-Fi e outras coisas próximas. Para acabar com a interferência existem filtros de banda C e KU;

3) Obstáculos ou interferências: talvez o "Q" fosse bom durante o inverno, mas no verão o sinal diminuiu! É que as árvores têm suas folhas novamente, e agora essa situação pode reduzir o sinal para a antena. As plantas e seus galhos eles crescem ... e mais rapidamente na frente da parabólica. Os vizinhos levantam muros, colocam tanques de água, etc. bem na linha de sua antena;


4) A antena é que aponta para um satélite abaixo do horizonte (menos do que 20 graus de elevação) e o sinal tem de passar através da atmosfera muito mais do que outros sinais em antenas de maior elevação, atenuação atmosférica excessivo pode diminuir sinal para a antena por cerca de 30%, então um satélite a 47 graus de elevação tem um "Q" de 75% em uma província ou cidade, você pode ter problemas "Q" se a elevação foi de 20 graus outra província ou país.

5) Antena mau apontada faz com que o nível de sinal fique baixo, além disso cabo usado deteriorado pela ação do tempo.  
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Cálculo de enlace para sistemas de comunicação digital via satélite

junho 06, 2019
Cálculo de enlace para sistemas de comunicação digital via satélite


O desempenho referente a um enlace de comunicação via satélite pode ser caracterizado em duas partes: a primeira refere-se ao enlace de RF propriamente dito, ou seja, o cálculo da Relação Sinal / Ruído (C/No) do sistema analisado. Já a segunda parte da análise refere-se ao desempenho do canal e ao número de canais disponíveis em função da relação C/No do enlace.

O levantamento da relação Sinal/Ruído (C/No) depende de diversos fatores, tanto positivos, como a Potência do Transmissor ou o Ganho das Antenas, quanto negativos, como as diversas perturbações ou atenuações (naturais ou não) ocorrentes em um enlace de RF, tais como chuva, atenuação atmosférica, desalinhamento entre as antenas, descasamento de polarizações etc.

Já a segunda parte da análise descrita acima se caracteriza quanto ao tipo de modulação (BPSK, QPSK etc.) ou quanto ao tipo de técnica de múltiplo acesso empregada no sistema. Para sistemas digitais, calcula-se ainda a relação Energia de bit / Densidade Espectral de Potência Eb/N0, que tem uma importante função na análise do desempenho e confiabilidade do sistema, tendo relação direta com a probabilidade de erro de bit (BER), normalmente especificada pelo usuário.

Dependendo das características do sistema de comunicação, o enlace pode ainda ser classificado em: Uplink, referente ao enlace de subida, onde a Estação Terrena transmite o sinal ao satélite; e Downlink, referente ao enlace de descida, onde o satélite transmite o sinal à Estação Terrena. Todas essas considerações feitas e toda a teoria estudada estarão descritas no decorrer do documento. 




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