Jultec - Fachbegriffe (Erklärung)
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Jultec - Fachbegriffe (Erklärung)
Fachbegriffe:
Link zur orig. Jultec-Homepage
(jetzt komplett mit neuen optischen Glasfaser-Bauteilen)
(ältere Versionen unten im Anhang)
Wichtige Hinweise und Preisverleihungen:
Jultec - Wir kaufen nicht wie viele Wettbewerber "die Katze im Sack" aus OEM-Quellen und kleben unseren Namen drauf
+
JULTEC ist einer der Preisträger des Innovationspreises Baden-Württemberg 2020 ("Dr.-Rudolf-Eberle-Preis")
----------------
Was lange währt, wird endlich gut: Anwendungsbeispiele !
Seit dem Start unserer Homepage gibt es einen Platzhalter für Anwendungsbeispiele, welche den Einsatz unserer Produkte verdeutlichen sollen. Leider wurde der dafür notwendigen vertrieblichen Zuarbeit nie die notwendige Priorität eingeräumt.
In den vergangenen Jahren haben wir selbst inzwischen so viele Projekte begleitet, dass wir uns keine Beispiele mehr ausdenken mussten, sondern diese Projektdokumentationen anonymisiert und grafisch "aufgehübscht" verwenden können. Dies war trotzdem noch eine Menge Arbeit, die aber nun vollendet ist.
Die Beispiele beginnen absichtlich mit einer Pegelberechnung an einem einfachen "5 in 8" Multischalter, damit wir mit den Beispielen auch Einsteigern eine Basis bieten können. Die Beispiele bauen sich dann auf, es folgen Multischalterkaskaden, auch in größeren Dimensionen über mehrere Gebäude, beispielhaft auch mit terrestrischer Signalversorgung oder vollständigem Kabelfernsehen inklusive Rückweg für Internet und Telefonie via DOCSIS.
Anlagen mit teilnehmergesteuerten Einkabelumsetzern, sowohl mit einer Leitung pro Wohnung, als auch wohnungsübergreifend, sind ebenso vorhanden.
Abgerundet werden die Beispiele mit Signalzuführung per Glasfaser, sowohl als FTTH-Lösung, als auch als FTTB zum Speisen koaxialer Verteilinseln.
Auch die für manche Anwendungen notwendige Konfiguration unserer Geräte (z.B. Programmieren der JAP-Antennensteckdosen oder Konfiguration der Einkabelumsetzer auf Breitbandzuführung) ist in den Beispielen dokumentiert.
Wichtig bei allen Beispielen ist, dass diese genau auf die jeweiligen Aufgabenstellungen geplant und optimiert wurden. Die Planungen sind also immer nur Beispiele zum Einholen von Anregungen und gelten nicht pauschal für alle Netze.
Zu den Beispielen gelangen Sie über den Reiter "Lösungen" (auf der Jultec-Homepage unter http://www.jultec.de) oder durch Klicken auf diese Text.
Hier der komplette Beitrag mit den Anwendungsbeispielen => Jultec Anwendungsbeispiele - hier finden sie für jede Planung eine Übersicht
----------------------
Die Parameter der JULTEC-Geräte sind auf den Geräteetiketten aus Platzgründen nur mit international gebräuchlichen Fachausdrücken der Antennentechnik spezifiziert.
Hier eine Liste mit Erklärungen zu den Begriffen:
International => Deutsch => technische Erklärung
Trunk / Trunkline => Stammleitung => Signalleitung zum Kaskadieren
Tap => Abzweig => Entkoppelter Ausgang zum Teilnehmer
Loss => Dämpfung
Gain => Verstärkung
Slope => Schräglage => Frequenzabhängiger Pegelunterschied
Input => Eingang
Output => Ausgang
Switching Isolation => Schaltisolation => Unterdrückung der Signale, welche von nicht gewählten Eingängen kommen
Port to Port isolation => Isolation (Entkopplung) Ausgang/Ausgang => Unterdrückung der Signale, die an anderen Ausgängen eingespeist werden
Max outputlevel => Maximaler Ausgangspegel => Bei 3 Trägern oder spezifizierter Kanallast
Input level range => Eingangspegelbereich => Regelbereich der AGC
AGC (Automatic Gain Control) => Automatische Verstärkungsregelung => Sorgt für konstante Ausgangspegel
Receiver load => Receiverlast => Stromverbrauch aus dem Receiver
Legacy Mode => Multischaltermodus => Steuerung mit 14/18V/22kHz/DiSEqC
CSS Mode => Einkabelmodus (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) => Steuerung mit Einkabelbefehlen
CSS frequencies => Frequenzen der Userbänder => Zu jedem Userband gehört eine eigene Userbandfrequenz, diese wird vom Umsetzer vorgegeben.
UB-ID (Userband-ID) => Userband-Identifikationsnummer => Die einzelnen Userbänder der Einkabelumsetzer werden durch eine Zahl von 1 bis 32 adressiert. Im Empfangsgerät muss diese Nummer und die Userbandfrequenz eingegeben werden, damit das Empfangsgerät im Einkabelsystem betrieben werden kann.
Please terminate unused outputs => Bitte unbenutzte Ausgänge terminieren => "terminieren" bedeutet impedanzrichtig (mit 75 Ohm) abschließen. Stammausgänge immer mit DC-entkoppelten Widerständen
LNB supply continuous => Dauerhafte LNB-Versorgung
LNB supply with standby => Geschaltete LNB-Versorgung => LNB-Speisung nur, wenn ein Empfangsgerät aktiv ist
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In den vergangenen Jahren haben wir selbst inzwischen so viele Projekte begleitet, dass wir uns keine Beispiele mehr ausdenken mussten, sondern diese Projektdokumentationen anonymisiert und grafisch "aufgehübscht" verwenden können. Dies war trotzdem noch eine Menge Arbeit, die aber nun vollendet ist.
Die Beispiele beginnen absichtlich mit einer Pegelberechnung an einem einfachen "5 in 8" Multischalter, damit wir mit den Beispielen auch Einsteigern eine Basis bieten können. Die Beispiele bauen sich dann auf, es folgen Multischalterkaskaden, auch in größeren Dimensionen über mehrere Gebäude, beispielhaft auch mit terrestrischer Signalversorgung oder vollständigem Kabelfernsehen inklusive Rückweg für Internet und Telefonie via DOCSIS.
Anlagen mit teilnehmergesteuerten Einkabelumsetzern, sowohl mit einer Leitung pro Wohnung, als auch wohnungsübergreifend, sind ebenso vorhanden.
Abgerundet werden die Beispiele mit Signalzuführung per Glasfaser, sowohl als FTTH-Lösung, als auch als FTTB zum Speisen koaxialer Verteilinseln.
Auch die für manche Anwendungen notwendige Konfiguration unserer Geräte (z.B. Programmieren der JAP-Antennensteckdosen oder Konfiguration der Einkabelumsetzer auf Breitbandzuführung) ist in den Beispielen dokumentiert.
Wichtig bei allen Beispielen ist, dass diese genau auf die jeweiligen Aufgabenstellungen geplant und optimiert wurden. Die Planungen sind also immer nur Beispiele zum Einholen von Anregungen und gelten nicht pauschal für alle Netze.
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Hier eine Liste mit Erklärungen zu den Begriffen:
International => Deutsch => technische Erklärung
Trunk / Trunkline => Stammleitung => Signalleitung zum Kaskadieren
Tap => Abzweig => Entkoppelter Ausgang zum Teilnehmer
Loss => Dämpfung
Gain => Verstärkung
Slope => Schräglage => Frequenzabhängiger Pegelunterschied
Input => Eingang
Output => Ausgang
Switching Isolation => Schaltisolation => Unterdrückung der Signale, welche von nicht gewählten Eingängen kommen
Port to Port isolation => Isolation (Entkopplung) Ausgang/Ausgang => Unterdrückung der Signale, die an anderen Ausgängen eingespeist werden
Max outputlevel => Maximaler Ausgangspegel => Bei 3 Trägern oder spezifizierter Kanallast
Input level range => Eingangspegelbereich => Regelbereich der AGC
AGC (Automatic Gain Control) => Automatische Verstärkungsregelung => Sorgt für konstante Ausgangspegel
Receiver load => Receiverlast => Stromverbrauch aus dem Receiver
Legacy Mode => Multischaltermodus => Steuerung mit 14/18V/22kHz/DiSEqC
CSS Mode => Einkabelmodus (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) => Steuerung mit Einkabelbefehlen
CSS frequencies => Frequenzen der Userbänder => Zu jedem Userband gehört eine eigene Userbandfrequenz, diese wird vom Umsetzer vorgegeben.
UB-ID (Userband-ID) => Userband-Identifikationsnummer => Die einzelnen Userbänder der Einkabelumsetzer werden durch eine Zahl von 1 bis 32 adressiert. Im Empfangsgerät muss diese Nummer und die Userbandfrequenz eingegeben werden, damit das Empfangsgerät im Einkabelsystem betrieben werden kann.
Please terminate unused outputs => Bitte unbenutzte Ausgänge terminieren => "terminieren" bedeutet impedanzrichtig (mit 75 Ohm) abschließen. Stammausgänge immer mit DC-entkoppelten Widerständen
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LNB supply with standby => Geschaltete LNB-Versorgung => LNB-Speisung nur, wenn ein Empfangsgerät aktiv ist
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- JULTEC_Seminar_2015-05.pdf
- JULTEC Seminar 2015-05 (Schulungsunterlagen)
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- JULTEC_Seminar_2015-11.pdf
- JULTEC Seminar 2015-11 (Schulungsunterlagen)
- (9.91 MiB) 926-mal heruntergeladen
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- JULTEC_Seminar_2016-10.pdf
- JULTEC Seminar 2016-10 (Schulungsunterlagen)
- (13.55 MiB) 835-mal heruntergeladen
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- JULTEC_Seminar_2017-03.pdf
- JULTEC Seminar 2017-03 (Schulungsunterlagen)
- (6.44 MiB) 1252-mal heruntergeladen
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- JULTEC_JNews_01 Ausgabe 2015_Online.pdf
- JULTEC JNews 01 Ausgabe 2015 Online (receivergespeiste Multischalter JRM-Serie)
- (261.31 KiB) 751-mal heruntergeladen
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- Jultec_Katalog_Nr_8-1_2017.pdf
- Jultec Katalog Nr 8-1 2017
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- JULTEC_Katalog_Nr_9_2019.pdf
- Jultec Katalog Nr 9 2019
- (2.54 MiB) 833-mal heruntergeladen
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- JULTEC_Seminar_2019-10_16_9.pdf
- Jultec Seminar 2019-10 (Schulungsunterlagen)
- (5.36 MiB) 639-mal heruntergeladen
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- JULTEC_Katalog_Nr_10_2022.pdf
- Jultec Katalog Nr 10 2022
- (2.47 MiB) 197-mal heruntergeladen
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- Jultec-Katalog-Nr-11-23-05_230510.pdf
- Jultec Katalog Nr 11 (05/2023)
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Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
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Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
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AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)
Technische Infos -> AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung):
Link zur orig. Jultec-Homepage
Alle JULTEC-Einkabelumsetzer sind mit modernen Chipsätzen aufgebaut, wodurch sie nicht nur ein exzellentes Phasenrauschverhalten für stabilen SCPC-Empfang haben, sondern auch eine AGC-Funktion. AGC steht für "Automatic Gain Control" und bezeichnet eine automatische Verstärkungsregelung.
Solange sich das Eingangssignal innerhalb des spezifizierten Eingangspegelfensters befindet, steht das Signal am Ausgang immer stabil mit dem angegebenen Pegel zur Verfügung. Im Legacy-Modus wird stets breitbandig das gesamte Frequenzband, im Einkabelmodus jede einzelne Umsetzung auf den Sollpegel gebracht.
Aufgrund des großen Eingangspegelbereichs sind JULTEC-Geräte universell einsetzbar, es findet weder eine Übersteuerung durch hochpegelige LNBs statt, noch ein Unterpegeln bei längerer Zuleitung vom LNB. Auch unterschiedlich starke Transponder von verschiedenen Satellitensystemen werden durch die AGC angeglichen.
Während sich bei vielen Wettbewerbsgeräten Abstufungen in der Kaskade oder Schräglagen im Eingangssignal direkt auf das Ausgangssignal auswirken, können sich Planer und Installateure bei JULTEC-Geräten auf die angegebenen Ausgangspegel verlassen. Dies ist insbesondere beim Einspeisen des Einkabelsignals in ältere Verteilnetze wichtig, da das Eingangspegelfenster der Satellitenreceiver schon für die Schräglagen und Abstufungen in der Teilnehmerableitung benötigt wird. Eine zusätzliche Pegelabhängigkeit vom Eingangssignal würde viele Lösungen unmögliche machen oder zumindest erhebliche Einflüsse auf Betriebssicherheit und Signalqualität haben.
Gut zu wissen:
Die Ausgangspegel der Einkabelumsetzer mit 3 Umsetzungen pro Ausgang wurden so gewählt, daß an einer Stichdose ein Receiver ohne Übersteuerung direkt betrieben werden kann, aber auch Pegelreserve für höhere Leitungsdämpfung und einen passiven Verteiler in der Wohnung vorhanden ist. Der höhere Pegel im Einkabelmodus schadet dem Receiver nicht, da dessen Eingangspegelbereich für ein volles Frequenzspektrum (ca. 40 Transponder) spezifiziert wird. Im Einkabelmodus werden dem Receiver jedoch maximal 3 Transponder zugeführt, daher ist ein höherer Eingangspegel pro Transponder möglich.
Unicable-Frequenzraster ST Entropic RF-Magic Chipsatz Unterschiede
Mehr Erklärungen dazu => KLICK
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Solange sich das Eingangssignal innerhalb des spezifizierten Eingangspegelfensters befindet, steht das Signal am Ausgang immer stabil mit dem angegebenen Pegel zur Verfügung. Im Legacy-Modus wird stets breitbandig das gesamte Frequenzband, im Einkabelmodus jede einzelne Umsetzung auf den Sollpegel gebracht.
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Während sich bei vielen Wettbewerbsgeräten Abstufungen in der Kaskade oder Schräglagen im Eingangssignal direkt auf das Ausgangssignal auswirken, können sich Planer und Installateure bei JULTEC-Geräten auf die angegebenen Ausgangspegel verlassen. Dies ist insbesondere beim Einspeisen des Einkabelsignals in ältere Verteilnetze wichtig, da das Eingangspegelfenster der Satellitenreceiver schon für die Schräglagen und Abstufungen in der Teilnehmerableitung benötigt wird. Eine zusätzliche Pegelabhängigkeit vom Eingangssignal würde viele Lösungen unmögliche machen oder zumindest erhebliche Einflüsse auf Betriebssicherheit und Signalqualität haben.
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Re: Jultec - Fachbegriffe (Erklärung)
Jultec-Typenschlüssel
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Die JULTEC-Typenbezeichnungen scheinen auf den ersten Blick etwas verwirrend, jedoch steckt hinter den Bezeichnungen ein System:
Alle Gerätebezeichnungen beginnen mit "J" wie JULTEC.
JAx sind Geräte mit aktiver Stammleitung (Verstärker, Programmer ...)
JPx sind Geräte mit passiver Stammleitung (extra Netzteil ist erforderlich WENN die LNB-Spannungsversorung nicht schon von anderen Geräten dauerhaft übernommen wird - Referenz Beitrage mit genauer Erklärung wann auch dort kein Netzteil benötigt wird:
tag/Erweiterung-Multischalter (dort noch viel mehr Beispiele dazu)
JRx sind receivergespeiste Geräte (voll receivergespeist ! D.h. Multischalter + LNB(´s) werden voll von den Receiver-Spannungen gespeist => Referenz Beitrag mit Erklärung)
JOx sind Geräte mit Glasfasereingang (Multischalter, Einkabel-Umsetzer, Koax-Wandler ...)
JxM sind Multischalter ("Legacy")
JxS sind Einkabelsysteme ("Stacker")
Es folgen Zahlenblöcke für:
- die Anzahl der Eingänge (z.B. "05" für Terrestrik plus 4 x Sat ZF usw.)
- die Anzahl der Abgänge (z.B. "08" für 8 Abgänge)
- ggf. ein Bindestrich und eine weitere Zahl für die Anzahl der Userbänder (z.B. "-4")
- ein Endbuchstabe (z.B. "M" für Sat-Stammausgänge)
- +4T steht bei JPS bzw. JRS Geräten am Ende wenn diese noch zu den CSS-Einkabel-Ausgängen extra Legacy-Ausgänge haben (wobei die 4 dann für die Anzahl derer steht)
Beispiele:
JRS0508-4M: JULTEC receivergespeister Einkabelumsetzer (R), 5 Eingang (für Terrestrik plus 4 Sat-ZF-Ebenen), 8 Teilnehmerausgänge je 4 Userbänder (-4), Sat-Stammleitungsausgänge (M)
JPS0502-8+4T: JULTEC Einkabelsystem das ein Netzteil benötigt (P), 5 Eingang (für Terrestrik plus 4 Sat-ZF-Ebenen), 2 Teilnehmerausgänge je 8 Userbänader (-8), 4x Legacy-Ausgänge extra, terminierte Stammleitungsausgänge (T)
JRS0902-8T: JULTEC receivergespeister Einkabelumsetzer (R), 9 Eingang (für Terrestrik plus 8 Sat-ZF-Ebenen), 2 Teilnehmerausgänge je 8 Userbänder (-8), terminierte Stammleitungsausgänge (T) JAL sind Kaskadenstartverstärker (Launch Amplifier)
[Müsste eigentlich "JLA" heißen, aber das könnte niemand aussprechen...]
JAL0515: Kaskadenstartverstärker für 5 Stammleitungen mit 15dB Verstärkung
JAI sind Inlineverstärker (Inline Amplifier)
JAI0115: Inlineverstärker, eine Signalleitung, 15 dB Verstärkung
JAC sind Kabelfernsehverstärker (Cable Amplifier)
JAC110: Kabelfernsehverstärker mit 110 dBµV Ausgangspegel
JMT sind Mehrfachabzweiger (Multi Tap)
JMT0502-15: Mehrfachabzweiger für 5 Stammleitungen mit 2 Abzweiggruppen je 15 dB
JMA sind Mehrbereichsverstärker (Multiband Amplifier)
JMA111-3: Mehrbereichsverstärker mit 111dBµV Ausgangspegel und 3 Eingängen (selektive Verstärkung)
JOS sind optische Einkabelumsetzer (Optical Stacker)
Bei der JOS-Geräteserie handelt es sich um teilnehmergesteuerte Einkabelumsetzer mit Glasfasereingang
Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
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Die JULTEC-Typenbezeichnungen scheinen auf den ersten Blick etwas verwirrend, jedoch steckt hinter den Bezeichnungen ein System:
Alle Gerätebezeichnungen beginnen mit "J" wie JULTEC.
JAx sind Geräte mit aktiver Stammleitung (Verstärker, Programmer ...)
JPx sind Geräte mit passiver Stammleitung (extra Netzteil ist erforderlich WENN die LNB-Spannungsversorung nicht schon von anderen Geräten dauerhaft übernommen wird - Referenz Beitrage mit genauer Erklärung wann auch dort kein Netzteil benötigt wird:
tag/Erweiterung-Multischalter (dort noch viel mehr Beispiele dazu)
JRx sind receivergespeiste Geräte (voll receivergespeist ! D.h. Multischalter + LNB(´s) werden voll von den Receiver-Spannungen gespeist => Referenz Beitrag mit Erklärung)
JOx sind Geräte mit Glasfasereingang (Multischalter, Einkabel-Umsetzer, Koax-Wandler ...)
JxM sind Multischalter ("Legacy")
JxS sind Einkabelsysteme ("Stacker")
Es folgen Zahlenblöcke für:
- die Anzahl der Eingänge (z.B. "05" für Terrestrik plus 4 x Sat ZF usw.)
- die Anzahl der Abgänge (z.B. "08" für 8 Abgänge)
- ggf. ein Bindestrich und eine weitere Zahl für die Anzahl der Userbänder (z.B. "-4")
- ein Endbuchstabe (z.B. "M" für Sat-Stammausgänge)
- +4T steht bei JPS bzw. JRS Geräten am Ende wenn diese noch zu den CSS-Einkabel-Ausgängen extra Legacy-Ausgänge haben (wobei die 4 dann für die Anzahl derer steht)
Beispiele:
JRS0508-4M: JULTEC receivergespeister Einkabelumsetzer (R), 5 Eingang (für Terrestrik plus 4 Sat-ZF-Ebenen), 8 Teilnehmerausgänge je 4 Userbänder (-4), Sat-Stammleitungsausgänge (M)
JPS0502-8+4T: JULTEC Einkabelsystem das ein Netzteil benötigt (P), 5 Eingang (für Terrestrik plus 4 Sat-ZF-Ebenen), 2 Teilnehmerausgänge je 8 Userbänader (-8), 4x Legacy-Ausgänge extra, terminierte Stammleitungsausgänge (T)
JRS0902-8T: JULTEC receivergespeister Einkabelumsetzer (R), 9 Eingang (für Terrestrik plus 8 Sat-ZF-Ebenen), 2 Teilnehmerausgänge je 8 Userbänder (-8), terminierte Stammleitungsausgänge (T) JAL sind Kaskadenstartverstärker (Launch Amplifier)
[Müsste eigentlich "JLA" heißen, aber das könnte niemand aussprechen...]
JAL0515: Kaskadenstartverstärker für 5 Stammleitungen mit 15dB Verstärkung
JAI sind Inlineverstärker (Inline Amplifier)
JAI0115: Inlineverstärker, eine Signalleitung, 15 dB Verstärkung
JAC sind Kabelfernsehverstärker (Cable Amplifier)
JAC110: Kabelfernsehverstärker mit 110 dBµV Ausgangspegel
JMT sind Mehrfachabzweiger (Multi Tap)
JMT0502-15: Mehrfachabzweiger für 5 Stammleitungen mit 2 Abzweiggruppen je 15 dB
JMA sind Mehrbereichsverstärker (Multiband Amplifier)
JMA111-3: Mehrbereichsverstärker mit 111dBµV Ausgangspegel und 3 Eingängen (selektive Verstärkung)
JOS sind optische Einkabelumsetzer (Optical Stacker)
Bei der JOS-Geräteserie handelt es sich um teilnehmergesteuerte Einkabelumsetzer mit Glasfasereingang
Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
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Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
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Produktausführungen -A, -M, -T und -X
Technische Infos -> Ausführung -A, -M, -T, , -AN, -MN, -TN und -X:
Produktausführungen -A, -M, -T und -X
Die meisten JULTEC-Geräte gibt es mit den Endungen -M und -T in der Artikelbezeichnung, teilweise auch als -A. Ganz neu sind Produkte mit der Endung -X. Es handelt sich dabei immer um Geräte mit der gleichen Grundfunktion, allerdings angepasst an verschiedene Installationsscenarien.
Geräte mit der Endung "A" haben Stammleitungsausgänge, mit denen die Signale zu einem weiteren Gerät weitergereicht werden können. Das Ende der Stammleitungen muß terminiert werden (Sat-Stammleitungen sind immer mit gleichspannungsentkoppelten Abschlusswiderständen zu versehen).
Geräte mit der Endung "T" haben die Stammleitungsterminierung bereits eingebaut. Ein weiterer Vorteil der terminierten Geräte ist die geringere Auskoppeldämpfung im terrestrischen Frequenzbereich, wodurch sich JULTEC-Geräte immer "ein Gerät weiter" als Wettbewerbsprodukte kaskadieren lassen. Werden ein "-A"-Gerät und ein "-T"-Gerät direkt zusammengeschaltet, so haben alle terrestrischen Ausgänge in etwa die gleichen Pegelverhältnisse.
Um bei größerer Kaskadierung Abstufungen in der Terrestrik zu vermeiden, werden die meisten Geräte in der Ausführung "M" angeboten. Bei diesen Geräten sind Stammein- und Ausgänge für die Sat-ZF vorhanden, jedoch nur ein Eingang für die Terrestrik (also ein -T in der Terrestrik und ein -A in der Sat-ZF). Die Terrestrik wird den einzelnen Kaskadenbausteinen über einen externen Verteiler zugeführt, wodurch sich eine absolut symmetrische Verteilung der Terrestrik, aber insbesondere der CATV-Rückwege ergibt. Kabelfernsehverteilungen sollten immer mit Geräten der Type M aufgebaut werden.
Geräte mit der Endung "X" sind "M"-Geräte, die bereits für den erweiterten Kabelfernsehfrequenzbereich ausgelegt. Der CATV-Bereich reicht von 5 bis 1218 MHz und ist selbstverständlich DOCSIS 3.1 geeignet, die Sat-ZF ist teilnehmerseitig im Bereich von 1350 bis 2150 MHz. Deswegen gibt es weder Multischalter in der Ausführung X, noch einen Multischaltermodus bei Einkabelsystemen in Ausführung X. Die Zuführung der Sat-ZF zu den Geräten erfolgt weiterhin im bekannten Sat-ZF-Bereich oder sogar breitbandig von 290 bis 3000 MHz. Die Varianten "AN", "MN" und "TN" kennzeichnet Geräte, welche zwangsweise ein Netzteil für den Betrieb benötigen (z.B. JAL0530AN, JPS0501-12MN). Diese werden stets mit einem passenden Netzteil ausgeliefert.
Aufgrund des breiten Eingangspegelfensters unserer Einkabelumsetzer können kleine Kaskaden oft ohne Startverstärker betrieben werden. Alle Einkabelumsetzer sind mit Buchsen zum Anschluss eines Netzteils ausgestattet, über die das LNB gespeist werden kann. Nur Geräte mit einem "R" in der Typenbezeichnung (JRS oder JRM) leiten die Speisespannung der Receiver zu den LNBs weiter und können komplett ohne Netzteil betrieben werden.
Quelle: Jultec-Homepage
Produktausführungen -A, -M, -T und -X
Die meisten JULTEC-Geräte gibt es mit den Endungen -M und -T in der Artikelbezeichnung, teilweise auch als -A. Ganz neu sind Produkte mit der Endung -X. Es handelt sich dabei immer um Geräte mit der gleichen Grundfunktion, allerdings angepasst an verschiedene Installationsscenarien.
Geräte mit der Endung "A" haben Stammleitungsausgänge, mit denen die Signale zu einem weiteren Gerät weitergereicht werden können. Das Ende der Stammleitungen muß terminiert werden (Sat-Stammleitungen sind immer mit gleichspannungsentkoppelten Abschlusswiderständen zu versehen).
Geräte mit der Endung "T" haben die Stammleitungsterminierung bereits eingebaut. Ein weiterer Vorteil der terminierten Geräte ist die geringere Auskoppeldämpfung im terrestrischen Frequenzbereich, wodurch sich JULTEC-Geräte immer "ein Gerät weiter" als Wettbewerbsprodukte kaskadieren lassen. Werden ein "-A"-Gerät und ein "-T"-Gerät direkt zusammengeschaltet, so haben alle terrestrischen Ausgänge in etwa die gleichen Pegelverhältnisse.
Um bei größerer Kaskadierung Abstufungen in der Terrestrik zu vermeiden, werden die meisten Geräte in der Ausführung "M" angeboten. Bei diesen Geräten sind Stammein- und Ausgänge für die Sat-ZF vorhanden, jedoch nur ein Eingang für die Terrestrik (also ein -T in der Terrestrik und ein -A in der Sat-ZF). Die Terrestrik wird den einzelnen Kaskadenbausteinen über einen externen Verteiler zugeführt, wodurch sich eine absolut symmetrische Verteilung der Terrestrik, aber insbesondere der CATV-Rückwege ergibt. Kabelfernsehverteilungen sollten immer mit Geräten der Type M aufgebaut werden.
Geräte mit der Endung "X" sind "M"-Geräte, die bereits für den erweiterten Kabelfernsehfrequenzbereich ausgelegt. Der CATV-Bereich reicht von 5 bis 1218 MHz und ist selbstverständlich DOCSIS 3.1 geeignet, die Sat-ZF ist teilnehmerseitig im Bereich von 1350 bis 2150 MHz. Deswegen gibt es weder Multischalter in der Ausführung X, noch einen Multischaltermodus bei Einkabelsystemen in Ausführung X. Die Zuführung der Sat-ZF zu den Geräten erfolgt weiterhin im bekannten Sat-ZF-Bereich oder sogar breitbandig von 290 bis 3000 MHz. Die Varianten "AN", "MN" und "TN" kennzeichnet Geräte, welche zwangsweise ein Netzteil für den Betrieb benötigen (z.B. JAL0530AN, JPS0501-12MN). Diese werden stets mit einem passenden Netzteil ausgeliefert.
Aufgrund des breiten Eingangspegelfensters unserer Einkabelumsetzer können kleine Kaskaden oft ohne Startverstärker betrieben werden. Alle Einkabelumsetzer sind mit Buchsen zum Anschluss eines Netzteils ausgestattet, über die das LNB gespeist werden kann. Nur Geräte mit einem "R" in der Typenbezeichnung (JRS oder JRM) leiten die Speisespannung der Receiver zu den LNBs weiter und können komplett ohne Netzteil betrieben werden.
Quelle: Jultec-Homepage
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Legacy/CSS-Kombifunktion
Technische Infos -> Legacy/CSS-Kombifunktion:
Link zur orig. Jultec-Homepage
JULTEC-Geräte werden nicht nur zur Versorgung von Einfamilienhäusern, sondern oft auch zur Versorgung von Wohnblöcken oder Wohnanlagen eingesetzt. Dadurch muß eine Vielzahl verschiedenster Empfangsgeräte an den Verteilkomponenten betrieben werden können.
Um bei einer Modernisierung eines bestehenden Verteilnetzes nicht allen Bewohnern neue Empfangsgeräte aufzwängen zu müssen, haben wir unsere Geräte mit einer einzigartigen Kombifunktion ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es, an einer Ableitung entweder einen Legacy-Receiver (mit 14V/18V/22kHz-Signalisierung oder DiSEqC) im Multischaltermodus zu betreiben, oder mehrere Empfangsteile im Einkabelmodus. Der Einkabelumsetzer erkennt automatisch, welchen Modus das Empfangsgerät benötigt. Die Moduserkennung erfolgt bei jedem Einschalten des Empfangsgeräts und für jede Teilnehmerableitung separat. Dieses Funktionsprinzip ist als Erfindung rechtlich geschützt und daher exklusiv in JULTEC-Geräten zu finden.
Gut zu wissen:
Die Kombifunktion funktioniert auch mit JESS-Steuerbefehlen.
Durch die Kombifunktion lassen sich auch bestehende Multischalterkaskaden kinderleicht blockweise modernisieren.
Auch bei durchgeschliffenen Antennendosen (JAD-Serie) kann ein Receiver im Legacymodus betrieben werden.
Wichtig zu wissen:
Die Kombifunktion funktioniert nicht, wenn spezielle Einkabel-Antennensteckdosen mit Schutzfunktion verwendet werden (z.B. JAP-Serie), da diese die Legacy-Steuerbefehle blockieren. In diesem Fall ist nur der Einkabelmodus nutzbar. Weiterhin ist diese Funktion bei einer Breitband-Sat-Zuführung (Breitband-LNB Versorgung) auch nicht verfügbar.
Diese Funktion geht nur dann wenn EIN Empfangsgeräte an einem Ausgang unisolo betrieben wird, nicht wenn über einen Ausgang mehrere Empfänger versorgt werden sollen.
Link zur orig. Jultec-Homepage
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Gut zu wissen:
Die Kombifunktion funktioniert auch mit JESS-Steuerbefehlen.
Durch die Kombifunktion lassen sich auch bestehende Multischalterkaskaden kinderleicht blockweise modernisieren.
Auch bei durchgeschliffenen Antennendosen (JAD-Serie) kann ein Receiver im Legacymodus betrieben werden.
Wichtig zu wissen:
Die Kombifunktion funktioniert nicht, wenn spezielle Einkabel-Antennensteckdosen mit Schutzfunktion verwendet werden (z.B. JAP-Serie), da diese die Legacy-Steuerbefehle blockieren. In diesem Fall ist nur der Einkabelmodus nutzbar. Weiterhin ist diese Funktion bei einer Breitband-Sat-Zuführung (Breitband-LNB Versorgung) auch nicht verfügbar.
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Reduzierter LNB-Stromverbrauch
Technische Infos -> Reduzierter LNB-Stromverbrauch:
Link zur orig. Jultec-Homepage
JULTEC schaut über den Tellerrand der eigenen Geräte hinaus und mach sich grundsätzlich auch immer Gedanken über das gesamte Verteilnetz. Ein Ziel ist es, den Stromverbrauch eines gesamten Verteilnetztes inklusiv der Receiver möglichst weit zu reduzieren, da dies Betriebskosten spart und die Lebensdauer aller Geräte verlängert.
Den Stromverbrauch der JULTEC-Geräte können wir direkt beeinflussen, bleibt jeweils noch das LNB als Stromverbraucher übrig, wobei die LNBs deutlich mehr verbrauche, als die Verteiltechnik.
LNBs unterliegen leider einem starken Preisdruch, wodurch hier meistens nur preisgünstige Schaltungstechnik eingesetzt wird. Aus diesem Grund wird die interne Betriebsspannung der LNBs (üblicherweise 5V) mit einem preisgünstigen linearen Spannungsregler (typ 7805) erzeugt. Dieser setzt jedoch einen Großteil der vom LNB aufgenommenen Energie in Abwärme um.
Die für diese Spannungsregler spezifizierte minimale Eingangsspannung beträgt 7.5V. Das bedeutet, das dieses die minimale LNB-Fernspeisespannung darstellt. Die LNB-Stromaufnahme bleibt bei dieser Längsregelung jeweils gleich, egal ob das LNB mit 18V, 14V oder weniger Spannung versorgt wird. Die Signalqualität leidet dadurch nicht. JULTEC stellt bei den receivergespeisten Multischaltern der 2. Generation und bei allen receivergespeisten Einkabelumsetzern eie LNB-Speisung von 9V zur Verfügung.
Die reduzierte LNB-Speisung wird in den JULTEC-Geräten mit Hilfe eines Schaltwandlers (Spannungswandlers) aus der Receiver-Fernspeisung erzeugt. Schickt ein Receiver eine Fernspeisung von 18V, so reduziert sich die Stromlast für den Receiver dadurch, dass die Spannung auf etwas die Hälfte heruntertaktet wird. Zu berücksichtigen sind dabei noch der Wirkungsgrad des Schaltwandlers (etwa 90%) und Spannungsabfälle an Schutzdioden.
Die tatsächliche vom LNB verursachte Receiverlast berechnet sich näherungsweise wie folgt: Damit verursacht ein LNB mit einer Stromaufnahme von 180mA folgende Receiverlast:
bei 14V (vertikale Sender): 141mA
bei 18V (horzontale Sender): 109mA
Hinzuaddiert werden muß grundsätzlich noch der maximale Eigenverbrauch des Multischalters. Es kann vorkommen, dass LNB und Multischalter zusammen weniger Strom aufnehmen, als das LNB alleine aufnehmen würde.
Diese Stromaufnahme reduziert sich noch weiter, sobald ein weiterer Receiver in Betrieb geht und Programme des gleichen Satellitensystems empfängt.
Bei den JULTEC-Geräten wird die LNB-Speisung des jeweiligen Receivers nur an das LNB weitergegeben, von welchem der Receiver auch tatsächlich ein Programm empfängt (nur relevant bei Schaltern die mehr als einen Satelliten empfangen - Geräte mit 09/17 also).
Weiterführende Beiträge hier im Forum:
JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
Maximale Kabellänge Satanlage (LNB-Multischalter-Receiver)
Link zur orig. Jultec-Homepage
JULTEC schaut über den Tellerrand der eigenen Geräte hinaus und mach sich grundsätzlich auch immer Gedanken über das gesamte Verteilnetz. Ein Ziel ist es, den Stromverbrauch eines gesamten Verteilnetztes inklusiv der Receiver möglichst weit zu reduzieren, da dies Betriebskosten spart und die Lebensdauer aller Geräte verlängert.
Den Stromverbrauch der JULTEC-Geräte können wir direkt beeinflussen, bleibt jeweils noch das LNB als Stromverbraucher übrig, wobei die LNBs deutlich mehr verbrauche, als die Verteiltechnik.
LNBs unterliegen leider einem starken Preisdruch, wodurch hier meistens nur preisgünstige Schaltungstechnik eingesetzt wird. Aus diesem Grund wird die interne Betriebsspannung der LNBs (üblicherweise 5V) mit einem preisgünstigen linearen Spannungsregler (typ 7805) erzeugt. Dieser setzt jedoch einen Großteil der vom LNB aufgenommenen Energie in Abwärme um.
Die für diese Spannungsregler spezifizierte minimale Eingangsspannung beträgt 7.5V. Das bedeutet, das dieses die minimale LNB-Fernspeisespannung darstellt. Die LNB-Stromaufnahme bleibt bei dieser Längsregelung jeweils gleich, egal ob das LNB mit 18V, 14V oder weniger Spannung versorgt wird. Die Signalqualität leidet dadurch nicht. JULTEC stellt bei den receivergespeisten Multischaltern der 2. Generation und bei allen receivergespeisten Einkabelumsetzern eie LNB-Speisung von 9V zur Verfügung.
Die reduzierte LNB-Speisung wird in den JULTEC-Geräten mit Hilfe eines Schaltwandlers (Spannungswandlers) aus der Receiver-Fernspeisung erzeugt. Schickt ein Receiver eine Fernspeisung von 18V, so reduziert sich die Stromlast für den Receiver dadurch, dass die Spannung auf etwas die Hälfte heruntertaktet wird. Zu berücksichtigen sind dabei noch der Wirkungsgrad des Schaltwandlers (etwa 90%) und Spannungsabfälle an Schutzdioden.
Die tatsächliche vom LNB verursachte Receiverlast berechnet sich näherungsweise wie folgt: Damit verursacht ein LNB mit einer Stromaufnahme von 180mA folgende Receiverlast:
bei 14V (vertikale Sender): 141mA
bei 18V (horzontale Sender): 109mA
Hinzuaddiert werden muß grundsätzlich noch der maximale Eigenverbrauch des Multischalters. Es kann vorkommen, dass LNB und Multischalter zusammen weniger Strom aufnehmen, als das LNB alleine aufnehmen würde.
Diese Stromaufnahme reduziert sich noch weiter, sobald ein weiterer Receiver in Betrieb geht und Programme des gleichen Satellitensystems empfängt.
Bei den JULTEC-Geräten wird die LNB-Speisung des jeweiligen Receivers nur an das LNB weitergegeben, von welchem der Receiver auch tatsächlich ein Programm empfängt (nur relevant bei Schaltern die mehr als einen Satelliten empfangen - Geräte mit 09/17 also).
Weiterführende Beiträge hier im Forum:
JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
Maximale Kabellänge Satanlage (LNB-Multischalter-Receiver)
- Dateianhänge
-
- Jultec_energiesparlogo_gruen
- Jultec_energiesparlogo_gruen.jpg (38.66 KiB) 30879 mal betrachtet
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Frequenzen der Userbänder
Frequenzen der Userbänder
Durch die neue a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer-Technologie ist es möglich, die Userbänder genauer zu filtern und die Userbänder damit dichter und auf beliebige Frequenzen zu legen. JULTEC führt mit den a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzern ein neues Userbandraster ein, wobei die Userbandfrequenzen bei allen neuen Umsetzern identisch sein werden. Ebenso wird der Frequenzbereich bis 1218 MHz für den erweiterten Kabelfernsehbereich freigehalten.
Frequenzen und Bandbreiten der Userbänder sind bei a²CSS/a²CSS2-Umsetzern durch den Anwender umprogrammierbar, so dass ein "neues" Gerät auf ein "altes" Frequenzraster gebracht werden oder ein eigenes Raster definiert werden kann (Ausnahme: Geräte mit der Endung "X" mit erweitertem CATV-Bereich, hier können die UBs wegen der veränderten Terrestrik/Sat-Weiche nur oberhalb 1375 MHz angeordnet werden).
Mit der bisherigen Technologie waren die Userbandfrequenzen durch spezifische Hardware bestimmt. Somit konnten die Userbandfrequenzen nur auf vordefinierte Frequenzen gelegt und nicht umprogrammiert werden, wodurch sich unterschiedliche Raster ergeben haben.
Unten stehende Grafik gibt einen Überblick über bisher genutzte (blau) und aktuell/zukünftig genutzte (grün) Userbandfrequenzen.
Die Nummerierung der Userbänder erfolgte und erfolgt immer mit der Frequenz aufsteigend (bisher lag UB 1 je nach Gerät bei 974, 1076 oder 1280 MHz, zukünftig liegt UB 1 immer bei 1375 MHz). Eigene Raster können aber frei definiert werden.
Die Userband-Parameter sind für übliche Transponder mit 33 MHz Bandbreite optimiert. Für breitere Transponder konfigurieren Sie den a²CSS-Umsetzer bitte um -> Konfiguration a²CSS/a²CSS2
Durch die neue a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer-Technologie ist es möglich, die Userbänder genauer zu filtern und die Userbänder damit dichter und auf beliebige Frequenzen zu legen. JULTEC führt mit den a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzern ein neues Userbandraster ein, wobei die Userbandfrequenzen bei allen neuen Umsetzern identisch sein werden. Ebenso wird der Frequenzbereich bis 1218 MHz für den erweiterten Kabelfernsehbereich freigehalten.
Frequenzen und Bandbreiten der Userbänder sind bei a²CSS/a²CSS2-Umsetzern durch den Anwender umprogrammierbar, so dass ein "neues" Gerät auf ein "altes" Frequenzraster gebracht werden oder ein eigenes Raster definiert werden kann (Ausnahme: Geräte mit der Endung "X" mit erweitertem CATV-Bereich, hier können die UBs wegen der veränderten Terrestrik/Sat-Weiche nur oberhalb 1375 MHz angeordnet werden).
Mit der bisherigen Technologie waren die Userbandfrequenzen durch spezifische Hardware bestimmt. Somit konnten die Userbandfrequenzen nur auf vordefinierte Frequenzen gelegt und nicht umprogrammiert werden, wodurch sich unterschiedliche Raster ergeben haben.
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Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
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Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
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Einkabelumsetzer in a²CSS/a²CSS2-Technologie
Einkabelumsetzer in a²CSS/a²CSS2-Technologie:
Link zur orig. Jultec-Homepage Als Firma mit eigener Entwicklungskapazität arbeitet JULTEC stets an der Optimierung vorhandener Schaltungskonzepte, als einer der Pioniere in der Einkabeltechnik so natürlich auch an der Optimerung der Einkabelumsetzer. JULTEC ist der führende Anbieter von maßgeschneiderten Einkabelumsetzern für den Wohnungsbau, weswegen wir uns dazu entschlossen haben, zusammen mit einem Halbleiterhersteller einen eigenen Einkabelchip mit einem neuen Umsetzerkonzept zu entwickeln.
Bisher wurden von JULTEC (wie auch von den meisten Wettbewerbern) Direktumsetzer-Konzepte verwendet, wobei auch hier schon große Unterschiede in der tatsächlichen Ausführung möglich waren. Im Grundsatz wird bei der Direktumsetzung das Eingangs-Signalspektrum zusammen mit einem abstimmbaren Oszillator auf einem Mischer gegeben. Die entstehende ZF wird durch ein Bandpassfilter geführt, welches auf die Userbandfrequenz abgestimmt ist. Der Oszillator wird über eine PLL so eingestellt, dass der gewünschte Transponder am Ausgang des Mischers in die Mittenfrequenz des Bandpassfilters verschoben wird. Dadurch, dass auf die Userbandfrequenz abgestimmte Filter notwendig sind, ist keine Flexibilität bei den Userbandfrequenzen vorhanden und die Filter sind wegen der für SAW-Filter relativ hohen Frequenz nur mit einer endlichen Steilheit fertigbar.
Relativ neu am Markt sind so genannte dCSS-Systeme. Bei diesen wird die Sat-ZF komplett digitalisiert und Frequenzverschiebung und Userbandfilterung mit Rechenalorithmen durchgeführt. Die errechneten Daten werden einem Digital-Analog-Wandler zugeführt und in das Verteilnetz eingespeist. Nachteilig an diesem System ist der hohe Stromverbrauch der Analog-Digital-Wandler, der pro ZF-Eingang einmal vorhanden sein muss, und der durch die Abtastfrequenz begrenzte Frequenzbereich.
Das von JULTEC entwickelte a²CSS/a²CSS2-Konzept geht einen anderen Weg, hier wird eine analoge Doppelumsetzung verwendet. Die gewünschte Polarisationsebene wird mittels Einseitenbandumsetzer auf eine niedrige ZF umgesetzt, in der durch aktive Filter eine steile Userbandfilterung möglich ist. Der selektierte Transponder wird dann mittels eines weiteren Einseitenbandumsetzers zurück in die Sat-ZF gebracht. Durch die vollständig analoge Verarbeitung gibt es keine Quantisierungseffekte, ebenso ermöglicht die AGC in Verbindung mit einer Vorselektion eine hohe Dynamik. Der Stromverbrauch ist von der Anzahl der aktiven Userbänder abhängig, wodurch sich insbesondere bei einer geringen Anzahl an Userbändern oder beim Mehrsatellitenempfang erhebliche Vorteile ergeben.
Durch die ausgeklügelte Betriebssoftware der a²CSS/a²CSS2-Umsetzer ist es auch möglich, schmale SCPC Übertragungen problemlos zu empfangen.
Durch die neue Technologie ist ein neues, engeres Userbandraster möglich. JULTEC liefert alle a²CSS/a²CSS2-Umsetzer mit dem neuen Userbandraster aus. Das Userbandraster ist auf beliebige Frequenzen umprogrammierbar.
Einige Geräte werden als "a²CSS2" angeboten. Dabei handelt es sich um die zweite Generation des erfolgreichen a²CSS Konzepts. Gegenüber a²CSS wurde die Leistungsaufnahme pro Userband etwa halbiert und eine höhere Packungsdichte realisiert.
Dem Empfangsgerät ist es übrigens egal, welche Umsetzertechnologie tatsächlich verwendet wird. Es erwartet den angeforderten Transponder im gewählten Userband.
Achtung, es sind Wettbewerbsgeräte im Umlauf, welche als mit "a²CSS Technologie ausgestattet" beworben werden. Die Bezeichnung a²CSS wurde von JULTEC eingeführt, ist aber nicht geschützt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesen Wettbewerbsgeräten nicht um von uns entwickelte oder "abgespeckte" Versionen unserer Geräte handelt. Auch wenn unsere Geräte sicherlich wieder einmal als "Anregung" dienten, werden diese Geräte wohl nicht die gleiche Ausstattung, Performance und Betriebssicherheit wie JULTEC-Produkte haben.
Alle auf unseren Seiten genannten Features beziehen sich ausschließlich auf JULTEC-Geräte.
Konfiguration der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer (UB-Frequenzen, Breitbandzuführung):
Link zur orig. Jultec-Homepage
Durch eine neue Softwareplattform und die a²CSS- und a²CSS2-Umsetzertechnologie ist es möglich, Einkabelumsetzer optimal für jeweiligen Einsatz zu konfigurieren (die Umsetzer werden aber immer in einem funktionierenden Grundzustand ausgeliefert, eine Programmierung durch den Installateur ist also nicht unbedingt notwendig).
Wegen der Vielzahl der Möglichkeiten wird auf jede Funktion einzeln eingegangen, bitte klicken Sie auf den jeweiligen Themenlink:
Deaktivieren von Userbändern Diese Funktion ist für bestimmte Abrechnungsmodelle interessant, beispielsweise wenn eine Mietpartei entweder gar keinen Satellitenempfang oder nur eine Minimalausstattung wünscht.
Bei einer wohnungsübergreifenden Einkabel-Ableitung können mit der Funktion auch die Userbänder einer Wohnung gesperrt werden, ohne die Wohnung betreten zu müssen.
Die Userbänder der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer können einzeln für die Benutzung freigegeben oder gesperrt werden (im Auslieferzustand sind alle UBs freigegeben). Auf gesperrte Userbänder kann nicht zugegriffen werden und sie werden auch nicht als "verfügbar" zurückgemeldet. Ein gesperrtes Userband verhält sich, als wäre es im Gerät gar nicht vorhanden. Wenn alle Userbänder gesperrt sind, ist auch der Multischaltermodus gesperrt (dann ist nur noch die Terrestrik/CATV-Verteilung verfügbar).
Wenn der Einkabelumsetzer mit mehreren Ausgängen ausgestattet ist, werden diese Ausgänge selbstverständlich unabhängig von einander konfiguriert.
Die Userbänder werden mit dem Programm "AnDoKon", welches ebenso für die Konfiguration der programmierbaren JAP-Antennensteckdosen geeignet ist, gesperrt oder freigegeben. Dies geschieht genau wie bei den Antennensteckdosen durch das Setzen von grünen Haken bzw. roten "X" und der Funktion "Schreiben". Ebenso kann mit der Funktion "Lesen" auch die aktuelle Konfiguration ausgelesen werden.
Wenn ihr Messgerät mit der Programmierfunktion für die JAP-Dosen ausgestattet ist, können die Userbänder des Einkabelumsetzers auch mit dieser Funktion freigegeben/gesperrt werden.
Die Konfiguration wird direkt am jeweiligen Ausgang des Einkabelumsetzers durchgeführt. Eine Konfiguration durch eine JAP-Dose hindurch ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind
Verändern der Userbandfrequenzen Die Frequenzen und Bandbreiten der Userbänder sind bei a²CSS- und a²CSS2-Einkabelumsetzern konfigurierbar. Dieses Feature kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn ein bestehender Einkabelumsetzer durch ein neues Gerät ersetzt werden soll. Der JULTEC-Umsetzer kann dann auf das Userbandraster des Vorgängergeräts (auch markenfremd!) umprogrammiert werden, so dass die Empfangsgeräte in den einzelnen Wohnungen nicht umkonfiguriert werden müssen.
Ebenso kann auch nur einer von mehreren Einkabel-Ausgängen auf ein bestimmtes Frequenzraster konfiguriert werden (falls ein Empfangsgerät ein bestimmtes Frequenzraster erwartet).
Die Userbandfrequenzen lassen sich beliebig anordnen. Zusätzlich zu den Userbandfrequenzen sind auch die Bandbreiten der Userbänder veränderbar.
Die Konfiguration erfolgt mit dem Programm "CSSKonfig" und DiSEqC-Sequenzfiles. Es ist übrigens kein Problem, ein Sequenzfile mit mehr als den tatsächlich vorhandenen Userbändern zu verwenden, der Umsetzer reduziert automatisch nach Hardware. Für Standardanwendungen haben wir einige Sequenzfiles vorbereitet:
UBs_0974step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 12 UBs
UBs_0975mix4x4W42.dsq: 4 Wohnungen je 2 x EN 50494 und 2 x EN 50607, Besonderheit: frequenzmäßige Anordnung UB1, 2, 9, 10, 3, 4. 11, 12, 5, 6 usw.
UBs_0975mix5x3W42.dsq: 5 Wohnungen je 3 UBs, Besonderheit: frequenzmäßige Anordnung UB1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14 usw.
UBs_0975step50BW42.dsq: UBs ab 975 MHz im 50 MHz Raster (975, 1025, 1075...)
UBs_1076step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 8 UBs
UBs_1280step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 3/6 UBs
UBs_1284mix16BW50.dsq: Typisches Frequenzraster für Umsetzer mit ST-Chipsatz, Besonderheit: Die UBs 9 bis 16 sitzen (wenn vorhanden) zwischen den "bisherigen" UBs (siehe nebenstehende Grafik).
UBs_1375step50BW42.dsq: Standard-Frequenzraster der JULTEC a²CSS-Geräte
UBs_DSTV_MC_BW42.dsq: Spezielles Raster für Pay-TV von DStv und Multichoice
UBs_SkyItalia_BW50.dsq: Speziells Raster für Pay-TV (Sky Italia) und alte Einkabel-LNBs
UBs_SkyUK_BW42.dsq: Speziells Raster für Pay-TV (Sky UK; wenn dieses Raster programmiert wurde, reagieren die a²CSS-Einkabelumsetzer auf die proprietären Sky-UK-Einkabelbefehle z.B. für die Sky Q Box; die "Channel Numbers" im Sequenzfile nachlesen)
Grundsätzlich sind die Sequenzfiles reine Textdateien und lassen sich mit Standard-Texteditoren öffnen (z.B. um die einzelnen Frequenzen nachzulesen) und ggf. auch bearbeiten. In den Dateien sind Erklärungen vorhanden.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind
Verändern des Sat-Ausgangspegels (nur a²CSS2)
Konfiguration des Sat-Ausgangspegels
Bei Einkabelumsetzern in der neuen a²CSS2-Technologie ist es möglich, den AGC-geregelten Ausgangspegel der Satellitensignale in mehreren Stufen einzustellen. So kann das Gerät sowohl an einer Stichdose mit kurzer Zuleitung, als auch an einer Reihe von durchgeschliffenen Antennensteckdosen oder an einem Wohnungsstern betrieben werden, ohne dass es zu Über- oder Unterpegeln kommt.
Die a²CSS2-Einkabelumsetzer sind mit vier Ausgangspegelstufen ausgestattet. Die Wahl der Ausgangspegelstufe erfolgt durch Ausspielen des entsprechenden Sequenzfiles:
A2CSS2_Level_00.dsq: niedrigste Pegelstufe (z.B. 78 dBµV)
A2CSS2_Level_01.dsq: nächst höhere Pegelstufe (z.B. 82 dBµV)
A2CSS2_Level_02.dsq: noch höhere Pegelstufe (z.B. 86 dBµV)
A2CSS2_Level_03.dsq: höchste Pegelstufe (z.B. 90 dBµV)
Die tatsächlichen Pegel sind dem Etikett des jeweiligen Gerätes zu entnehmen.
Die Pegel können für jeden Ausgang separat konfiguriert werden. Im Auslieferzustand hat jeder Ausgang den maximalen Pegelwert.
Die Ausgangspegeleinstellung beeinflusst sowohl den Multischaltermodus (wenn vorhanden), als auch den Einkabelmodus.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS2-Umsetzer im Ausgangspegel konfigurierbar sind!
Konfiguration des Sat-Breitbandmodus Die JULTEC a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer sind durch modernste Schaltungstechnik in der Lage, die Satellitenprogramme breitbandig zugeführt zu bekommen (Link: Infoseite Breitbandzuführung). Dadurch können die Einkabelumsetzer die doppelte Anzahl an Satelliten verteilen (ein JRS/JPS05xx also zwei komplette Satellitensysteme)! JULTEC unterstützt eingangsseitig den Frequenzbereich von 290 ... 3000 MHz (bei a²CSS2-Umsetzern 290 .. 3400 MHz), womit die Umsetzer mit allen am Markt üblichen Breitbandsystemen kompatibel sind.
Grundsätzlich können die Einkabelumsetzer nur entweder komplett (für alle Satelliten) in Standardzuführung per Quatro-LNB oder komplett in Breitbandzuführung betrieben werden, eine Mischung ist nicht vorgesehen. Bei Breitbandzuführung ist es allerdings möglich, für unterschiedliche Satelliten unterschiedliche Breitband-LNB-Typen einzusetzen (dazu manuelles Editieren des Sequenzfiles notwendig!). Im Auslieferzustand sind die Einkabelumsetzer für den Betrieb an Quatro-LNBs konfiguriert.
Wir haben für typische Standardanwendungen fertige Sequenzfiles vorbereitet. Bitte beachten Sie unbedingt, dass am Markt unterschiedliche LNB-Typen mit unterschiedlichen LOFs verfügbar sind. Da in den Sequenzfiles die Frequenzoffsets für die unterschiedlichen LNB-Typen hinterlegt sind, ist es wichtig, das zu der LNB-Type passende Sequenzfile auszuwählen!
WB_all_10400MHz.dsq: Sequenzfile, um alle Satelliten für den Einsatz mit Breitband-LNBs mit einer LOF von 10,40 GHz (Sat-ZF 300...2350 MHz) zu konfigurieren.
WB_all_10410MHz.dsq: Sequenzfile, um alle Satelliten für den Einsatz mit Breitband-LNBs mit einer LOF von 10,41 GHz (Sat-ZF 290...2340 MHz) zu konfigurieren.
WB_all_JOL0102-90A.dsq: In diesem Modus erfolgt die Signalzuführung von dem Optik-nach-Breitband-Koax-Wandler JOL0102-90A (Sat-ZF 950..3000 MHz und 650..2700 MHz).
WB_all_UAS478.dsq: In diesem Modus erfolgt die Signalzuführung von einem UAS 478 (LOF 9,75 GHz, Sat-ZF 950 .. 3000 MHz).
WB_mode_off.dsq: Beim Ausspielen dieser Datei wird der Einkabelumsetzer zurück auf den Betrieb mit Quatro-LNBs gebracht.
Wenn an einem Gerät verschiedene Breitband-LNBs mit unterschiedlichen LOFs betrieben werden sollen, so ist es notwendig, ein eigenes Sequenzfile zu erstellen. Öffnen Sie dazu ein vorhandenes WB-Sequenzfile mit einem Texteditor. In den Dateien ist eine Anleitung zum Erstellen eines eigenen maßgeschneiderten Files vorhanden.
Hinweis: Der Multischaltermodus ist an den Kombiausgängen nur bei Signalzuführung von Quatro-LNBs (also Breitbandmodus "aus") verfügbar!
Hinweis: bei a²CSS2-Umsetzern können auch frequenzmäßig gespiegelte Spektren und vertauschte ZF-Ebenen zugeführt werden. Dafür sind spezielle Sequenzfiles notwenig, welche mit "a²CSS2" gekennzeichnet sind. A²CSS-Umsetzer (erste Generation) unterstützen diese Funktion nicht !
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer konfigurierbar sind!
Mehr dazu auch unter Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)
Flexible Satellitenzuordnung
Ab Gerätefirmware 40T05 kann die Reihenfolge der Satelliten für jeden Ausgang separat festgelegt werden. Die Satellitenanordnung erfolgt dabei völlig frei und es ist auch möglich, einzelne Satelliten zu sperren. Dies kann sehr hilfrich sein, wenn ausländische Pay-TV-Boxen an einer Empfangsanlage betrieben werden sollen und "ihr" Satellitensystem als erstes System erwarten oder Empfangsgeräte nur den alten Einkabelstandard EN 50494 unterstützen, aber auf das dritte oder vierte Satellitensystem zugreifen möchten. Diese Funktion ersetzt die Drehschalter der legendären JPS17er Einkabelumsetzer.
Die Satellitenzuordnung gilt auch für den Multischaltermodus (für Legacy gilt die Konfiguration von UB1). Die Satellitenzuordnung gilt auch für die Ansteuerung mit JESS. Ebenso gilt die Satellitenzuordnung auch bei Breitbandzuführung. Im Auslieferzustand sind die Satelliten alphabetisch angeordnet.
Wir haben eine Reihe typischer Sequenzfiles vorbereitet:
SAT_A_B_C_D.dsq: Satellit A ist das 1., B das 2., C das 3. und D das 4. Sat-System.
SAT_A_C_B_D.dsq: Satellit A ist das 1., C das 2., B das 3. und D das 4. Sat-System (ähnlich der ehemaligen Drehschalterstellung "A+C").
SAT_A_D_B_C.dsq: Satellit A ist das 1., D das 2., B das 3. und C das 4. Sat-System (ähnlich der ehemaligen Drehschalterstellung "A+D").
SAT_A_only.dsq: Zugriff nur auf Satellit A möglich.
SAT_B_A_C_D.dsq: Satellit B ist das 1., A das 2., C das 3. und D das 4. Sat-System (Tausch von Satellit A und B).
SAT_E_F_G_H.dsq: Das jeweilige Userband ist nur aktiv, wenn die 5. bis 8. Orbitposition angesteuert wird, ansonsten ist das UB ausgeschaltet (ehemalige Drehschalterstellung "EFGH" zum Zusammenschalten von zwei Einkabelumsetzern).
Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind durch das Erstellen eigener Sequenzfiles möglich. Die Satellitenzuordnung kann auch für jedes Userband separat erfolgen, auch hierfür ist ein manuelles Modifizieren von Sequenzfiles notwendig (Beschreibung in den Dateien).
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind.
Liste von Transpondern mit spezieller Behandlung (Spezialtransponder)
Ab Gerätefirmware 40T02 kann im Einkabelumsetzer eine Liste mit bis zu 24 Einträgen hinterlegt werden (ab Firmware 41T00 [a²CSS2] 32 Einträge), bei denen kein "normales" Tuning stattfinden, sondern eine Spezialbehandlung erfolgen soll. Wenn also ein Empfangsgerät eine bestimmte (in der Liste definierte) Kombination aus Frequenz, Satellit und ZF-Ebene anfordert, dann bekommt es nicht den angeforderten Transponder, sondern den in der Liste eingetragenen Ersatztransponder zugeführt. Im Auslieferzustand ist diese Liste leer.
Einsatzmöglichkeit kann beispielsweise die zentrale Entschlüsselung eines Transponders durch eine DVB-S(2) nach DVB-S(2) Kassette sein, wobei der entschlüsselte Transponder auf einen freien Eingang oder in einen ungenutzen Frequenzbereich des Einkabelumsetzers eingespeist wird. Wenn die Empfangsgeräte den verschlüsselten Transponder anfordern, bekommen sie (bei entsprechendem Spezialtransponder-Eintrag) automatisch das entschlüsselte Signal zugeführt, ohne dass am Empfangsgerät besondere Einstellungen erforderlich wären (das Empfangsgerät "meint", es bekäme den Originaltransponder).
Eine weitere Möglichkeit kann das Einspeisen einer DVB-S-Kamera in ein bereits voll belegtes Spektrum sein. Das Kamerasignal wird z.B. unterhalb 950 MHz eingespeist (a²CSS-Einkabelumsetzer sind breitbandtauglich). Ein virtueller Transponder zwischen zwei echten Transpondern wird als Ansprungpunkt in die Liste eingetragen, ebenso die tatsächliche Modulatorfrequenz. Am Empfangsgerät ist ein manueller Suchlauf notwendig.
Mit dieser Funktion ist es auch möglich, den Empfang bestimmter Transponder zu sperren.
Bei älteren Empfangsgeräten, welche eine starke Limitierung in der Anzahl der Satellitensysteme haben, können einzelne Transponder weiterer Satellitensysteme virtuell in die Transponderlücken eines anderes Satellitensystems eingefügt werden, so dass beispielsweise mit einem EN 50494-Empfänger neben den beiden kompletten Sat-Systemen auch ausgewählte Transponder des dritten oder vierten Satellitensystems empfangen werden können. Auch hier ist eine manuelle Suche des Transponders erforderlich.
Für die Benutzung dieser Funktion ist wegen der Vielzahl der Möglichkeiten auf jeden Fall ein manuelles Editieren des Sequenzfiles notwendig. Das vorgefertigte File "Special_Transponders.dsq" enthält lediglich eine Beschreibung des Datenformats und (deaktivierte) Beispiele.
Selbstverständlich ist diese Funktion nur im Einkabelmodus verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer konfigurierbar sind !
Weitere Sequenzfiles
Zurücksetzen in Grundzustand (back_to_default)
Bei der Verwendung des Konfigurationsprogramms CSSKonfig ist es durch Drücken des Bottons "Speicher Rücksetzen" möglich, sämtliche Konfiguration zu löschen und den Einkabelumsetzer in den Auslieferungszustand zurückzusetzen (Ausnahme: Pinlock).
Da aber auch Messgeräte unsere Sequenzfiles ausspielen können, aber nicht mit diesem Rücksetzknopf ausgestattet sind, wird durch Ausspielen von "back_to_default.dsq" auch ein Rücksetzen ausgelöst (Ausnahme: das Gerät ist mit Pincode verriegelt).
Flash_Lock bzw. Flash_UnLock, Flash_Lock_PIN bzw. Flash_UnLock_PIN
Diese Funktion (verfügbar ab Firmware 40T06 bzw. 41T00) mit den Sequenzfiles Flash_Lock.dsq bzw. Flash_UnLock.dsq ist ein Workaround für Antennenmessgeräte mit fehlerhafter Dosenprogrammierfunktion. Durch den Fehler passieren die Konfigurationsbefehle für programmierbare Antennensteckdosen diese Dosen und schalten Userbänder im nachgeschalteten konfigurierbaren Einkabelumsetzer ab.
Nach dem Senden des Sequenzfiles "Flash_Lock.dsq" ignoriert der Einkabelumsetzer sämtliche folgenden Konfigurationsbefehle mit Ausnahme von "Flash_Unlock.dsq", "back_to_default" und den Botton "Speicher zurücksetzen".
Besitzer von Antennenmessgeräten mit beschriebenem Bug sollten die Einkabelumsetzer immer mit "FlashLock" verriegeln, auch wenn keine Konfiguration vorgenommen wurde (alternativ kann auch zum Programmieren der Dosen der Signalpfad zum Einkabelumsetzer unterbrochen werden).
Ab der Firmware 40T09 bzw. 41T00 kann die Konfigurationsfunktion mit den Dateien "Flash_Lock_PIN" bzw. "Flash_UnLock_PIN" verriegelt werden, jedoch zusätzlich mit einem achtstelligen Pincode. Das Gerät kann nur umprogrammiert oder zurückgesetzt werden, wenn es zuvor wieder mit dem korrekten Pincode geöffnet wurde. Der persönliche Pincode muss manuell in beide Sequenzfiles (lock und unlock!) eingetragen werden. Eine Entsperrung ohne Pincode ist nur durch Einsenden des Geräts möglich.
JAP_DC_on bzw. JAP_DC_off
Diese Sequenzfiles sind für die programmierbaren Antennensteckdosen der JAP-Serie bestimmt (NICHT für Einkabelumsetzer). Seit der Firmwareversion 25T3 ist es bei den Dosen möglich, den Fernspeisepfad dauerhaft einzuschalten bzw. auszuschalten. Da Messgeräte üblicherweise nur die Userbänder programmieren können, kann die neue Funktion durch Ausspielen der Sequenzdatei mit dem entsprechenden Messgerät genutzt werden. Das Konfigurieren von Userbändern überschreibt die DC_on bzw. DC_off Funktion in der Antennendose wieder.
Bei DiSEqC Multischaltern mit dem J-Config-Zeichen kann mit dem Einspielen der DC_on-Datei erzwungen werden, dass die Fernspeisung vom Teilnehmeranschluss dauerhaft an alle LNBs durchgereicht wird. Dann kann an diesen Anschluss ein Netzteil zur Speisung aller LNBs angeschlossen werden.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind.
Konfiguration der JOS-Glasfaserwandler
KLICK
(weiter unten hier im Beitrag ein extra Eintrag)
Konfiguration der JOL-Glasfaserwandler
KLICK
(weiter unten hier im Beitrag ein extra Eintrag)
-------------------------------
Durchführung der Konfiguration
Die Konfiguration der a²CSS- oder a²CSS2-Umsetzer findet mittels spezieller DiSEqC-Befehle statt. Diese sind in DiSEqC-Sequenzfiles aneinandergereiht und werden mittels PC-Software "CSS-Konfig" über den JAP100 an den Umsetzer übertragen (alle Ausführungen des JAP100 sind geignet, es ist kein Update notwendig). Die Bediensoftware zeigt auch die Firmwareversion des angeschlossenen Einkabelumsetzers an. Zu beachten ist, dass einige Funktionen erst ab einem bestimmten Firmwarestand nutzbar sind.
Alternativ können die Sequenzfiles auch von einem Antennenmessgerät mit entsprechender Funktion (z.B. KWS VAROS 109 ab Firmware Vxx_09a) an den Umsetzer gesendet werden (dazu müssen die .dsq Dateien auf den USB-Stick kopiert werden).
Grundsätzlich sind die Ausgänge der Einkabelumsetzer voneinander unabhängig und können so auch auf unterschiedliche Frequenzraster konfiguriert werden. Das bedeutet, dass z.B. die Konfiguration für Breitbandzuführung in alle Ausgänge eingespielt werden muss. Es ist möglich, mehrere Sequenzfiles nacheinander an den Umsetzer zu senden (z.B. zuerst die Userbandfrequenzen ändern und dann den Breitbandmodus konfigurieren).
JULTEC bietet eine Auswahl verschiedener Konfigurationen an. Die .dsq Dateien sind mit jedem Texteditor editierbar, so dass auch eigene Konfigurationen definiert werden können.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer konfigurierbar sind !
Mehr zur Breitband-LNB Versorung => KLICK
Jultec a²CSS - Achtung !
Es sind Wettbewerbsgeräte im Umlauf, welche als mit "a²CSS Technologie ausgestattet" beworben werden. Die Bezeichnung a²CSS wurde von JULTEC eingeführt, ist aber nicht geschützt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesen Wettbewerbsgeräten nicht um von uns entwickelte oder "abgespeckte" Versionen unserer Geräte handelt. Auch wenn unsere Geräte sicherlich wieder einmal als "Anregung" dienten, werden diese Geräte wohl nicht die gleiche Ausstattung, Performance und Betriebssicherheit wie JULTEC-Produkte haben.
Alle auf unseren Seiten genannten Features beziehen sich ausschließlich auf JULTEC-Geräte.
Link zur orig. Jultec-Homepage Als Firma mit eigener Entwicklungskapazität arbeitet JULTEC stets an der Optimierung vorhandener Schaltungskonzepte, als einer der Pioniere in der Einkabeltechnik so natürlich auch an der Optimerung der Einkabelumsetzer. JULTEC ist der führende Anbieter von maßgeschneiderten Einkabelumsetzern für den Wohnungsbau, weswegen wir uns dazu entschlossen haben, zusammen mit einem Halbleiterhersteller einen eigenen Einkabelchip mit einem neuen Umsetzerkonzept zu entwickeln.
Bisher wurden von JULTEC (wie auch von den meisten Wettbewerbern) Direktumsetzer-Konzepte verwendet, wobei auch hier schon große Unterschiede in der tatsächlichen Ausführung möglich waren. Im Grundsatz wird bei der Direktumsetzung das Eingangs-Signalspektrum zusammen mit einem abstimmbaren Oszillator auf einem Mischer gegeben. Die entstehende ZF wird durch ein Bandpassfilter geführt, welches auf die Userbandfrequenz abgestimmt ist. Der Oszillator wird über eine PLL so eingestellt, dass der gewünschte Transponder am Ausgang des Mischers in die Mittenfrequenz des Bandpassfilters verschoben wird. Dadurch, dass auf die Userbandfrequenz abgestimmte Filter notwendig sind, ist keine Flexibilität bei den Userbandfrequenzen vorhanden und die Filter sind wegen der für SAW-Filter relativ hohen Frequenz nur mit einer endlichen Steilheit fertigbar.
Relativ neu am Markt sind so genannte dCSS-Systeme. Bei diesen wird die Sat-ZF komplett digitalisiert und Frequenzverschiebung und Userbandfilterung mit Rechenalorithmen durchgeführt. Die errechneten Daten werden einem Digital-Analog-Wandler zugeführt und in das Verteilnetz eingespeist. Nachteilig an diesem System ist der hohe Stromverbrauch der Analog-Digital-Wandler, der pro ZF-Eingang einmal vorhanden sein muss, und der durch die Abtastfrequenz begrenzte Frequenzbereich.
Das von JULTEC entwickelte a²CSS/a²CSS2-Konzept geht einen anderen Weg, hier wird eine analoge Doppelumsetzung verwendet. Die gewünschte Polarisationsebene wird mittels Einseitenbandumsetzer auf eine niedrige ZF umgesetzt, in der durch aktive Filter eine steile Userbandfilterung möglich ist. Der selektierte Transponder wird dann mittels eines weiteren Einseitenbandumsetzers zurück in die Sat-ZF gebracht. Durch die vollständig analoge Verarbeitung gibt es keine Quantisierungseffekte, ebenso ermöglicht die AGC in Verbindung mit einer Vorselektion eine hohe Dynamik. Der Stromverbrauch ist von der Anzahl der aktiven Userbänder abhängig, wodurch sich insbesondere bei einer geringen Anzahl an Userbändern oder beim Mehrsatellitenempfang erhebliche Vorteile ergeben.
Durch die ausgeklügelte Betriebssoftware der a²CSS/a²CSS2-Umsetzer ist es auch möglich, schmale SCPC Übertragungen problemlos zu empfangen.
Durch die neue Technologie ist ein neues, engeres Userbandraster möglich. JULTEC liefert alle a²CSS/a²CSS2-Umsetzer mit dem neuen Userbandraster aus. Das Userbandraster ist auf beliebige Frequenzen umprogrammierbar.
Einige Geräte werden als "a²CSS2" angeboten. Dabei handelt es sich um die zweite Generation des erfolgreichen a²CSS Konzepts. Gegenüber a²CSS wurde die Leistungsaufnahme pro Userband etwa halbiert und eine höhere Packungsdichte realisiert.
Dem Empfangsgerät ist es übrigens egal, welche Umsetzertechnologie tatsächlich verwendet wird. Es erwartet den angeforderten Transponder im gewählten Userband.
Achtung, es sind Wettbewerbsgeräte im Umlauf, welche als mit "a²CSS Technologie ausgestattet" beworben werden. Die Bezeichnung a²CSS wurde von JULTEC eingeführt, ist aber nicht geschützt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesen Wettbewerbsgeräten nicht um von uns entwickelte oder "abgespeckte" Versionen unserer Geräte handelt. Auch wenn unsere Geräte sicherlich wieder einmal als "Anregung" dienten, werden diese Geräte wohl nicht die gleiche Ausstattung, Performance und Betriebssicherheit wie JULTEC-Produkte haben.
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Konfiguration der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer (UB-Frequenzen, Breitbandzuführung):
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Durch eine neue Softwareplattform und die a²CSS- und a²CSS2-Umsetzertechnologie ist es möglich, Einkabelumsetzer optimal für jeweiligen Einsatz zu konfigurieren (die Umsetzer werden aber immer in einem funktionierenden Grundzustand ausgeliefert, eine Programmierung durch den Installateur ist also nicht unbedingt notwendig).
Wegen der Vielzahl der Möglichkeiten wird auf jede Funktion einzeln eingegangen, bitte klicken Sie auf den jeweiligen Themenlink:
Deaktivieren von Userbändern Diese Funktion ist für bestimmte Abrechnungsmodelle interessant, beispielsweise wenn eine Mietpartei entweder gar keinen Satellitenempfang oder nur eine Minimalausstattung wünscht.
Bei einer wohnungsübergreifenden Einkabel-Ableitung können mit der Funktion auch die Userbänder einer Wohnung gesperrt werden, ohne die Wohnung betreten zu müssen.
Die Userbänder der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer können einzeln für die Benutzung freigegeben oder gesperrt werden (im Auslieferzustand sind alle UBs freigegeben). Auf gesperrte Userbänder kann nicht zugegriffen werden und sie werden auch nicht als "verfügbar" zurückgemeldet. Ein gesperrtes Userband verhält sich, als wäre es im Gerät gar nicht vorhanden. Wenn alle Userbänder gesperrt sind, ist auch der Multischaltermodus gesperrt (dann ist nur noch die Terrestrik/CATV-Verteilung verfügbar).
Wenn der Einkabelumsetzer mit mehreren Ausgängen ausgestattet ist, werden diese Ausgänge selbstverständlich unabhängig von einander konfiguriert.
Die Userbänder werden mit dem Programm "AnDoKon", welches ebenso für die Konfiguration der programmierbaren JAP-Antennensteckdosen geeignet ist, gesperrt oder freigegeben. Dies geschieht genau wie bei den Antennensteckdosen durch das Setzen von grünen Haken bzw. roten "X" und der Funktion "Schreiben". Ebenso kann mit der Funktion "Lesen" auch die aktuelle Konfiguration ausgelesen werden.
Wenn ihr Messgerät mit der Programmierfunktion für die JAP-Dosen ausgestattet ist, können die Userbänder des Einkabelumsetzers auch mit dieser Funktion freigegeben/gesperrt werden.
Die Konfiguration wird direkt am jeweiligen Ausgang des Einkabelumsetzers durchgeführt. Eine Konfiguration durch eine JAP-Dose hindurch ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind
Verändern der Userbandfrequenzen Die Frequenzen und Bandbreiten der Userbänder sind bei a²CSS- und a²CSS2-Einkabelumsetzern konfigurierbar. Dieses Feature kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn ein bestehender Einkabelumsetzer durch ein neues Gerät ersetzt werden soll. Der JULTEC-Umsetzer kann dann auf das Userbandraster des Vorgängergeräts (auch markenfremd!) umprogrammiert werden, so dass die Empfangsgeräte in den einzelnen Wohnungen nicht umkonfiguriert werden müssen.
Ebenso kann auch nur einer von mehreren Einkabel-Ausgängen auf ein bestimmtes Frequenzraster konfiguriert werden (falls ein Empfangsgerät ein bestimmtes Frequenzraster erwartet).
Die Userbandfrequenzen lassen sich beliebig anordnen. Zusätzlich zu den Userbandfrequenzen sind auch die Bandbreiten der Userbänder veränderbar.
Die Konfiguration erfolgt mit dem Programm "CSSKonfig" und DiSEqC-Sequenzfiles. Es ist übrigens kein Problem, ein Sequenzfile mit mehr als den tatsächlich vorhandenen Userbändern zu verwenden, der Umsetzer reduziert automatisch nach Hardware. Für Standardanwendungen haben wir einige Sequenzfiles vorbereitet:
UBs_0974step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 12 UBs
UBs_0975mix4x4W42.dsq: 4 Wohnungen je 2 x EN 50494 und 2 x EN 50607, Besonderheit: frequenzmäßige Anordnung UB1, 2, 9, 10, 3, 4. 11, 12, 5, 6 usw.
UBs_0975mix5x3W42.dsq: 5 Wohnungen je 3 UBs, Besonderheit: frequenzmäßige Anordnung UB1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14 usw.
UBs_0975step50BW42.dsq: UBs ab 975 MHz im 50 MHz Raster (975, 1025, 1075...)
UBs_1076step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 8 UBs
UBs_1280step102BW50.dsq: Frequenzraster der "alten" JULTEC-Umsetzer mit 3/6 UBs
UBs_1284mix16BW50.dsq: Typisches Frequenzraster für Umsetzer mit ST-Chipsatz, Besonderheit: Die UBs 9 bis 16 sitzen (wenn vorhanden) zwischen den "bisherigen" UBs (siehe nebenstehende Grafik).
UBs_1375step50BW42.dsq: Standard-Frequenzraster der JULTEC a²CSS-Geräte
UBs_DSTV_MC_BW42.dsq: Spezielles Raster für Pay-TV von DStv und Multichoice
UBs_SkyItalia_BW50.dsq: Speziells Raster für Pay-TV (Sky Italia) und alte Einkabel-LNBs
UBs_SkyUK_BW42.dsq: Speziells Raster für Pay-TV (Sky UK; wenn dieses Raster programmiert wurde, reagieren die a²CSS-Einkabelumsetzer auf die proprietären Sky-UK-Einkabelbefehle z.B. für die Sky Q Box; die "Channel Numbers" im Sequenzfile nachlesen)
Grundsätzlich sind die Sequenzfiles reine Textdateien und lassen sich mit Standard-Texteditoren öffnen (z.B. um die einzelnen Frequenzen nachzulesen) und ggf. auch bearbeiten. In den Dateien sind Erklärungen vorhanden.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind
Verändern des Sat-Ausgangspegels (nur a²CSS2)
Konfiguration des Sat-Ausgangspegels
Bei Einkabelumsetzern in der neuen a²CSS2-Technologie ist es möglich, den AGC-geregelten Ausgangspegel der Satellitensignale in mehreren Stufen einzustellen. So kann das Gerät sowohl an einer Stichdose mit kurzer Zuleitung, als auch an einer Reihe von durchgeschliffenen Antennensteckdosen oder an einem Wohnungsstern betrieben werden, ohne dass es zu Über- oder Unterpegeln kommt.
Die a²CSS2-Einkabelumsetzer sind mit vier Ausgangspegelstufen ausgestattet. Die Wahl der Ausgangspegelstufe erfolgt durch Ausspielen des entsprechenden Sequenzfiles:
A2CSS2_Level_00.dsq: niedrigste Pegelstufe (z.B. 78 dBµV)
A2CSS2_Level_01.dsq: nächst höhere Pegelstufe (z.B. 82 dBµV)
A2CSS2_Level_02.dsq: noch höhere Pegelstufe (z.B. 86 dBµV)
A2CSS2_Level_03.dsq: höchste Pegelstufe (z.B. 90 dBµV)
Die tatsächlichen Pegel sind dem Etikett des jeweiligen Gerätes zu entnehmen.
Die Pegel können für jeden Ausgang separat konfiguriert werden. Im Auslieferzustand hat jeder Ausgang den maximalen Pegelwert.
Die Ausgangspegeleinstellung beeinflusst sowohl den Multischaltermodus (wenn vorhanden), als auch den Einkabelmodus.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS2-Umsetzer im Ausgangspegel konfigurierbar sind!
Konfiguration des Sat-Breitbandmodus Die JULTEC a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer sind durch modernste Schaltungstechnik in der Lage, die Satellitenprogramme breitbandig zugeführt zu bekommen (Link: Infoseite Breitbandzuführung). Dadurch können die Einkabelumsetzer die doppelte Anzahl an Satelliten verteilen (ein JRS/JPS05xx also zwei komplette Satellitensysteme)! JULTEC unterstützt eingangsseitig den Frequenzbereich von 290 ... 3000 MHz (bei a²CSS2-Umsetzern 290 .. 3400 MHz), womit die Umsetzer mit allen am Markt üblichen Breitbandsystemen kompatibel sind.
Grundsätzlich können die Einkabelumsetzer nur entweder komplett (für alle Satelliten) in Standardzuführung per Quatro-LNB oder komplett in Breitbandzuführung betrieben werden, eine Mischung ist nicht vorgesehen. Bei Breitbandzuführung ist es allerdings möglich, für unterschiedliche Satelliten unterschiedliche Breitband-LNB-Typen einzusetzen (dazu manuelles Editieren des Sequenzfiles notwendig!). Im Auslieferzustand sind die Einkabelumsetzer für den Betrieb an Quatro-LNBs konfiguriert.
Wir haben für typische Standardanwendungen fertige Sequenzfiles vorbereitet. Bitte beachten Sie unbedingt, dass am Markt unterschiedliche LNB-Typen mit unterschiedlichen LOFs verfügbar sind. Da in den Sequenzfiles die Frequenzoffsets für die unterschiedlichen LNB-Typen hinterlegt sind, ist es wichtig, das zu der LNB-Type passende Sequenzfile auszuwählen!
WB_all_10400MHz.dsq: Sequenzfile, um alle Satelliten für den Einsatz mit Breitband-LNBs mit einer LOF von 10,40 GHz (Sat-ZF 300...2350 MHz) zu konfigurieren.
WB_all_10410MHz.dsq: Sequenzfile, um alle Satelliten für den Einsatz mit Breitband-LNBs mit einer LOF von 10,41 GHz (Sat-ZF 290...2340 MHz) zu konfigurieren.
WB_all_JOL0102-90A.dsq: In diesem Modus erfolgt die Signalzuführung von dem Optik-nach-Breitband-Koax-Wandler JOL0102-90A (Sat-ZF 950..3000 MHz und 650..2700 MHz).
WB_all_UAS478.dsq: In diesem Modus erfolgt die Signalzuführung von einem UAS 478 (LOF 9,75 GHz, Sat-ZF 950 .. 3000 MHz).
WB_mode_off.dsq: Beim Ausspielen dieser Datei wird der Einkabelumsetzer zurück auf den Betrieb mit Quatro-LNBs gebracht.
Wenn an einem Gerät verschiedene Breitband-LNBs mit unterschiedlichen LOFs betrieben werden sollen, so ist es notwendig, ein eigenes Sequenzfile zu erstellen. Öffnen Sie dazu ein vorhandenes WB-Sequenzfile mit einem Texteditor. In den Dateien ist eine Anleitung zum Erstellen eines eigenen maßgeschneiderten Files vorhanden.
Hinweis: Der Multischaltermodus ist an den Kombiausgängen nur bei Signalzuführung von Quatro-LNBs (also Breitbandmodus "aus") verfügbar!
Hinweis: bei a²CSS2-Umsetzern können auch frequenzmäßig gespiegelte Spektren und vertauschte ZF-Ebenen zugeführt werden. Dafür sind spezielle Sequenzfiles notwenig, welche mit "a²CSS2" gekennzeichnet sind. A²CSS-Umsetzer (erste Generation) unterstützen diese Funktion nicht !
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer konfigurierbar sind!
Mehr dazu auch unter Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)
Flexible Satellitenzuordnung
Ab Gerätefirmware 40T05 kann die Reihenfolge der Satelliten für jeden Ausgang separat festgelegt werden. Die Satellitenanordnung erfolgt dabei völlig frei und es ist auch möglich, einzelne Satelliten zu sperren. Dies kann sehr hilfrich sein, wenn ausländische Pay-TV-Boxen an einer Empfangsanlage betrieben werden sollen und "ihr" Satellitensystem als erstes System erwarten oder Empfangsgeräte nur den alten Einkabelstandard EN 50494 unterstützen, aber auf das dritte oder vierte Satellitensystem zugreifen möchten. Diese Funktion ersetzt die Drehschalter der legendären JPS17er Einkabelumsetzer.
Die Satellitenzuordnung gilt auch für den Multischaltermodus (für Legacy gilt die Konfiguration von UB1). Die Satellitenzuordnung gilt auch für die Ansteuerung mit JESS. Ebenso gilt die Satellitenzuordnung auch bei Breitbandzuführung. Im Auslieferzustand sind die Satelliten alphabetisch angeordnet.
Wir haben eine Reihe typischer Sequenzfiles vorbereitet:
SAT_A_B_C_D.dsq: Satellit A ist das 1., B das 2., C das 3. und D das 4. Sat-System.
SAT_A_C_B_D.dsq: Satellit A ist das 1., C das 2., B das 3. und D das 4. Sat-System (ähnlich der ehemaligen Drehschalterstellung "A+C").
SAT_A_D_B_C.dsq: Satellit A ist das 1., D das 2., B das 3. und C das 4. Sat-System (ähnlich der ehemaligen Drehschalterstellung "A+D").
SAT_A_only.dsq: Zugriff nur auf Satellit A möglich.
SAT_B_A_C_D.dsq: Satellit B ist das 1., A das 2., C das 3. und D das 4. Sat-System (Tausch von Satellit A und B).
SAT_E_F_G_H.dsq: Das jeweilige Userband ist nur aktiv, wenn die 5. bis 8. Orbitposition angesteuert wird, ansonsten ist das UB ausgeschaltet (ehemalige Drehschalterstellung "EFGH" zum Zusammenschalten von zwei Einkabelumsetzern).
Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind durch das Erstellen eigener Sequenzfiles möglich. Die Satellitenzuordnung kann auch für jedes Userband separat erfolgen, auch hierfür ist ein manuelles Modifizieren von Sequenzfiles notwendig (Beschreibung in den Dateien).
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind.
Liste von Transpondern mit spezieller Behandlung (Spezialtransponder)
Ab Gerätefirmware 40T02 kann im Einkabelumsetzer eine Liste mit bis zu 24 Einträgen hinterlegt werden (ab Firmware 41T00 [a²CSS2] 32 Einträge), bei denen kein "normales" Tuning stattfinden, sondern eine Spezialbehandlung erfolgen soll. Wenn also ein Empfangsgerät eine bestimmte (in der Liste definierte) Kombination aus Frequenz, Satellit und ZF-Ebene anfordert, dann bekommt es nicht den angeforderten Transponder, sondern den in der Liste eingetragenen Ersatztransponder zugeführt. Im Auslieferzustand ist diese Liste leer.
Einsatzmöglichkeit kann beispielsweise die zentrale Entschlüsselung eines Transponders durch eine DVB-S(2) nach DVB-S(2) Kassette sein, wobei der entschlüsselte Transponder auf einen freien Eingang oder in einen ungenutzen Frequenzbereich des Einkabelumsetzers eingespeist wird. Wenn die Empfangsgeräte den verschlüsselten Transponder anfordern, bekommen sie (bei entsprechendem Spezialtransponder-Eintrag) automatisch das entschlüsselte Signal zugeführt, ohne dass am Empfangsgerät besondere Einstellungen erforderlich wären (das Empfangsgerät "meint", es bekäme den Originaltransponder).
Eine weitere Möglichkeit kann das Einspeisen einer DVB-S-Kamera in ein bereits voll belegtes Spektrum sein. Das Kamerasignal wird z.B. unterhalb 950 MHz eingespeist (a²CSS-Einkabelumsetzer sind breitbandtauglich). Ein virtueller Transponder zwischen zwei echten Transpondern wird als Ansprungpunkt in die Liste eingetragen, ebenso die tatsächliche Modulatorfrequenz. Am Empfangsgerät ist ein manueller Suchlauf notwendig.
Mit dieser Funktion ist es auch möglich, den Empfang bestimmter Transponder zu sperren.
Bei älteren Empfangsgeräten, welche eine starke Limitierung in der Anzahl der Satellitensysteme haben, können einzelne Transponder weiterer Satellitensysteme virtuell in die Transponderlücken eines anderes Satellitensystems eingefügt werden, so dass beispielsweise mit einem EN 50494-Empfänger neben den beiden kompletten Sat-Systemen auch ausgewählte Transponder des dritten oder vierten Satellitensystems empfangen werden können. Auch hier ist eine manuelle Suche des Transponders erforderlich.
Für die Benutzung dieser Funktion ist wegen der Vielzahl der Möglichkeiten auf jeden Fall ein manuelles Editieren des Sequenzfiles notwendig. Das vorgefertigte File "Special_Transponders.dsq" enthält lediglich eine Beschreibung des Datenformats und (deaktivierte) Beispiele.
Selbstverständlich ist diese Funktion nur im Einkabelmodus verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS- und a²CSS2-Umsetzer konfigurierbar sind !
Weitere Sequenzfiles
Zurücksetzen in Grundzustand (back_to_default)
Bei der Verwendung des Konfigurationsprogramms CSSKonfig ist es durch Drücken des Bottons "Speicher Rücksetzen" möglich, sämtliche Konfiguration zu löschen und den Einkabelumsetzer in den Auslieferungszustand zurückzusetzen (Ausnahme: Pinlock).
Da aber auch Messgeräte unsere Sequenzfiles ausspielen können, aber nicht mit diesem Rücksetzknopf ausgestattet sind, wird durch Ausspielen von "back_to_default.dsq" auch ein Rücksetzen ausgelöst (Ausnahme: das Gerät ist mit Pincode verriegelt).
Flash_Lock bzw. Flash_UnLock, Flash_Lock_PIN bzw. Flash_UnLock_PIN
Diese Funktion (verfügbar ab Firmware 40T06 bzw. 41T00) mit den Sequenzfiles Flash_Lock.dsq bzw. Flash_UnLock.dsq ist ein Workaround für Antennenmessgeräte mit fehlerhafter Dosenprogrammierfunktion. Durch den Fehler passieren die Konfigurationsbefehle für programmierbare Antennensteckdosen diese Dosen und schalten Userbänder im nachgeschalteten konfigurierbaren Einkabelumsetzer ab.
Nach dem Senden des Sequenzfiles "Flash_Lock.dsq" ignoriert der Einkabelumsetzer sämtliche folgenden Konfigurationsbefehle mit Ausnahme von "Flash_Unlock.dsq", "back_to_default" und den Botton "Speicher zurücksetzen".
Besitzer von Antennenmessgeräten mit beschriebenem Bug sollten die Einkabelumsetzer immer mit "FlashLock" verriegeln, auch wenn keine Konfiguration vorgenommen wurde (alternativ kann auch zum Programmieren der Dosen der Signalpfad zum Einkabelumsetzer unterbrochen werden).
Ab der Firmware 40T09 bzw. 41T00 kann die Konfigurationsfunktion mit den Dateien "Flash_Lock_PIN" bzw. "Flash_UnLock_PIN" verriegelt werden, jedoch zusätzlich mit einem achtstelligen Pincode. Das Gerät kann nur umprogrammiert oder zurückgesetzt werden, wenn es zuvor wieder mit dem korrekten Pincode geöffnet wurde. Der persönliche Pincode muss manuell in beide Sequenzfiles (lock und unlock!) eingetragen werden. Eine Entsperrung ohne Pincode ist nur durch Einsenden des Geräts möglich.
JAP_DC_on bzw. JAP_DC_off
Diese Sequenzfiles sind für die programmierbaren Antennensteckdosen der JAP-Serie bestimmt (NICHT für Einkabelumsetzer). Seit der Firmwareversion 25T3 ist es bei den Dosen möglich, den Fernspeisepfad dauerhaft einzuschalten bzw. auszuschalten. Da Messgeräte üblicherweise nur die Userbänder programmieren können, kann die neue Funktion durch Ausspielen der Sequenzdatei mit dem entsprechenden Messgerät genutzt werden. Das Konfigurieren von Userbändern überschreibt die DC_on bzw. DC_off Funktion in der Antennendose wieder.
Bei DiSEqC Multischaltern mit dem J-Config-Zeichen kann mit dem Einspielen der DC_on-Datei erzwungen werden, dass die Fernspeisung vom Teilnehmeranschluss dauerhaft an alle LNBs durchgereicht wird. Dann kann an diesen Anschluss ein Netzteil zur Speisung aller LNBs angeschlossen werden.
Bitte beachten Sie, dass nur a²CSS/a²CSS2-Umsetzer von Jultec konfigurierbar sind.
Konfiguration der JOS-Glasfaserwandler
KLICK
(weiter unten hier im Beitrag ein extra Eintrag)
Konfiguration der JOL-Glasfaserwandler
KLICK
(weiter unten hier im Beitrag ein extra Eintrag)
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Durchführung der Konfiguration
Die Konfiguration der a²CSS- oder a²CSS2-Umsetzer findet mittels spezieller DiSEqC-Befehle statt. Diese sind in DiSEqC-Sequenzfiles aneinandergereiht und werden mittels PC-Software "CSS-Konfig" über den JAP100 an den Umsetzer übertragen (alle Ausführungen des JAP100 sind geignet, es ist kein Update notwendig). Die Bediensoftware zeigt auch die Firmwareversion des angeschlossenen Einkabelumsetzers an. Zu beachten ist, dass einige Funktionen erst ab einem bestimmten Firmwarestand nutzbar sind.
Alternativ können die Sequenzfiles auch von einem Antennenmessgerät mit entsprechender Funktion (z.B. KWS VAROS 109 ab Firmware Vxx_09a) an den Umsetzer gesendet werden (dazu müssen die .dsq Dateien auf den USB-Stick kopiert werden).
Grundsätzlich sind die Ausgänge der Einkabelumsetzer voneinander unabhängig und können so auch auf unterschiedliche Frequenzraster konfiguriert werden. Das bedeutet, dass z.B. die Konfiguration für Breitbandzuführung in alle Ausgänge eingespielt werden muss. Es ist möglich, mehrere Sequenzfiles nacheinander an den Umsetzer zu senden (z.B. zuerst die Userbandfrequenzen ändern und dann den Breitbandmodus konfigurieren).
JULTEC bietet eine Auswahl verschiedener Konfigurationen an. Die .dsq Dateien sind mit jedem Texteditor editierbar, so dass auch eigene Konfigurationen definiert werden können.
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Mehr zur Breitband-LNB Versorung => KLICK
Jultec a²CSS - Achtung !
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- Dateianhänge
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- Jultec_a2CSS_Manual_40T07_2017.pdf
- Jultec a²CSS Manual 40T07 2017 (ALT !!!)
- (106.17 KiB) 1054-mal heruntergeladen
-
- Jultec_a2CSS_Manual_40T13.pdf
- Jultec a²CSS Manual 40T13 2019 (ALT !!!)
- (109.96 KiB) 463-mal heruntergeladen
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
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Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
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Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
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Drehschalter an den JPS17- Einkabelumsetzern
Drehschalter an den JPS17- Einkabelumsetzern
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Die Einkabelumsetzer der JPS17xx-Serie für die Verteilung von vier Satellitensystemen sind mit mehreren Drehschaltern ausgestattet.
Receiver, welche noch nach dem Einkabelstandard EN50494 (=Unicable) arbeiten, können nur zwei Satellitensysteme verwalten. Mit den Drehschaltern kann gewählt werden, welches das zweite Satellitensystem für diese Receiver sein soll, d.h. der zweite Satellit auf den der Receiver zugreift kann je nach Schalterstellung das Satellitensystem "B", das System"C" oder das System "D" sein. Dadurch lässt sich eine Standardinstallation auf verschiedene Fremdsprachen-erfordernisse anpassen, ohne Zuführungskabel tauschen zu müssen. Satellit "A" ist dabei unabhängig von der Schalterstellung immer Satellit "A".
Bei Geräten mit 3 oder 6 Umsetzungen pro Ausgang ist ein Drehschalter pro Ausgang vorhanden. Hier wird die Umschaltung für alle Receiver auf der jeweiligen Ableitung festgelegt.
Bei Geräten mit 12 Umsetzungen ist jeweils ein Wahlschalter pro Umsetzerpaar (UB1+2, UB3+4, UB5+6, UB7+8) vorhanden. Für die Umsetzer 9 bis 12 ist kein Schalter vorhanden, da diese ohnehin nur mit JESS angesteuert werden können. JESS kann bis zu 64 Satellitensysteme verwalten, daher sind keine Konfigurationsschalter notwendig.
Die Drehschalter beeinflussen nur den Einkabelmodus nach EN50494 (=JESS => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ), im Multischaltermodus kann auf alle Satellitensysteme zugegriffen werden (*).
Ebenso beeinflusst der Drehschalter keine JESS-Steuerbefehle (*).
(* Ausnahme: Schalterstellung "SAT A", hier kann nur auf Satellit A zugegriffen werden).
Die Schalterstellung "EFGH" teilt dem Einkabelumsetzer mit, daß er die Satellitensysteme 5 bis 8 zugeführt bekommt. Dafür müssen die Ausgänge zweier Umsetzer über Verteiler zusammengeführt werden. Das zweite Satellitensystem für EN50494 (=Unicable) kann nur vom ersten Umsetzer aus B, C oder D gewählt werden.
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Die Einkabelumsetzer der JPS17xx-Serie für die Verteilung von vier Satellitensystemen sind mit mehreren Drehschaltern ausgestattet.
Receiver, welche noch nach dem Einkabelstandard EN50494 (=Unicable) arbeiten, können nur zwei Satellitensysteme verwalten. Mit den Drehschaltern kann gewählt werden, welches das zweite Satellitensystem für diese Receiver sein soll, d.h. der zweite Satellit auf den der Receiver zugreift kann je nach Schalterstellung das Satellitensystem "B", das System"C" oder das System "D" sein. Dadurch lässt sich eine Standardinstallation auf verschiedene Fremdsprachen-erfordernisse anpassen, ohne Zuführungskabel tauschen zu müssen. Satellit "A" ist dabei unabhängig von der Schalterstellung immer Satellit "A".
Bei Geräten mit 3 oder 6 Umsetzungen pro Ausgang ist ein Drehschalter pro Ausgang vorhanden. Hier wird die Umschaltung für alle Receiver auf der jeweiligen Ableitung festgelegt.
Bei Geräten mit 12 Umsetzungen ist jeweils ein Wahlschalter pro Umsetzerpaar (UB1+2, UB3+4, UB5+6, UB7+8) vorhanden. Für die Umsetzer 9 bis 12 ist kein Schalter vorhanden, da diese ohnehin nur mit JESS angesteuert werden können. JESS kann bis zu 64 Satellitensysteme verwalten, daher sind keine Konfigurationsschalter notwendig.
Die Drehschalter beeinflussen nur den Einkabelmodus nach EN50494 (=JESS => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ), im Multischaltermodus kann auf alle Satellitensysteme zugegriffen werden (*).
Ebenso beeinflusst der Drehschalter keine JESS-Steuerbefehle (*).
(* Ausnahme: Schalterstellung "SAT A", hier kann nur auf Satellit A zugegriffen werden).
Die Schalterstellung "EFGH" teilt dem Einkabelumsetzer mit, daß er die Satellitensysteme 5 bis 8 zugeführt bekommt. Dafür müssen die Ausgänge zweier Umsetzer über Verteiler zusammengeführt werden. Das zweite Satellitensystem für EN50494 (=Unicable) kann nur vom ersten Umsetzer aus B, C oder D gewählt werden.
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Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Technische Infos -> Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen
Link zur orig. Jultec-Homepage
Gelegentlich werden wir gefragt, warum unsere Multischalter und Einkabelumsetzer keine Quad-LNBs unterstützen, sondern nur mit Quatro-LNBs kompatibel sind. Es gibt dafür einige gute Gründe, die hier erläutert werden sollen.
Begrifflichkeit:
Mit "Quad-LNB" wird ein LNB bezeichnet, an welches man vier Legacy-Empfänger direkt anschließen kann. Ein Quad-LNB beinhaltet bereits einen kleinen Multischalter und ist im Prinzip ein Twin-LNB mit vier Ausgängen.
Mit "Quatro-LNB" wird ein LNB bezeichnet, welches für jede ZF-Ebene einen festen Ausgang hat. Diese LNBs sind auch als SMATV-LNBs bekannt und benötigen immer einen externen Multischalter.
1. Grund: 18 V-Erzeugung
Um auf die horizontalen Programme zugreifen zu können, muss ein Quad-LNB an dem entsprechenden Ausgang mit 18 V versorgt werden. Nun ist es aber so, dass die Fernspeisung vom angeschlossenen Empfänger durch Spannungsabfälle auf Leitungen und Freilaufdioden unter den V/H-Schwellwert gesunken sein kann (mit einer Fernspeisespannung von 14 V werden vertikale, mit 18 V horizontale Transponder angefordert). Bei einem teilnehmergesteuerten Einkabelumsetzer steht auch bei horizontalen Transpondern nur eine Fernspeisespannung von 14 V zur Verfügung. Somit müsste ein DC/DC-Wandler im Multischalter vorhanden sein, der die ankommende Spannung auf jeden Fall auf 18 V hochtaktet. Dies bedeutet nicht nur Aufwand, sondern auch einen höheren Strombedarf. Unser Ziel ist aber das Gegenteil, wir versorgen die Quatro-LNBs sogar nur mit 9 V und halbieren damit den Strombedarf.
2. Grund: 22 kHz-Erzeugung
Zu Anforderung der High-Bänder aus dem Quad-LNB muss zusätzlich ein 22 kHz Ton auf die Fernspeisespannung von 14 V bzw. 18 V aufmoduliert werden. Receiver liefern für die Anforderung des High-Bands zwar diesen 22 kHz Ton, diesen können wir jedoch nicht zum LNB passieren lassen, sondern müssen ihn gezielt wegfiltern, da sich sonst die Töne unterschiedlicher Receiver beeinflussen würden. Für das Quad-LNB müsste der Ton also neu erzeugt werden, was aber neben Bauteilkosten auch einen zusätzlichen Strombedarf von etwa 25 mA zur Folge hätte.
3. Grund: 22 kHz-Verkopplung im LNB
Leider gibt es noch immer eine Reihe von LNBs am Markt, welche Probleme mit grenzwertiger Entkopplung der Ausgänge haben. Hier kann es vorkommen, dass sich der 22 kHz Ton bei exakt gleicher Höhe der Fernspeisespannung von einem Ausgang zu einem anderen Ausgang verschleift. Dies kann dazu führen, dass schon am LNB-Ausgang die Low-Bänder fehlen.
4. Grund: Polarisationsentkopplung
In einem Quad-LNB ist auf engstem Raum bereits ein Multischalter mit endlicher Polarisationsentkopplung vorhanden. Somit ist die Trennung der ZF-Ebenen bei einem Quatro-LNB grundsätzlich besser als bei einem Quad.
Gut zu wissen:
Wenn ein JPS/JRS-Einkabelumsetzer vor einen netztgespeisten Quad-tauglichen Multischalter geschaltet wird, so wird die Quad-LNB-Versorgung dieses Multischalters über die Stammleitungen des JPS/JRS (ohne Netzteil) zum LNB weitergeleitet. Es muss aber sichergestellt sein, dass der Multischalter keine Standby-Funktion hat bzw. dass der Multischalter aus dem Standby geholt wird (bei a²CSS2-Einkabelumsetzern durch eine Verbindung von der "LNB Supply with standby"-Buchse zu einem Teilnehmerausgang des Multischalters).
Edit/Zusatz am 10.06.2020:
Wird ein Quad-LNB verwendet bereits und davor/dahinter sitzt ein Quad-LNB tauglicher Multischalter kann man trotzdem auch mit Quad-LNBs arbeiten, ein Sonderfall der eigentlich IMMER einer genauen Besprechung der Sache bedarf:
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Mit "Quad-LNB" wird ein LNB bezeichnet, an welches man vier Legacy-Empfänger direkt anschließen kann. Ein Quad-LNB beinhaltet bereits einen kleinen Multischalter und ist im Prinzip ein Twin-LNB mit vier Ausgängen.
Mit "Quatro-LNB" wird ein LNB bezeichnet, welches für jede ZF-Ebene einen festen Ausgang hat. Diese LNBs sind auch als SMATV-LNBs bekannt und benötigen immer einen externen Multischalter.
1. Grund: 18 V-Erzeugung
Um auf die horizontalen Programme zugreifen zu können, muss ein Quad-LNB an dem entsprechenden Ausgang mit 18 V versorgt werden. Nun ist es aber so, dass die Fernspeisung vom angeschlossenen Empfänger durch Spannungsabfälle auf Leitungen und Freilaufdioden unter den V/H-Schwellwert gesunken sein kann (mit einer Fernspeisespannung von 14 V werden vertikale, mit 18 V horizontale Transponder angefordert). Bei einem teilnehmergesteuerten Einkabelumsetzer steht auch bei horizontalen Transpondern nur eine Fernspeisespannung von 14 V zur Verfügung. Somit müsste ein DC/DC-Wandler im Multischalter vorhanden sein, der die ankommende Spannung auf jeden Fall auf 18 V hochtaktet. Dies bedeutet nicht nur Aufwand, sondern auch einen höheren Strombedarf. Unser Ziel ist aber das Gegenteil, wir versorgen die Quatro-LNBs sogar nur mit 9 V und halbieren damit den Strombedarf.
2. Grund: 22 kHz-Erzeugung
Zu Anforderung der High-Bänder aus dem Quad-LNB muss zusätzlich ein 22 kHz Ton auf die Fernspeisespannung von 14 V bzw. 18 V aufmoduliert werden. Receiver liefern für die Anforderung des High-Bands zwar diesen 22 kHz Ton, diesen können wir jedoch nicht zum LNB passieren lassen, sondern müssen ihn gezielt wegfiltern, da sich sonst die Töne unterschiedlicher Receiver beeinflussen würden. Für das Quad-LNB müsste der Ton also neu erzeugt werden, was aber neben Bauteilkosten auch einen zusätzlichen Strombedarf von etwa 25 mA zur Folge hätte.
3. Grund: 22 kHz-Verkopplung im LNB
Leider gibt es noch immer eine Reihe von LNBs am Markt, welche Probleme mit grenzwertiger Entkopplung der Ausgänge haben. Hier kann es vorkommen, dass sich der 22 kHz Ton bei exakt gleicher Höhe der Fernspeisespannung von einem Ausgang zu einem anderen Ausgang verschleift. Dies kann dazu führen, dass schon am LNB-Ausgang die Low-Bänder fehlen.
4. Grund: Polarisationsentkopplung
In einem Quad-LNB ist auf engstem Raum bereits ein Multischalter mit endlicher Polarisationsentkopplung vorhanden. Somit ist die Trennung der ZF-Ebenen bei einem Quatro-LNB grundsätzlich besser als bei einem Quad.
Gut zu wissen:
Wenn ein JPS/JRS-Einkabelumsetzer vor einen netztgespeisten Quad-tauglichen Multischalter geschaltet wird, so wird die Quad-LNB-Versorgung dieses Multischalters über die Stammleitungen des JPS/JRS (ohne Netzteil) zum LNB weitergeleitet. Es muss aber sichergestellt sein, dass der Multischalter keine Standby-Funktion hat bzw. dass der Multischalter aus dem Standby geholt wird (bei a²CSS2-Einkabelumsetzern durch eine Verbindung von der "LNB Supply with standby"-Buchse zu einem Teilnehmerausgang des Multischalters).
Edit/Zusatz am 10.06.2020:
Wird ein Quad-LNB verwendet bereits und davor/dahinter sitzt ein Quad-LNB tauglicher Multischalter kann man trotzdem auch mit Quad-LNBs arbeiten, ein Sonderfall der eigentlich IMMER einer genauen Besprechung der Sache bedarf:
Den Schalter kann man immer auch mit Quad-LNB vor/hinter (wenn der Quad-taugliche Multischalter Kaskadenausgänge hätte) einen Quad-tauglichen Multischalter setzen. Vorausgesetzt dieser Multischalter hat keine StandBy-Funktion so dass der JPSxx kein Netzteil braucht. Schließlich hat der JPSxx vier unabhängige DC-Pfade (… im Gegensatz zu vielen anderen Multischalter-Herstellern, die quer koppeln).
Anders sähe es mit einem JPSxxxx-16 (16 UBs) und original Netzteil aus. Das ginge nicht mit Quad zusammen, weil die 19V vom Netzteil die Ansteuerung des Quads störten.
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Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)
Technische Infos -> Breitband-Sat-Zuführung
Link zur orig. Jultec-Homepage
Alle a²CSS-Einkabelumsetzer von JULTEC sind mit einem breitbandingen Sat-ZF-Eingang ausgestattet. Dadurch können die Transponder von Low- und Highband zusammen auf einer Leitung an den Einkabelumsetzer übertragen werden. Ein Breitband-LNB hat also nur noch zwei Ausgänge (vertikal und horizontal) mit einem erweiterten Sat-ZF-Frequenzbereich und nur noch eine einzige Lokaloszillatorfrequenz (z.B. 10,40 GHz oder 10,41 GHz, je nach LNB-Modell), trotzdem sind alle Transponder vorhanden.
Am Einkabelumsetzer werden pro Satellitensystem nur noch zwei Eingänge belegt, die übrigen Eingänge können mit weiteren Breitband-LNBs belegt werden. So kann man beispielsweise mit einem JRS0504-4T, welcher in Standard-ZF (mit einem Quatro-LNB) ein Satellitensystem verteilt, bei Breitbandzuführung zwei komplette Satellitensysteme verteilen. Ein JPS09xx Einkabelumsetzer verteilt dann entsprechend vier Satellitensysteme.
Die angeschlossenen Empfangsgeräte "bemerken" von der breitbandigen Zuführung nichts, sie werden für Universal-LNBs im Einkabelmodus konfiguriert. Die Adaptierung von der Breitbandzuführung zu den virtuellen Universal-LNBs wird vom Einkabelumsetzer vorgenommen. Dieser wird dazu bei der Installation passend zur verwendeten LNB-Type programmiert. Bei JULTEC-Einkabelumsetzern ist also keine spezielle Konfiguration der Empfangsgeräte erforderlich, es lässt sich jeder handelsübliche Einkabel-Sat-Empfänger betreiben.
Dank hochwertiger Schaltungstechnik und ausgeklügelter Hardware lassen sich a²CSS-Einkabelumsetzer von JULTEC auf verschiedenste Breitbandsysteme und Lokaloszillatoren konfigurieren. Dies geschieht mit dem bekannten Programmieradapter JAP100 und der Konfigurationssoftware CSSKonfig (hier downloadbar) oder über ein Antennenmessgerät, welches die Konfigurationsfiles ausspielen kann (z.B. VAROS 109).
Die Breitbandzuführung stellt nicht nur eine kostengünstige Alternative für Neuinstallationen dar, sondern ist auch ideal für die Aufrüstung bestehender Installationen geeignet. Sollten beispielsweise nur vier Zuleitungen zur Verfügung stehen, aber der Wunsch nach einem zweiten Satellitensystem aufkommen, wird das Netz einfach auf Breitbandzuführung umgerüstet.
Nun gibt es selten einen großen Vorteil ohne wenigstens einen kleinen Nachteil. Bei Breitband-Sat-Zuführung ist nur noch reiner Einkabelbetrieb möglich, kein Multischaltermodus mehr. Da sich die Einkabeltechnik inzwischen aber mehr als 10 Jahre am Markt etabliert hat, dürfte es kaum noch Empfangsgeräte geben, die keinen Einkabelmodus unterstützen.
JULTECs a²CSS-Umsetzer sind eine zukunftssichere Wahl, denn die Aufrüstung von Standardzuführung auf Breitbandzuführung und damit mehr Satellitensysteme kann selbstverständlich auch nachträglich vorgenommen werden. Bei JULTEC ist die Zukunft also bereits eingebaut
--- belassen aus der alten Version dieser Seite ---
Im Einkabelumsetzer werden für den Breitbandmodus Frequenzoffsets hinterlegt, um die die tatsächliche Abstimmung gegenüber der Anforderung vom Empfangsgerät verschoben wird. Für das oben genannte Beispiel-LNB mit einer LOF von 10,4 GHz ist dies:
Im Lowband: 9750 MHz - 10400 MHz = - 650 MHz
Im Highband: 10600 MHz - 10400 MHz = + 200 MHz
Der Einkabelumsetzer holt sich die Lowbandprogramme also tatsächlich von einer um 650 MHz tiefer liegenden Frequenz, als das Empfangsgerät sie anfordert.
Das Empfangsgerät bemerkt von dieser Korrektur und auch von der gesamten Breitbandzuführung nichts, es "sieht" einen "normalen" Einkabelumsetzer mit Universal-LNB und empfängt die angeforderte Programme, ohne dass ein neuer Suchlauf oder eine besondere Konfiguration durchgeführt werden muss.
Die Frequenzoffsets lassen sich bei den JULTEC a²CSS-Einkabelumsetzern konfigurieren (sogar für jedes Sat-System einzeln). So ist es möglich, die Umsetzer mit verschiedenen LNBs zu betreiben (z.B. LOF 9,75 GHz, 10,40 GHz oder 10,41 GHz). Wichtig ist, dass das zur LOF des LNBs passende Sequenzfile eingespielt wird!.
Für mehr dazu siehe auch HIER im Beitrag.
Bei längeren Zuleitungen oder größeren Kaskaden kann ein Startverstärker eingesetzt werden. Dieser muss für die Breitband-ZF geeignet sein, wie zum Beispiel der JAL0425WN.
WICHTIG/HINWEIS: Bei der Breitband-LNB Zuführung ist nur Einkabel-Betrieb / CSS (Geräte der Jultec JPS- und JRS-Serie) möglich, kein Legacy-Modus (bei Geräte der JPS-/JRS-Serie mit extra Legacy-Ausgängen - "+4T Varianten" - sind dann NUR die Einkabelausgänge nutzbar) ! Ebenso steht die Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion dann nicht zur Verfügung.
Breitband-LNB Kabelzuordnung Jultec a²CSS/a²CSS2 Technologie (siehe bildliches Beispiel hier in der Anlage)
WideBand-LNB Zuführung:
Sat A V auf VL / Sat A H auf HL / Sat B V auf VH / Sat B V auf HH (VA auf VL / HA auf HL / VB auf VH / HB auf HH)
Hier das auch im Bild: Hier die ersten Beiträge im Forum die eine Breitband-LNB-Zuführung bearbeiten und umsetzen (Updates dazu auch immer direkt unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) ):
Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte (2-Satelliten Empfangsanlage im Breitband-LNB-Modus mit Jultec JPS0502-4M Einkabel-Schalter)
Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess (nur 1-Satelliten Empfanganlage mit Jultec JPS0501-16TN Einkabel-Multischalter)
Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten) (2-Satelliten Empfangsanlage im Breitband-LNB-Modus mit Jultec JPS0502-8T Einkabel-Schalter)
Umbau einer alten SAT Anlage (2 Kabel nur zur Verfügung vom LNB bis zum Multischalter)
Kathrein Satanlage planen (Schalter: Jultec JPS0504-8T)
Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable (Beitrag mit Jultec JPS0502-8T - anfangs nur ein JRS0502-4T, dann aber geändert wegen zu wenig UB-Versorgungen von diesem - wo eine Versorgung via nur 2 Koaxkabeln erklärt wird + Möglichkeit zur Erweiterung auf 2. Satelliten mit diesem Aufbau)
Sat-Anlage für EFH mit 2 Satelliten und JESS Multischalter (sehr schöne Erklärung welche LNBs, Pegelberechnungen mit Dämpfungsgliedern die notwendig werden etc. etc.)
Neu ... jetzt auch per optischer Zuführung (optisches LNB + Glasfaser/optisches Kabel) möglich => Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler -optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband-Virtual Abschlusseinheit. Erste Umsetzung einer solchen Anlage in Verbindung mit einem Jultec JPS0502-16MN Schalter finden sie unter Jultec JPS-Multischalter Breitband-Versorgung via optischem LNB per Jultec JOL0102-90A
Neue Artikel => Jultec JOS0201-16T - 2 Satelliten per optischer Versorgung auf 16 Teilnehmer (Jultec a²CSS2 Technoloige)
Link zur orig. Jultec-Homepage
Alle a²CSS-Einkabelumsetzer von JULTEC sind mit einem breitbandingen Sat-ZF-Eingang ausgestattet. Dadurch können die Transponder von Low- und Highband zusammen auf einer Leitung an den Einkabelumsetzer übertragen werden. Ein Breitband-LNB hat also nur noch zwei Ausgänge (vertikal und horizontal) mit einem erweiterten Sat-ZF-Frequenzbereich und nur noch eine einzige Lokaloszillatorfrequenz (z.B. 10,40 GHz oder 10,41 GHz, je nach LNB-Modell), trotzdem sind alle Transponder vorhanden.
Am Einkabelumsetzer werden pro Satellitensystem nur noch zwei Eingänge belegt, die übrigen Eingänge können mit weiteren Breitband-LNBs belegt werden. So kann man beispielsweise mit einem JRS0504-4T, welcher in Standard-ZF (mit einem Quatro-LNB) ein Satellitensystem verteilt, bei Breitbandzuführung zwei komplette Satellitensysteme verteilen. Ein JPS09xx Einkabelumsetzer verteilt dann entsprechend vier Satellitensysteme.
Die angeschlossenen Empfangsgeräte "bemerken" von der breitbandigen Zuführung nichts, sie werden für Universal-LNBs im Einkabelmodus konfiguriert. Die Adaptierung von der Breitbandzuführung zu den virtuellen Universal-LNBs wird vom Einkabelumsetzer vorgenommen. Dieser wird dazu bei der Installation passend zur verwendeten LNB-Type programmiert. Bei JULTEC-Einkabelumsetzern ist also keine spezielle Konfiguration der Empfangsgeräte erforderlich, es lässt sich jeder handelsübliche Einkabel-Sat-Empfänger betreiben.
Dank hochwertiger Schaltungstechnik und ausgeklügelter Hardware lassen sich a²CSS-Einkabelumsetzer von JULTEC auf verschiedenste Breitbandsysteme und Lokaloszillatoren konfigurieren. Dies geschieht mit dem bekannten Programmieradapter JAP100 und der Konfigurationssoftware CSSKonfig (hier downloadbar) oder über ein Antennenmessgerät, welches die Konfigurationsfiles ausspielen kann (z.B. VAROS 109).
Die Breitbandzuführung stellt nicht nur eine kostengünstige Alternative für Neuinstallationen dar, sondern ist auch ideal für die Aufrüstung bestehender Installationen geeignet. Sollten beispielsweise nur vier Zuleitungen zur Verfügung stehen, aber der Wunsch nach einem zweiten Satellitensystem aufkommen, wird das Netz einfach auf Breitbandzuführung umgerüstet.
Nun gibt es selten einen großen Vorteil ohne wenigstens einen kleinen Nachteil. Bei Breitband-Sat-Zuführung ist nur noch reiner Einkabelbetrieb möglich, kein Multischaltermodus mehr. Da sich die Einkabeltechnik inzwischen aber mehr als 10 Jahre am Markt etabliert hat, dürfte es kaum noch Empfangsgeräte geben, die keinen Einkabelmodus unterstützen.
JULTECs a²CSS-Umsetzer sind eine zukunftssichere Wahl, denn die Aufrüstung von Standardzuführung auf Breitbandzuführung und damit mehr Satellitensysteme kann selbstverständlich auch nachträglich vorgenommen werden. Bei JULTEC ist die Zukunft also bereits eingebaut
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Im Einkabelumsetzer werden für den Breitbandmodus Frequenzoffsets hinterlegt, um die die tatsächliche Abstimmung gegenüber der Anforderung vom Empfangsgerät verschoben wird. Für das oben genannte Beispiel-LNB mit einer LOF von 10,4 GHz ist dies:
Im Lowband: 9750 MHz - 10400 MHz = - 650 MHz
Im Highband: 10600 MHz - 10400 MHz = + 200 MHz
Der Einkabelumsetzer holt sich die Lowbandprogramme also tatsächlich von einer um 650 MHz tiefer liegenden Frequenz, als das Empfangsgerät sie anfordert.
Das Empfangsgerät bemerkt von dieser Korrektur und auch von der gesamten Breitbandzuführung nichts, es "sieht" einen "normalen" Einkabelumsetzer mit Universal-LNB und empfängt die angeforderte Programme, ohne dass ein neuer Suchlauf oder eine besondere Konfiguration durchgeführt werden muss.
Die Frequenzoffsets lassen sich bei den JULTEC a²CSS-Einkabelumsetzern konfigurieren (sogar für jedes Sat-System einzeln). So ist es möglich, die Umsetzer mit verschiedenen LNBs zu betreiben (z.B. LOF 9,75 GHz, 10,40 GHz oder 10,41 GHz). Wichtig ist, dass das zur LOF des LNBs passende Sequenzfile eingespielt wird!.
Für mehr dazu siehe auch HIER im Beitrag.
Bei längeren Zuleitungen oder größeren Kaskaden kann ein Startverstärker eingesetzt werden. Dieser muss für die Breitband-ZF geeignet sein, wie zum Beispiel der JAL0425WN.
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WideBand-LNB Zuführung:
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Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable (Beitrag mit Jultec JPS0502-8T - anfangs nur ein JRS0502-4T, dann aber geändert wegen zu wenig UB-Versorgungen von diesem - wo eine Versorgung via nur 2 Koaxkabeln erklärt wird + Möglichkeit zur Erweiterung auf 2. Satelliten mit diesem Aufbau)
Sat-Anlage für EFH mit 2 Satelliten und JESS Multischalter (sehr schöne Erklärung welche LNBs, Pegelberechnungen mit Dämpfungsgliedern die notwendig werden etc. etc.)
Neu ... jetzt auch per optischer Zuführung (optisches LNB + Glasfaser/optisches Kabel) möglich => Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler -optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband-Virtual Abschlusseinheit. Erste Umsetzung einer solchen Anlage in Verbindung mit einem Jultec JPS0502-16MN Schalter finden sie unter Jultec JPS-Multischalter Breitband-Versorgung via optischem LNB per Jultec JOL0102-90A
Neue Artikel => Jultec JOS0201-16T - 2 Satelliten per optischer Versorgung auf 16 Teilnehmer (Jultec a²CSS2 Technoloige)
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Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
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Konfiguration der JOS-Einkabelumsetzer
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Jultec JOS0201-16T - 2 Satelliten per optischer Versorgung auf 16 Teilnehmer (Jultec a²CSS2 Technoloige)
Die JOS-Einkabelumsetzer mit Glasfasereingängen sind mit a²CSS2 Umsetzertechnologie realisiert, entsprechend können viele Parameter dieser Geräte konfiguriert werden.
Sperren bzw. Freigeben von Userbändern kann an jedem Ausgang separat mit dem Programm AnDoKon vorgenommen werden.
Userbandfrequenzen und Bandbreiten können mit den herkömmlichen Konfigurationsdateien verändert werden.
Auch die Satellitenzuordnung kann mit den herkömmlichen Konfigurationsdateien verändert werden.
Die Satellitensignale verschiedener Bänder und Polarisationsebenen werden per Glasfaser frequenzmäßig übereinander gestapelt. JOS-Einkabelumsetzer unterstützen dabei den Frequenzbereich 290 .. 6200 MHz. Damit der Einkabelumsetzer den Empfangsgeräten den angeforderten Transponder zur Verfügung stellen kann, müssen die JOS-Geräte Informationen über die Art der Stapelung haben. Standardmäßig sind die Umsetzer für das System von Global Invacom* konfiguriert, sie können aber nach entsprechender Konfiguration auch mit jedem anderen Band-gestapelten System im oben genannten Frequenzbereich zusammenarbeiten. Für die beiden verbreitetsten Systeme sind vordefinierte Konfigurationsdateien verfügbar, welche wie gewohnt mit dem JAP100 oder einem entsprechenden Messgerät in die Geräte eingespielt werden können.
JOS_Fracarro.dsq -> Konfigurationsdatei für das Zusammenspiel mit dem Glasfasersystem der Firma Fracarro* (und OEM). Genutzt wird der Frequenzbereich 950 .. 6200 MHz plus Terrestrik.
JOS_GlobalInvacom.dsq -> Konfigurationsdatei für das Zusammenspiel mit dem Fibre IRS System der Firma Global Invacom* (und OEM). Genutzt wird der Frequenzbereich 950 .. 5450 MHz plus Terrestrik.
Diese Dateien sind im aktuellen Downoad von "CSSKonfig" vorhanden.
Für das Zusammenspiel mit weiteren Systemen kontaktieren Sie bitte JULTEC, damit wir die benötigten Konfigurationsdateien zur Verfügung stellen können.
*Hinweis: wir sind nicht Inhaber der genannten Markennamen. Die Nennung erfolgt ausschließlich aus Gründen der leichteren technischen Verständlichkeit und soll weder eine positive, noch eine negative Bewerbung oder Wertung darstellen
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Konfiguration des JOL-Glasfaserwandlers
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Shoplink
Die JOL Glasfaserwandler der zweiten Generation ("Gen2" mit dem "J-CONFIG"-Logo) sind mit einer Konfigurationsmöglichkeit für den Lokaloszillator ausgestattet. Somit kann die Kombination aus JOL und a²CSS2-Einkabelumsetzer sowohl für Glasfasersysteme von Global Invacom*, als auch für Glasfasersysteme von Fracarro* eingesetzt werden. Im Auslieferzustand (also ohne weitere Konfiguration) sind die JOL-Wandler für das Global Invacom System konfiguriert.
Die Konfiguration erfolgt über den Programmieradapter JAP100 und die Bediensoftware "CSSKonfig" oder über ein entsprechend ausgestattetes Messgerät. Die Konfiguration erfolgt ausschließlich über den Ausgang "H".
Für Kompatibilität mit dem Global Invacom Glassystem wird der JOL auf eine Oszillatorfrequenz von 2750 MHz konfiguriert. Dies geschieht mit der Datei "JOL_GI_2750.dsq". Im Auslieferzustand ist diese Konfiguration bereits voreingestellt.
Die Einkabelumsetzer (a²CSS und a²CSS2) müssen dann mit der Datei "WB_all_JOL0102-90A.dsq" konfiguriert werden.
Für Kompatibilität mit dem Fracarro Glassystem wird der JOL auf eine Oszillatorfrequenz von 3200 MHz konfiguriert. Dies geschieht mit der Datei "JOL_FR_3200.dsq".
Es sind zwingend a²CSS2-Einkabelumsetzer erforderlich, welche mit der Datei "A2CSS2_WB_all_FR_3200.dsq" konfiguriert werden.
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Die Einkabelumsetzer (a²CSS und a²CSS2) müssen dann mit der Datei "WB_all_JOL0102-90A.dsq" konfiguriert werden.
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