Что нужно для приема цифрового эфирного телевидения? Как принимать сигнал и смотреть T2?
Цифровое эфирное телевидение медленно, но уверено заменяет аналоговое телевидение. Вот в Украине уже с осени 2018 до весны 2019 года планируют полностью отключить аналоговое телевидение. Насколько мне известно, то в России так же планируют отключать аналоговое ТВ в начале 2019 года. И несмотря на то, что многие смотрят спутниковое ТВ, кабельное, или IPTV – многим жителям придется искать альтернативные варианты. Иначе телевизор в один момент просто перестанет работать и принимать сигнал. И вместо любимого телеканала мы увидим шипение телевизора.
Конечно же, вместо аналогового телевидения уже давно неплохо работает цифровое эфирное телевидение, которое каждый может смотреть абсолютно бесплатно (в России вроде как есть отдельный платный пакет) . Для бесплатного просмотра доступны все популярные каналы, которые мы смотрели раньше. Более того, каналов стало больше, а качество картинки и звука намного лучше. В связи с переходом на T2, у многих появился вопрос, что нужно для приема цифрового эфирного телевидения. Как принимать сигнал T2 и какие устройства для этого нужны? Какой должен быть телевизор? Обязательно ли покупать T2 приставку (тюнер) ? Какая антенна подойдет? Таких вопросов очень много. В этой статье я постараюсь ответить на самые популярные из них.
Цифровое эфирное телевидение – что это, какие преимущества и в чем отличие?
Постараюсь объяснить все простыми словами. Эфирное телевидение, это то телевидение, которое передается с помощью сигнала, который транслируется с помощью телевышек.
Эфирное телевидение можно разделить на:
- Аналоговое. Старый формат, который сейчас уже активно отключают во многих странах. В том числе в Украине и России.
- Цифровое. Новый формат, который позволяет принимать и смотреть каналы в лучшем качестве. Цифровой формат менее чувствительный к помехам. Может транслировать большее количество каналов.
До недавней поры наши телевизор с помощью обычной антенны принимали аналоговое телевидение (возможно и сейчас принимают, если его еще не отключили в вашей стране) . Так как технологии развиваются, то аналоговое телевидение уже просто устарело. Поэтому, уже давно начался плавный переход на цифровое телевидение формата DVB-T2.
DVB – набор стандартов цифрового телевидения. DVB-T – устаревший формат. DVB-T2 – новый формат.
У цифрового ТВ много преимуществ по сравнению с аналоговым. Первый и очень большой плюс – сжатие сигнала. Благодаря чему, увеличилось максимальное количество эфирных каналов, которые можно транслировать. Вместе с этим улучшилось качество изображения и звука, что просто необходимо для современных, больших телевизоров. Так же появилась возможность передавать информацию о телепередаче, информацию о следующих программах и т. д.
В зависимости от страны, трансляция каналов делится на пакеты. В Украине, например, можно бесплатно смотреть 32 канала в цифровом качестве. Это 4 пакета (мультиплекса) по 8 каналов. У меня, например, из-за плохого сигнала ловит только 2 пакета (16 каналов) . В России есть два бесплатных пакета. В каждом транслируется по 10 каналов.
Как бы вариантов не много. Если мы хотим смотреть эфирное телевидение, то нам придется переходит на T2. Или же устанавливать спутниковую антенну, подключать IPTV, или кабельное телевидение. В селах и небольших городах, скорее всего остается только два варианта: спутниковое ТВ, или эфирное T2. Какое лучше – решать вам. Возможно, позже напишу статью на эту тему.
Что нужно для приема сигнала DVB-T2?
Возвращаемся к теме статьи – оборудованию, которое необходимо для приема цифрового эфирного телевидения.
- Либо телевизор с поддержкой DVB-T2.
- Либо специальная T2 приставка (тюнер).
- Антенна.
Здесь все просто. Если у нас старый телевизор, в котором нет встроенного тюнера с поддержкой формата DVB-T2, то нужно покупать отдельную приставку, которая будет принимать сигнал T2, обрабатывать его и передавать на телевизор готовую картинку. Саму приставку можно подключить практически к любому телевизору. Даже к «пузатому».
Телевизор с поддержкой DVB-T2
Возможно, ваш телевизор может принимать сигнал T2. В таком случае не нужно покупать отдельную приставку. А можно подключить антенну напрямую к телевизору, запустить поиск цифровых каналов и наслаждаться просмотром.
В наших странах телевизоры с поддержкой DVB-T2 начали появляться где-то примерно после 2012 года. Поэтому, если у вас телевизор куплен до 2012 года, то в нем вряд ли есть поддержка T2. Нужно смотреть характеристики и проверять. Информация о наличии поддержки DVB-T2 может быть указана на коробке, или в документации. Если там вы ничего не нашли, то просто наберите модель своего телевизора в поисковой системе, откройте какой-то популярный интернет-магазин (а лучше официальный сайт производителя) и посмотрите, какие цифровые стандарты поддерживает тюнер в вашем телевизоре.
Выглядит это примерно вот так:

Смотрим характеристики телевизора LG на официальном сайте (система вещания) :

Или зайдите в настройки своего телевизора и в меню выберите настройку каналов (поиск) . Он должен спросить у вас, какие каналы искать: цифровые, или цифровые и аналоговые. Перед этим скорее всего понадобится выбрать тип антенны: Кабель (DVB-C), или Антенна (DVB-T).

Вот если в настройках есть что-то о поиске цифровых каналов, то скорее всего есть поддержка T2.
Мне кажется, что возможен вариант, когда в телевизоре есть поддержка только DVB-T, а DVB-T2 – нет. Поэтому, лучше смотреть характеристики конкретной модели.
T2 приставка для просмотра цифрового эфирного телевидения
Если телевизор не может напрямую принимать сигнал T2, то придется покупать специальную приставку. Многие называют ее ресивер. Это такая небольшая коробочка, которая подключается к телевизору. К приставке подключается антенна. Дальше выполняем несложную настройку (поиск каналов) и смотрим цифровое ТВ.
Таких приставок есть очень много. Есть даже отдельные интернет-магазины, которые продают только оборудование для приема сигнала T2. Продаются даже наборы для приема цифрового телевидения (приставка + антенна) . Выбор очень большой, так же как и отличие в цене. И тут у вас наверное возник вопрос: а чем же отличаются эти приставки? Отличие в функционале, размере, дизайне, операционной системе, производительности т. д.
- Все эти приставки умеют принимать сигнал T2. Это как бы основная их задача.
- В большинстве ресиверов (даже в самых дешевых) есть USB-порт, в который можно подключить USB-накопитель и смотреть видео, фото, или слушать музыку.
- Функция записи эфирного телевидения.
- Есть много моделей, которые можно подключать к интернету (по LAN или Wi-Fi, обычно с помощью отдельного USB-адаптера) . Это дает возможность смотреть видео на YouTube, или других сервисах. Смотреть IPTV, пользоваться браузером и т. д.
- Есть T2 приставки, которые работают на Android. Там уже доступен весь функционал этой операционной системы. С помощью такого устройства можно превратить свой обычный телевизор в Smart TV.
Отличий очень много. Нужно всегда внимательно смотреть и изучать характеристики конкретного ресивера. Я вот когда покупал T2 приемник, не разобрался во всех нюансах. Потом когда купил, выяснилось, что в телевизоре есть встроенный приемник T2. Ну ничего, позже к другому телевизору подключил. У меня, кстати, Strong SRT 8204. Вроде как один из самых бюджетных. Но ничего, работает.

Такую приставку можно подключить практически к любому телевизору. Если у вас старый телевизор, то приставку можно подключить с помощью кабеля «тройной тюльпан». Если на телевизоре есть HDMI, то конечно же нужно использовать для подключения HDMI-кабель. Качество изображения будет намного лучше. HDMI-кабель, как правило, нужно покупать отдельно.
Антенна для приема DVB-T2
Принимать цифровое эфирное телевидение можно практически любой антенной. Какая-то специальная антенна для этого не нужна. Можно без проблем использовать ту антенну, которая у вас установлена, через которую вы до этой поры смотрели аналоговое телевидение. Без проблем будет работать любая дециметровая антенна. Так называемая «польская антенна» для T2 так же подойдет.
Конечно, все зависит от того, насколько далеко от вас находится вышка и какой рельеф на вашей местности. Если вы живете в городе где установлена вышка, то скорее всего все будет работать даже без антенны. Но кусок проволоки, я думаю, понадобится. В таком случае можно использовать комнатную антенну без усилителя.

Если же вышка далеко, то понадобится антенна с усилителем. Или же придется ставить внешнюю дециметровую антенну для приема цифрового эфирного телевидения. Они так же бывают без усилителей, или с усилителями. В случае плохого приема возможно понадобится поднять антенну на мачту.
Обратите внимание, что если антенна с усилителем, то блок питания может не понадобится, так как большинство T2 приемников может подавать питание на антенну. Обычно, эта функция включается в настройках приемника. Нужно смотреть характеристики, или инструкцию. Возможно, в вашем ресивере такой функции нет.
Антенна должна быть правильно подключена и направлена строго в сторону вышки. Информацию по размещению передатчиков сигнала DVB-T2 в своей стране и регионе вы можете без проблем найти в интернете.
Выводы
Чтобы начать смотреть T2, обычно нужен только приемник. Так как антенна у вас скорее всего уже есть. Если у вас телевизор не очень старый (особенно, если в нем есть Smart TV) , то возможно вам вообще ничего не нужно покупать. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор DVB-T2. Как это сделать, я уже рассказывал.
Если в телевизоре нет T2 приемника, то придется покупать приставку. Выбор большой, думаю, что-то подберете. Ну а дальше подключаем антенну и телевизор к приставке, и в настройках запускаем поиск каналов. Если каналы не найдены, то проверьте все контакты на антенне, направьте антенну в сторону вышки (посмотрев перед этим расположение вышки) . Возможно, вам понадобится более мощная антенна, или усилитель.
Но у меня, например, все сразу заработало. Приставка нашла 16 каналов (2 пакета). Чтобы словить больше, нужно выносить антенну с чердака и устанавливать ее на мачту. Но мне и 16 каналов хватает. Их и так редко кто смотрит Все смотрят Ютуб на телевизоре.
Обязательно оставляйте комментарии. Делитесь своим опытом и задавайте вопросы!
Общий обзор стандарта DVB-T2
Консорциум DVB (расположен в Европе) разработал технологию DVB-T2, как расширение существующего стандарта DVB-T для обеспечения более эффективного использования частотного ресурса за счет интеграции передовых технологий обработки сигналов. При использовании нового стандарта ожидается до 50% увеличения скорости передачи данных при работе в той же полосе частот.
Основные особенности DVB-T2
Спецификация разработана прежде всего для приема на фиксированные наружные антенны и имеет такие же характеристики частотного спектра, как и у DVB-T, что предполагает возможность обратной совместимости с существующей инфраструктурой вещания.
Как и DVB-T, DVB-T2 использует модуляцию OFDM (ортогональное частотное уплотнение) и предоставляет набор режимов с разным количеством несущих (1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 16k раширенный, 32k расширенный) и созвездиями модуляции (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM). Для защиты от ошибок DVB-T2 использует LDPC (проверка на чётность с низкой плотностью) и кодирование BCH (БЧХ — Боуза-Чоудхури-Хоквингхема). Новая техника, известная как повернутые созвездия, была введена для обеспечения дополнительной устойчивости в определенных условиях.
Стандарт DVB-T2 также требует внимательного обслуживания передающего оборудования. В частности в режиме 32k, генерируются высокие пики по мощности и, таким образом, сводится к минимуму эффективность усилителя (или он может даже выйти из строя). Для ограничения этих пиков без потери информации в спецификацию стандарта была введена специальная характеристика, называемая уменьшением PAPR (отношения пиковой мощности к средней).
Сравнение DVB-T2 и DVB-T
| DVB-T2 | DVB-T | |
|---|---|---|
| FEC | LDPC + BCH | CC + RS |
| Скорость кодирования | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Созвездие | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Размер FFT | 1K, 2K, 4K, 8K, 8K ext., 16K, 16K ext., 32K, 32K ext. | 2K, 8K |
| Распределенные пилот-сигналы | 1%, 2%, 4%, 8% от общего количества несущих | 8% от общего количества несущих |
| Непрерывные пилот-сигналы | 0,35% от общего количества несущих | 2,6% от общего количества несущих |
| Занимаемая полоса частот | 1,7; 5; 6; 7; 8; 10 МГц | 5; 6; 7; 8 МГц |
| Максимальная скорость | 50,34 Мбит/с | 31,66 Мбит/с |
Архитектура системы DVB-T2
Основным отличием между системами DVB-T2 от DVB-T является то, что мультиплексор должен быть подключен к T2 шлюзу. Этот T2 шлюз принимает один или несколько мультиплексов, то есть по одному на PLP, от мультиплексора и инкапсулирует их в немодулированные кадры. Далее T2 шлюз посылает этот контент модулятору DVB-T2 с помощью протокола интерфейса модулятора T2-MI.
Структура кадра DVB-T2
DVB-T2 заимствует концепцую PLP (или канала физического уровня), введенную в спецификации DVB-S2. PLP — это физический канал, который может передавать один или несколько сервисов. Каждый PLP может иметь различные скорости передачи данных и параметры защиты от ошибок. Например, можно разделить SD и HD сервисы на разные PLP. Другим примером является стандарт DVB-NGH (New Generation Handheld), который будет основан на возможности использования нескольких PLP для включения вещания мобильного телевидения поверх DVB-T2.
Стандарт DVB-T2 определяет несколько профилей:
- Тип A: однопоточный вход, т.е. mono-PLP;
- Тип B: многопоточный вход, т.е. multi-PLP. В режиме multi-PLP каналы PLP фрагментированы по времени. Режим multi-PLP подразделяется на несколько режимов:
- Тип 1: Для каждого PLP выделено по одному временному интервалу в кадре T2. При этом от приемника требуется меньшая производительность.

- Тип 2: для каждого PLP выделено по два и более временных интервала в кадре T2. При этом увеличивается временное разнесение. Если не ставится целью экономия затрат производительности приемника, то количество временных интервалов должно быть как можно больше.

- Частотно-временное разнесение (TFS) создает большой мультиплекс, объединяя радиочастотные каналы (до 6 каналов), чтобы создать один "виртуальный" канал для возможности эффективного статистического мультиплексирования. TFS в текущей спецификации DVB-T2 является необязательным.

При необходимости можно определить тип (1 или 2) для каждого PLP, а затем соединить в T2 кадре PLP разных типов.
T2 кадр начинается с преамбул P1 и P2. Ниже показана структура T2 кадра.
Интерфейс модулятора DVB-T2
T2 шлюз инкапсулирует данные в немодулированный (BaseBand) кадр. Эти BB кадры отправляются на DVB-T2 модулятор с помощью специального протокола интерфейса модулятора DVB-T2 MI, структура которого показана ниже.
Тестирование DVB-T2
Тестирование спецификации началось в Великобритании в июне 2008 года. BBC, вместе с вещательной сетью операторов Arqiva и National Grid Wireless, осуществил первую тестовую передачу в стандарте DVB-T2. В сентябре 2008 года на выставке IBC (Амстердам) на стенде DVB был показан ряд презентаций о последних технологиях, которые отмечали последнии достижения, сделанные консорциумом DVB в сфере цифрового наземного ТВ вещания (DTT). Посетители стенда впервые увидели HD контент, кодированный с помощью H.264, и поставляемый через действующую сквозную систему наземного ТВ вещания, используя технологии DVB-T2.
В первых демонстрациях DVB три HD канала вещались в одном мультиплексе, каждый кодировался со скоростью 11 Мбит/с последней версией кодера H.264. Сигнал декодировался последними разработанными BBC демодулятором и декодером H.264, а затем показывался на HD мониторе.
На второй презентации ENENSYS Technologies, NXP Semiconductors и Pace были отмечены за самые надежные характеристики оборудования DVB-T2. Целью этой сквозной демонстрации было показать, как стандарт позволяет обрабатывать вводимые шумы и интерференцию и в таких условиях успешно обрабатывать сигнал DVB-T2, обеспечивая отличный прием.
Первая действующая передача с несколькими PLP была выполнена во время PlugFest, организованным Mediabroadcast в июне 2010 года.
Технические испытания DVB-T2 в Великобритании

BBC и Ofcom работали над реализацией различных изменений, необходимых для модернизации первого мультиплекса в регионе Гранады. В эти работы входили и технические испытания DVB-T2, которые были направлены на проверку стандарта DVB-T2 и определение предпочтительного режима передачи для утверждения в Великобритании. Испытания, которые включали в себя как лабораторные тесты, так и передачи в эфире, также служили и для обеспечения сигналом DVB-T2 разрабатываемого приемного оборудования, которое также необходимо было протестировать.
Для этого передатчик был недавно установлен для тестового вещания в стандарте DVB-T2 с телевизонной башни Хрустального дворца. За этим последовало успешное завершение сквозных лабораторных тестов от источника сигнала к экрану приемника, что стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между Arqiva и ENENSYS. ENENSYS предоставил аппаратный модулятор DVB-T2, работающий в режиме реального времени, который был подключен к передающему оборудованию Arqiva.
Эта амбициозная программа будет также поддерживать сообщество производителей DVB-T2, предоставляя тестовое эфирное вещание для тестирования и разработки новых продуктов. Прототипы приемников DVB-T2 в ближайшее время станут доступны и будут готовы для использования в пилотном техническом проекте в течение ближайших недель или месяцев.
Утверждение нового стандарта DVB-T2
Британский телекоммуникационный регулирующий орган Ofcom решил обновить один мультиплекс наземного цифрового телевидения (Multiplex B) для работы сервиса Freeview HD, используя стандарты DVB-T2 и MPEG-4. Модернизированный мультиплекс будет способен доставлять HD сервисы BBC, ITV и Channel4. Ожидается, что со временем будет возможна доставка шести HD сервисов. Первые сервисы были запущены во время цифрового перехода (DSO) 2 декабря 2009 года.
В Финляндии DNA Oy получила лицензию на работу двух мультиплексов DVB-T2. Испытание было начато в декабре 2009 года в городе Лахти. Запуск в Финляндии был выполнен в ноябре 2010 года.
В Швеции начали запуск 1 ноября 2010 года с пятью HD каналами.
В Италии Europa7 запустила семь HD каналов весной 2010 года.
В Замбии ZNBC запустила 10 платных ТВ сервисов 1 июля 2011 года.
В некоторых странах, например, в Австрии, Турции, Сербии, Чехии, Индии, ЮАР, Кении, Шри-Ланке, Сингапуре, Словакии, России, Таиланде, Вьетнаме,Малайзии, Австралии уже утвердили или серьезно рассматривают DVB-T2.
dvb t2 что это?

DVB T2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation Terrestrial) – это современный эфирный стандарт цифрового телевидения, который используется в России и за рубежом. Новый стандарт значительно превзошел своего предшественника DVB T и обеспечивает повышенное качество передачи, а также увеличенную емкость сетей вещания. При этом инфраструктура используется старого образца, а передача осуществляется на прежнем диапазоне частот. Поэтому переход на стандарт нового поколения не вызвал особых затрат, но обеспечил потребителей качественным цифровым телевещанием.

Отличие цифрового вещания от аналогового
Устаревшее аналоговое вещание запомнилось многим телезрителям характерной рябью, что периодически появлялась на экране, небольшим набором каналов и запаздывающим звуковым сопровождением. Это обусловлено задержкой при декодировании сигнала, которая возникала в момент передачи данных на устройство. Цифровое вещание не имеет этих значимых недостатков, более того, многие современные модели преемников и телевизоров предусматривают дополнительные возможности цифрового телевидения:
- Возможность перемотки интересующего фильма или передачи.
- Наличие режима «Паузы» с возможностью отложенного просмотра.
- Родительский контроль для блокировки определенных каналов.
- Возможность записи телепередачи.
- Просмотр в высоком качестве (вплоть до разрешений HD).
Немаловажным преимуществом цифрового вещания является пакетная передача, при помощи которой потребитель получает доступ к большому набору телеканалов. От своего предшественника DVB T2 отличается повышенным качеством изображения, оптимизированной передачей аудио и расширением пакета телеканалов. Вышки для передачи информации по стандарту DVB T2 (DVB T) оборудованы во всех крупных городах России, поэтому для приема вещания необходимо только приемник, поддерживающий данный стандарт.
Телевизоры с тюнером DVB T2

Большинство современных телевизоров, начиная с 2012 года выпуска, оборудованы встроенным тюнером DVT T2, поэтому для приема сигнала не потребуется установка дополнительного оборудования, за исключением антенны. Информация о поддержке приема цифры и стандартов кодирования прописывается в технических характеристиках устройства, проверить ее можно в сервисной книге. Если в телевизоре уже есть встроенный тюнер, то потребитель сможет существенно сэкономить на покупке вспомогательного оборудования – выносного ресивера. Потребуется купить только выносную антенну типа МВ или ДМВ.
Как подключить цифровые каналы DVB T2 к телевизору

Если преемник уже оборудован встроенным тюнером, подключить цифровое ТВ можно будет всего за несколько минут. Необходимо:
- Обесточить телевизор, вытащив шнур питания с розетки.
- Подключить антенну к соответствующему антенному разъему RF IN.
- Направить антенну в сторону вышки вещания.
- Подключить телевизор.
- Выполнить автоматический поиск доступных каналов.
Во всех современных моделях топовых производителей поиск цифровых каналов осуществляется совместно с аналоговыми. При этом старые каналы буду автоматически перезаписаны.
Что делать, если у телевизора нет поддержки DVB T2

Многие устаревшие телевизоры и ряд современных не имеют встроенных DVB тюнеров, но это не значит, что поймать цифру не получиться. Потребуется дополнительное оборудование – выносной ресивер (кодер), который можно приобрести отдельно. На сегодняшний день в продаже можно найти широкий ассортимент таких приемников различного ценового сегмента с разным набором дополнительных функций. Для подключения также нужно будет приобрести антенну и все необходимые переходники.
Как подключить выносной ресивер к телевизору

Если прием DVB T2 осуществляется через выносной кодер, потребуется сперва выключить телевизор, а затем полностью обесточить его. Все манипуляции необходимо выполнять без напряжения, в противном случае потребитель рискует получить удар током. Далее необходимо выполнить следующие действия:
- Подключить приставку к телевизору при помощи соединительного HDMI-кабеля и кабелей RCA, при необходимости используя адаптер. Если и приставка, и телевизор имеют несколько вариантов подключения, лучше всего выполнить соединение через HDMI-порт, так как это обеспечит наилучшее качество передачи данных.
- Подключить антенну к приставке через антенный порт RF IN.
- Направить антенну в сторону ближайшей телевышки.
- Подключить выносной ресивер к сети питания.
- Подключить телевизор.
- Включить устройство и в настройках SOURCE выбрать нужный источник сигнала («AV», «HDMI»), в зависимости от способа подключения приставки.
Последний этап – поиск и настройка каналов. Большинство ресиверов выполняют данную функцию автоматически, но иногда также может потребоваться ручная установка.
Ручная настройка каналов
В первую очередь, рекомендуется воспользоваться автоматическим поиском каналов в сервисном меню телевизора или приставки (в зависимости от модели). Если же спустя несколько минут не было найдено как минимум 10 цифровых каналов, стоит перейти к ручной настройке. Для этого:
- Заходим на сайт РТРС 1 или РТС 2.
- Находим на карте ближайшую вышку и нажимаем на ее изображение.
- Обращаем внимание на следующие данные:

- Где первая цифра – обозначает физический номер частотного канала, а вторая цифра – это значение частоты передачи.
- Указываем данные мультиплекса при выполнении ручной настройки телеканалов.
Данные мультиплексов всегда остаются стабильными, поэтому необходимость повторной или дополнительной настройки в нормальном режиме не возникает никогда. Но вышки для передачи сигнала DVB T2 возводятся регулярно, поэтому возможно появление новой вышки вблизи преемника. В таком случае будет рационально переподключить ресивер к новому источнику сигнала.
Проблемы с поиском каналов часто возникают при использовании так называемых «универсальных приставок», которые изначально предназначены для IPTV – интерактивного пользования с возможностью выхода в интернет. Часть таких моделей предусматривает доступ к цифре в качестве дополнительной функции, но само устройство не видит разницы между аналогом и цифрой, поэтому могут возникать дубли, а некоторые каналы могут отображаться некорректно или не отображаться совсем.
Популярные приставки для декодирования цифры стандарта DVB T2

Стоимость ресивера для приема цифрового сигнала второго поколения начинается от 600 рублей. При этом чем выше цена модели – тем больше в ней вспомогательных функций. На сегодняшний день популярностью пользуются следующие приставки:
- Selenga T40. Одна из наиболее бюджетных моделей, которая хорошо справляется с поставленной задачей. Поддерживает до 20 цифровых телеканалов, единственный недостаток – отсутствие USB портов для управления при помощи мышки. Поиск каналов и настройка оборудования осуществляется только при помощи пульта дистанционного управления. Стоимость приставки – от 600 рублей, на вторичном рынке можно купить и за 200-300 рублей.
- BBK SMP240HDT2. Стандартный ресивер, рассчитанный на шифровку 20 каналов. Не содержит какого-либо дополнительного функционала, но обеспечивает бесперебойную работу. Прост в использовании, и обойдется всего в 800-1000 рублей.
- Oriel 963 DVB T2 – оптимизированная модель декодера, в котором предусмотрена функция автоматического поиска канала. Также приставка имеет ударопрочный металлический корпус, поэтому его часто выбирают потребители, у которых есть маленькие дети. Стоимость модели начинается от 1200 рублей.
- Iconbit movie T Ресивер комбинированного типа, который обеспечивает расшифровку сигнала по стандарту DVB T2, а также доступ к интерактивной телекоммуникации (IPTV). Имеет внутреннюю память и специальный разъем для внешнего накопителя. К недостаткам можно отнести только необходимость регулярного обновления ПО, которая также осуществляется с внешних носителей. Стоимость устройства – от 1600 рублей.
В продаже можно найти и более дорогостоящее оборудование с множеством различных вспомогательных функций, но принцип работы при этом остается неизменным. То же самое можно сказать и про качество передачи данных, бюджетные ресиверы справляются со своей задачей не хуже дорогостоящих моделей. Поэтому определяться с выбором, можно только исходя из собственного бюджета.
Цифровые пакеты каналов «Мультиплекс»

В России транслируются два основных пакета: «Мультиплекс 1» и «Мультиплекс 2», каждый из которых содержит по 10 телеканалов. Планируется запустить вещание и третьего пакета, но на данный момент «Мультиплекс 3» транслируется только в Москве и близлежащих годах области. Телеканалы, которые транслируется по новому стандарту вещания:
- Первый канал.
- Россия 1.
- Россия К.
- Россия 24.
- Матч !.
- Карусель.
- НТВ.
- ОТР.
- Пятый канал.
- ТВЦ.
- 4Рен.
- СПАС.
- СТС.
- Домашний.
- ТВ3.
- Пятница!
- Звезда.
- МИР.
- ТНТ.
- МУЗ TV.
Мультиплекс 3 (Москва и область):
- RU TV.
- СТС
- LIFE NEWS.
- Первый канал HD.
- Россия HD.
- Москва 24.
- Первый Московский.
- Наш.
Для приема сигнала с пакетами всех трех Мультиплексов потребуется специальная приставка с поддержкой тридцати цифровых каналов. Большинство моделей ресиверов рассчитано только на двадцать каналов.
DVB T2 на мобильных устройствах и ПК
Просматривать цифровые каналы можно не только на телевизорах, но и на мобильных устройствах и планшетных компьютерах с ОС Андроид. Для этого потребуется отдельный мини-тюнер с возможностью подключения к разъему типа Micro USB и поддержкой устройств на операционной системы Android. Также просмотр каналов телевещания по стандарту DVB T2 возможен и на персональных компьютерах (только для ОС Windows), при условии внешний выносной ресивер с подключение через USB порт. Дополнительно необходимо будет установить соответствующий драйве, который можно бесплатно скачать с сети интернет.
Устройство DVB-T2 приставки
Не так давно, со стартом внедрения цифрового эфирного вещания в России, на прилавках магазинов появились приставки – цифровые эфирные ресиверы DVB-T2. На зарубежный манер их называют Set-Top Box (STB) или "коробка на аппарате".
Давайте рассмотрим устройство подобных DVB-T2 приставок. В первую очередь нас интересует электронная начинка.
В качестве примера возьмём модель Rolsen RDB-502N, которая работает у меня уже несколько лет.

Более старые модели приставок, как, например, эта, имели добротный металлический корпус и встроенный блок питания.

Внешний вид основной платы (main board) показан на фото.

Вид печатной платы с нижней стороны.

Для наглядности приложу типовую блок-схему рядовой телевизионной DVB-T2 приставки.

Блок управления и индикации (MCU, RF remote control, human interface and signalling);
Все остальные узлы частично или же полностью входят в состав приведённых блоков. О них мы также поговорим.
Блок управления и индикации
Элементы управления и индикации вынесены на отдельную плату, что не свойственно для современных компактных DVB-T2 приставок, у которых все эти элементы смонтированы на основной плате, а кнопки могут и вовсе отсутствовать.

В приставке Rolsen RDB-502N элементы управления и индикации размещены на отдельной плате.
На ней установлены: кнопки управления (Power, Menu, OK, CH+, CH-, Vol+, Vol-), семисегментный светодиодный индикатор на четыре разряда, ИК-приёмник, индикатор режима работы (двухцветный светодиод), USB-разъём.

Микросхема HBS588 (Winrise) опрашивает кнопки управления, а также отвечает за отображение информации на светодиодном индикаторе (номер канала, время).

USB-разъём подключается к процессору, размещённому на основной плате через переходник.
В более современных и компактных приставках, все элементы управления, а также контроллер семисегментного индикатора, как правило, размещается на основной плате.
Так как в системе цифрового телевидения DVB-T2 используется синхронизация по GPS, то в режиме ожидания на светодиодном индикаторе отображается текущее время.
Некоторые модели приставок (например, Telefunken TF-DVBT207) не имеют кнопок и семисегментного индикатора, а всё управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (ДУ).
Тюнер
Радиочастотный преобразователь ресивера реализован на интегральной микросхеме MxL603 (корпус QFN-24). С помощью данной микросхемы наш ресивер настраивается на частоту определённого телевизионного канала (ТВК).
Отмечу, что несущая частота ТВК модулирована сложным сигналом, в котором передаётся сразу несколько, так называемых, сервисов (телеканалов, радиовещательных программ, телетекст и субтитры). Такой пакет телеканалов называют мультиплексом. На данный момент, в России работает два мультиплекса (РТРС-1, РТРС-2). На телевизионных вышках каждый из мультиплексов передаётся на отдельном ТВК (например, ТВК 28 (РТРС-1) – на частоте 530 МГц и ТВК 53 (РТРС-2) – на частоте 730 МГц). Найти ближайшую к вам вышку, узнать частоты ТВК, а также зону вещания можно на специальной карте РТРС. Она может понадобится при ручной настройке.
То есть используется одна несущая частота для трансляции сразу нескольких телеканалов. Достигается это благодаря цифровой обработке сигналов.
Сигнал с антенного входа поступает на усилитель высокой частоты (УВЧ). Он выполнен на биполярном малошумящем СВЧ-транзисторе BFP196 (BFP196W, Infineon) структуры NPN.
Маркировка на корпусе транзистора RIs. В качестве СВЧ-транзистора также может применяться BFG540 (BFG540W, NXP Semiconductors). Далее сигнал поступает на так называемый, balun.

Balun (balun transformer) – это симметрирующий ВЧ трансформатор, выполненный на ферритовом магнитопроводе. Странность названия объясняется жаргоном. Так называют симметрирующие устройства (от, balanced-unbalanced).
Маркировка симметрирующего трансформатора ATB2012-75011 (производство TDK).

После симметрирующего трансформатора сигнал поступает на вход малошумящего усилителя (МШУ, он же LNA, Low-noise amplifier), который встроен в микросхему MxL603. Также внутри неё сигнал подаётся на усилитель, и, далее на транзитный выход (Loop throuth out, LTOUT).
На корпусе устройства этот выход расположен рядом с антенным входом (RF) и имеет надпись RF OUT, Loop OUT, ВЧ Выход, ANT OUT и т.п.

Транзитный выход RF Loop Throuth обеспечивает возможность подключения к одной антенне ещё одного приёмника или устройства, например, такой же приставки.
Данный выход пригодится, если вы захотите помимо телеканалов, передающихся в "цифре", просматривать на своём телевизоре ещё и аналоговые телеканалы, например, региональные. Они ещё могут транслироваться в вашем регионе.
Для этого нужно через кабель-переходник подключить транзитный выход RF OUT к антенному входу телевизора. Единственным неудобством останется необходимость переключения между режимами работы телевизора (AV и TV).
Также стоит иметь ввиду то, что цепи RF Loop Throuth являются частью микросхемы MxL603, и, если вы выключите приставку, то питание с микросхемы будет снято и сигнал с антенны на выход RF OUT подаваться не будет. То есть, в такой конфигурации даже при просмотре аналоговых телеканалов приставка должна быть включена.
Вернёмся к нашей микросхеме.

MxL603 – это полупроводниковый селектор каналов. Такие микросхемы ещё называют кремниевыми тюнерами (Silicon tuners). Тюнер MxL603 разработан фирмой MAXLINEAR.Inc для приёма наземных цифровых эфирных и кабельных телеканалов, поддерживает множество глобальных стандартов цифрового эфирного вещания, в том числе таких, как DVB-T & DVB-T2 (Nordig 2.2, DTG 6.2.1).
Имеет малые размеры и минимальную "обвязку" – количество внешних компонентов. На зарубежный манер это называется low BOM cost (Bill Of Materials), т.е. в вольном прочтении – низкий счёт за материалы – ту самую "обвязку".
Для работы MxL603 необходимо два питающих напряжения: +1,8V и +3,3V. Микросхема способна принимать сигналы в диапазоне от 44 MHz до 1002 MHz.
Блок-схема микросхемы MxL603 показана на рисунке.

В документации на MxL603 указано, что в ней используется фирменная архитектура с применением многоступенчатой фильтрации каналов. Но, скорее всего, это разновидность приёмника прямого преобразования, а, скорее всего, приёмник с низкой ПЧ (Low-IF receiver, LIF).
Такая архитектура позволяет выполнить селектор каналов на полупроводниковом кристалле, а также избавиться от внешних фильтров на ПАВ (поверхностных акустических волнах, external SAW filter).
Вне зависимости от архитектуры, в состав интегральных тюнеров входят такие узлы и блоки, как:
Опорный генератор с кварцевой стабилизацией (Crystal reference oscillator). Его частота задаётся кварцевым резонатором. Он установлен неподалёку от микросхемы (16 МГц). В более современных приставках используется принцип "Crystal sharing" или "Single crystal application", когда опорная частота поступает от одного генератора с кварцевой стабилизацией, но используется для тактирования сразу нескольких микросхем (узлов).
Синтезатор частоты. Состоит из генератора, управляемого напряжением (ГУН, он же VCO) с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ или PLL). Как видим, на блок-схеме микросхемы MxL603 указаны два синтезатора: несущей (RF Synth, RF Synthesizer) и промежуточной частоты (IF Synth, IF Synthesizer).
Схема автоматической регулировки усиления (AGC, Automatic Gain Control или Gain Control). Ею охвачен весь тракт прохождения сигнала.
Индикатор оценки полной мощности принимаемого сигнала (RSSI, Received Signal Strength Indicator). В цифровых системах передачи данных это очень важно, так как уровень сигнал/шум влияет на количество ошибок в цифровом потоке данных (BER, Bit Error Rate).
Контроллер шины I 2 C. Настройка параметров приёма тюнера происходит программным способом. Микросхема управляется по интерфейсу I 2 C. Микросхема MxL603 получает команды от центрального процессора, но, совместно с ней работает и демодулятор OFDM, о котором мы ещё поговорим. В составе демодулятора имеется репитер шины I 2 C, который и подключается к MxL603.
В общих чертах работу микросхемы MxL603 можно описать так. Входной сигнал подаётся на малошумящий усилитель (LNA), а затем на смеситель. Также на смеситель подаётся сигнал от гетеродина (LO, Local Oscillator), который настроен на частоту телевизионного канала (ТВК). В приёмниках с низкой ПЧ частота гетеродина сдвинута на несколько каналов. То есть на выходе получается сигнал с шириной полосы 40 МГц.
С выхода первого смесителя сигнал промежуточной частоты (IF, Intermediate frequency) подаётся на канальный фильтр (Channel filtering), а далее на перестраиваемый фильтр ПЧ, где происходит выбор рабочего канала (Channel select filter). Полоса его пропускания задаётся программно и может быть 6/7/8 МГц.
Напомню, что согласно стандарту DVB-T2, полоса частот сигнала может быть 1,7/5/6/7/8/10 МГц (полоса 1,7 МГц отведена под мобильное телевидение).

Далее полученный сигнал подаётся на усилитель ПЧ (УПЧ) и сглаживающий ФНЧ (Anti-aliasing filter), который необходим для повышения качества последующей оцифровки сигнала и исключения эффекта наложения спектров.
После ФНЧ сигнал подаётся на выход микросхемы тюнера (IF Out), а затем на АЦП, который уже встроен в другую микросхему – демодулятор OFDM.
Также в приставках можно обнаружить более новую версию данной микросхемы – MxL608. На самом деле она является упрощённой версией MxL603, так как поддерживает меньше стандартов, имеет иной диапазон принимаемых частот (52,5 MHz до 886 MHz), но обладает лучшей защищённостью от помех, вызываемых сетями 4G/LTE и WiFi, а, следовательно, имеет лучшую чувствительность.
Кроме микросхем серии MxL60x в составе DVB-T2 приставок можно встретить интегральный тюнер Rafael Micro R836.

Блок-схема Rafael Micro R836 показана на рисунке.

Rafael Micro R836 отличается от микросхемы MxL603 своими характеристиками, например, она не требует наличия внешнего симметрирующего ВЧ трансформатора (balun’а).
Демодулятор OFDM
Для передачи цифровых данных в DVB-T2 используется модуляция OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, – Ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием. Промежуточная частота (IF) представляет собой поток цифровых данных, модулированных OFDM, а затем преобразованных в единый сигнал с помощью обратного преобразования Фурье. Чтобы извлечь транспортный поток (TS), который содержит все телеканалы мультиплекса, необходим OFDM-демодулятор.
В рассматриваемой приставке OFDM-демодулятор является отдельной микросхемой NT78820TLMFG (Novatek), выполненной в корпусе LQFP-64. В более новых приставках демодулятор, обычно, встроен в центральный процессор.

Сигнал промежуточной частоты полосой 6/7/8 МГц c микросхемы MxL603 поступает на OFDM-демодулятор NT78820TLMFG. Далее он преобразуется в цифровой вид с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП, он же ADC, Analog-to-Digital Converter). Затем все операции над ним производятся аппаратно-программным способом.
Технология OFDM активно применяется в современной беспроводной передаче цифровых данных. Описать её суть в двух словах довольно сложно. Подробно о ней можно узнать из публикаций, ссылки на которые можно найти в списке литературы. Просто отмечу, что в DVB-T/T2 как раз таки используется OFDM-модуляция, а вернее, её разновидность – COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), так как в каналах используется помехоустойчивое кодирование (FEC, Forward Error Correction, – прямая коррекция ошибок).
FEC необходима для предотвращения потери передаваемых данных, так как в любой, системе передачи цифровых данных, а, уж тем более, беспроводной, присутствуют помехи и искажения. Так в стандарте DVB-T применяются корректирующие (т.е. исправляющие ошибки) коды Витерби и код Рида-Соломона, а в DVB-T2 применяется код с малой плотностью проверок на чётность (LDPC code, Low-Density Parity-Check code) и кодирование BCH (Боуза-Чоудхури-Хоквингхема, БЧХ).
На выходе демодулятора формируется, так называемый, транспортный поток, он же TS (TS, Transport Stream) или MPEG-TS (MPEG-2 transport stream — транспортный поток MPEG).
MPEG-TS является медиаконтейнером, который используется в том числе и для цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2. Данный медиаконтейнер состоит из нескольких видео- и аудиопотоков, а также содержит расписание телепрограмм (Electronic Program Guide). Подробнее о нём, мы ещё поговорим.
Центральный процессор (микропроцессор).
В ресивере Rolsen RDB-502N установлен микропроцессор NT78316M (Novatek). На его корпус (LQFP128) с помощью теплопроводящего клея установлен Ш-образный алюминиевый радиатор, так как в процессе работы он ощутимо нагревается.

Цифровой DVB-T2 ресивер по-сути является специализированным компьютером. Кроме радиочастотной части (тюнера), он имеет все основные узлы присущие вычислительным устройствам: центральный процессор (ЦП), постоянную память (ПЗУ), оперативную память (ОЗУ).
С распиновкой процессора NT78316M, а также назначением его выводов можно ознакомиться, скачав схему DVB-T2 приставки на NT78316M (тюнер R820T).
В составе процессора NT78316 имеется довольно много узлов и блоков. Во-первых, это 32-разрядный микроконтроллер (RISC MIPS), который управляет работой ресивера. На блок-схемах и в документации его обозначают аббревиатурой STBC (Set Top Box Controller, – контроллер "коробки на аппарате").
К нему подключена микросхема ПЗУ (SPI Flash) Winbond 25Q32FVSIG на 4 Мбайта (32 Мбит). В ней записана управляющая программа, которою в народе называют дамп или "прошивка".

Оперативная память (ОЗУ)
Кроме этого в микропроцессор NT78316 встроена оперативная память (SDRAM) типа DDR2 на 64 Мбайта (512 Мбит). В некоторых моделях DVB-T2 ресиверов можно встретить отдельную микросхему SDRAM, установленную на плате рядом с процессором. Это указывает на то, что в ресивере применён процессор без встроенной памяти. Так, например, процессор Ali M3821 не имеет встроенной памяти, а в его модификацию Ali M3821P она уже встроена.
Стоит отметить, что подавляющее большинство DVB-T2 приставок, если не все, имеют память объёмом 512 Мбит (64 Мбайта), неважно, встроенная она или выполнена в виде отдельной микросхемы на печатной плате. Насколько я понимаю, объём ОЗУ в первую очередь определяется требованиями декодера (MPEG-декодера, DENC-кодера). То есть, для декодирования того, что нам передают достаточно и 64 Мбайт.
Кроме управляющего контроллера (STBC) и памяти в процессоре имеется большое количество узлов, отвечающих за обработку цифровых сигналов и взаимодействия с периферийными устройствами. Вот основные из них:
MPEG-декодер видео и аудио;
DENC-видеокодер. Преобразует видеосигнал в стандартный аналоговый ПЦТС стандартов PAL или NTSC, который подаётся на аналоговые видеоразъёмы (RCA, SCART). Без него вы бы не смогли подключить приставку к старым кинескопным телевизорам;
JPEG-декодер (JPEG Decoder). Необходим для декодирования файлов изображений и фотографий;
Хост-контроллер шины USB 2.0 EHCI. Необходим для работы с внешними USB-устройствами (USB-флэшкой, внешним диском HDD/SSD);
Трансмиттер HDMI 1.3. Передаёт в цифровом виде сигнал на внешнее устройство с поддержкой интерфейса HDMI (ЖК-телевизор или монитор);
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, он же УАПП – Универсальный асинхронный приёмопередатчик). Позволяет подключаться к процессору по протоколу RS-232. С помощью адаптера USB-UART и программы-терминала позволяет просматривать логи процессора и тем самым, диагностировать приставку на предмет наличия неисправностей.
S/PDIF интерфейс. Используется для передачи звука в цифровом виде по коаксиальному или оптическому кабелю. В рассматриваемой приставке сигнал подаётся на RCA-разъём ("тюльпан") под коаксиальный кабель напрямую с процессора NT78316M (выв. 108).

В дешёвых приставках выход S/PDIF отсутствует. Да, и, особого смысла в нём нет, так как их процессор, как правило, не поддерживает декодирование многоканального звука Dolby Digital (AC-3).
Видео и аудио ЦАП (Цифро-аналоговый преобразователь, он же DAC, Digital-to-Analog Converter).
ЦАП’ы необходимы для работы приставки совместно со старыми кинескопными телевизорами, которые не оснащены современным цифровым интерфейсом HDMI (High Definition Multimedia Interface).
Они преобразуют цифровой сигнал в аналоговую форму для его последующей подачи на аналоговые видео/аудио разъёмы RCA, SCART.
Видеосигнал поступает на DENC-видеокодер, который преобразует сигнал в формат телевидения стандартной чёткости (SD, Standard Definition) и далее подаёт его на видео ЦАП, а уже с него аналоговый сигнал поступает на разъёмы или буферные усилители.
Аудиопоток в цифровом виде приходит с цифрового сигнального аудиопроцессора (Audio DSP) на 2-ух канальный аудио ЦАП.
В данной приставке, сигнал с выхода аудио ЦАП, который встроен в процессор, поступает на специальный 2-ух канальный буферный усилитель на микросхеме DIO2112H (2-Vrms Audio Driver with Adjustable Gain).

Микросхема DIO2112H имеет в своём составе два операционных усилителя. За счёт них также реализован фильтр нижних частот 2-го порядка, который необходим для фильтрации частот, возникающих из-за шумов квантования. То есть ФНЧ убирает все частоты выше 20 кГц и оставляет только то, что необходимо усилить.
В более современных приставках буферные элементы, как правило, отсутствуют, так как они встроены в сам микропроцессор.
Что такое транспортный поток. Что делает TS-демультиплексор?
В транспортном потоке (TS) содержится вся информация (телеканалы, радиовещательные программы, а также сервисная информация: телетекст и субтитры). На самом деле там много чего ещё, но не будем так глубоко копать.
TS поступает на микропроцессор с OFDM-демодулятора. TS-демультиплексор извлекает из транспортного потока необходимый телеканал, радиовещательную передачу или сервисную информацию (телетекст, субтитры), которую выбрал пользователь.
Затем, встроенный аппаратный MPEG-декодер видео и аудиосигналов производит декодирование, так как данные передаваемых программ сжаты с помощью кодеков MPEG2 или MPEG4.
Вообще, медиаконтейнер транспортного потока MPEG-TS вещь довольно универсальная, и позволяет передавать видеоконтент с разным разрешением и разным качеством, который определяется профилем и уровнем.
Профиль является частью стандарта MPEG. Он определяет набор возможностей, ориентированных на какой-то класс приложений (например, видеоконференции, цифровое TV, Blu-Ray диски, потоковое видео). А уровнем задаются требования к декодеру, например, максимально возможное разрешение, частота кадров и т.д.
То есть стандарт описывает всевозможные требования и ограничения к устройствам, которые будут декодировать цифровые данные, а их может быть огромное множество, от мобильных телефонов до портативных DVD-плееров.
Для некоторого представления, приведу здесь сведения о профилях и уровнях кодеков MPEG-2/4, которые могут быть использованы в цифровом эфирном телевидении стандарта DVB-T2.
Профиль @ уровень Разрешение (пиксели) Частота кадров, Гц Семплинг Битрейт, Мбит/с Где применяется? MP@ML 720 x 480 30 4:2:0 15 (9,8 в DVD) DVD, SD-DVB (SDTV) 720 x 576 25 MP@HL 1920 x 1080 (Full HD) 30 4:2:0 80 ATSC (1080i), 720p 60, HD-DVB (HDTV) 1280 x 720 (HD) 60 Профили и уровни MPEG-4 (он же AVC/H.264).
Профиль @ уровень Примеры разрешений (пиксели) Частота кадров, Гц Семплинг Битрейт, Мбит/с Где применяется? HP@L4 1280 х 720 68,3 4:2:0 25 Blu-Ray видеодиски, DVB HDTV 1920 х 1080 30,1 2018 х 1024 30 Main@L3 352 х 480 61,4 4:2:0 10 DVB SDTV 352 х 576 51,1 720 х 480 30 720 х 576 25 Мне стало интересно, какой кодек используется для сжатия видео при трансляции в первом (РТРС-1) и втором мультиплексе (РТРС-2). На официальном сайте РТРС указывалось, что телеканалы транслируются в формате SDTV (Standard-definition television) с разрешением 720 * 576 пикселей, а сжатие применяется MPEG-4.
Как известно, любая DVB-T2 приставка имеет функцию PVR – то есть запись с эфира. Навряд ли для записи в файл процессор будет использовать иной кодек, ведь это лишние затраты на перекодировку.
Я записал на флэшку отрывки телепередач на трёх разных приставках. Все они записывают контент в файл с форматом контейнера .ts, .mts (он же .m2ts). При проверке файлов программой MediaInfo удалось узнать кодек (профиль и уровень). Им оказался MPEG4: (AVC, Main@L3), скорость видеопотока в районе 3 Мбит/с. Аудиопоток в формате MPEG Audio (Version 1) (Layer 2) передаётся со скоростью 192 Кбит/сек.

Запись радиопередач также ведётся в файл .ts (формат MPEG Audio (Version 1) (Layer 2), 192 Кбит/сек.), но без видеопотока.
Таким образом, на момент написания данного материала в первом и втором мультиплексе (Россия) телепрограммы передаются с качеством SDTV (телевидение стандартной чёткости, разрешение 720 * 576 пикселей (25 кадров/сек.), профиль Main Profile, уровень L3 (Main@L3), а сжатие применяется MPEG-4 (AVC, Advanced Video Codec).
В современных ЖК-телевизорах со встроенным приёмником DVB-T2 информация о качестве может указывается в информере, там же, где и название телеканала или радиопередачи.

Концепция SoC. Система на кристалле.
Все современные процессоры разрабатываются согласно концепции SoC (System on a Chip, – "Система на кристалле"). Естественно, данный подход не обошёл стороной и процессоры для DVB-T2 приставок. Как мы уже убедились, в одном процессоре объединяется огромное число узлов и блоков, которые и формируют богатый функционал устройства.
Если вскрыть современную DVB-T2 приставку, то на печатной плате можно обнаружить один единственный процессор в корпусе типа "паук", на кристалле которого уже размещена память и демодулятор OFDM.
На фото показан main board приставки Digifors HD71. Основа устройства – процессор MSTAR MSD7T01 со встроенным демодулятором и памятью DDR2.

Для сравнения приведу таблицу с наиболее распространёнными процессорами, которые легко обнаружить в приставках DVB-T2.
Производитель Процессор Память Демодулятор Novatek Microelectronics corp. NT78336 (+ поддержка кодека AC3) — + NT78306 — + NT78316M + — MStar Semiconductor, Inc. MSD7T01 + + MSD7819 — — MSD7816 — — MSD7802 — — ALi Corporation M3821P + + M3821 — + M3812 — — M3601E — — Sunplus Technology Co., Ltd. SPHE1509A + + SPHE1505A — — SPHE1502A — — Блок питания
Питание приставки Rolsen RDB-502N осуществляется встроенным импульсным блоком питания. Все блоки питания для ресиверов, как выносные (адаптер), так и встроенные, выполнены по схеме импульсного обратноходового преобразователя. Основой служит ШИМ-контроллер на интегральной микросхеме.

В нашем случае, блок питания выполнен на ШИМ-контроллере SW2604 (Samwin), схема типовая и показана на рисунке (по клику откроется в новом окне).

Микросхема имеет встроенный ключ на биполярном транзисторе и рассчитана на широкий диапазон входного сетевого напряжения от 90 до 250V (согласно даташиту
85. 264VAC). Типовая мощность SW2604 – 12 Вт. Аналог микросхемы – THX203H.
На выходе импульсного блока питания напряжение составляет +5V, ток нагрузки 1,5. 2А. Напряжение питания 5V является типовым для DVB-T2 приставок. Если приставка имеет выносной блок питания, то его выходное напряжение также составляет 5V, а потребляемый ток лежит в пределах 1. 1,5А.
Из напряжения +5V формируются все остальные, необходимые для питания процессора, памяти, тюнера и других схем и узлов аппарата.
Цепи формирования питающих напряжений.
На печатной плате рассматриваемого нами ресивера установлено два линейных интегральных стабилизатора (LDO, Low Drop Output) серии 1117 (AMS1117), а также три понижающих DC/DC-преобразователя. Один из них SSY1920 и два TD6811.
Для питания процессора, тюнера, демодулятора требуется сразу несколько питающих напряжений:
Тюнер (MxL603): +1,8V и +3,3V;
Демодулятор (NT78820TLMFG): +1,27V и +3,3V;
Процессор (NT78316M): +1,1V (Core); +2,5V (HDMI, ADC); +3,3V (STBC, USB); +1,8V (SDRAM).
Маломощные узлы и блоки, которые встроены в основные микросхемы и процессор, как правило, запитываются от маломощных LDO стабилизаторов. Например, SDRAM память DDR2, которая встроена в процессор, запитывается от линейного стабилизатора AMS1117-1.8 напряжением +1,8V.

Трансмиттер HDMI и АЦП (ADC), встроенные в процессор, питаются от LDO AMS1117-2.5 напряжением +2,5V. В рабочем режиме на вход AMS1117-2.5 поступает напряжение +5V от основного блока питания через ключ на транзисторе.

Наиболее важным и нагруженным элементом является DC/DC-преобразователь SSY1920 (аналог MT2482). Он понижает 5-ти вольтовое напряжение от основного блока питания до уровня +3,3V.
На этом преобразователе реализовано питание приставки в дежурном режиме, поэтому он работает постоянно.

Схема преобразователя на микросхеме SSY1920 (MT2482) показана на рисунке.

Надо отметить, что микросхема SSY1920 имеет 8-ми выводной корпус типа SOP-8. Преобразователи с таким корпусом редко встретишь в более современных приставках, в них сплошь используются "пятиножки" и "шестиножки".
Полученное напряжение +3,3V непосредственно используется для питания электронных узлов приставки, например, микросхемы ПЗУ (SPI Flash) Winbond 25Q32FVSIG, а также блоков STBC и USB-хоста в процессоре. Из этого же напряжения формируются и другие напряжения с помощью LDO стабилизатора AMS1117-1,8V и DC/DC-преобразователей TD6811.
DC/DC-преобразователи TD6811 в корпусе TSOT23-6 ("шестиножка") являются управляемыми. Микросхемы могут быть выполнены в корпусе TSOT23-5 ("пятиножка"), так как шестой вывод не используется.

Типовая схема для TD6811 показана на рисунке. На вывод 1 (RUN) подаётся сигнал для включения/выключения преобразователя.

В дежурном режиме преобразователи TD6811 отключены, и напряжение на их выходе отсутствует. Входное напряжение +3,3V поступает на них с микросхемы SSY1920, которая, как уже говорилось, работает постоянно, даже когда аппарат находится в дежурном режиме.
С выхода первого преобразователя TD6811 снимается напряжение +1,1V. Он обеспечивает питание ядра процессора NT78316M (Core). Второй преобразователь выдаёт напряжение +1,27V для работы демодулятора NT78820TLMFG.
Для питания внешних устройств, таких, как USB-флэшки и HDD/SSD-диски, напряжение +5V от блока питания через транзисторный ключ Q11 на MOSFET-транзисторе Si2301 (A1SHB) подаётся на контакты USB-разъёма (через переходник), который установлен на фронтальной плате с элементами управления и индикатором. В дежурном режиме напряжение +5V с разъёма USB снимается.

Стоит иметь ввиду, что в некоторых DVB-T2 приставках напряжение на USB-разъём подаётся постоянно, даже в дежурном режиме. Например, у приставки Selenga HD950D напряжение +5V подаётся на USB-разъёмы постоянно, пока приставка подключена к электросети 220V.
Не будет лишним знать, что напряжение +5V также подаётся и на разъём HDMI (18 контакт).

Благодаря этому мы можем подключать к HDMI-выходу всевозможные конвертеры HDMI-VGA, например, при сборке ЖК-телевизора на основе старого ЖК-монитора. Как видим, согласно пояснению (Note), источник питания по линии +5V должен обеспечивать ток от 55 до 500 mA, чтобы соответствовать спецификации HDMI. При этом, запитывать конвертер от отдельного источника питания не нужно, так как по HDMI-кабелю уже подаётся необходимое напряжение 5V.
Я был удивлён, когда узнал, что приставка может инжектировать в антенный кабель напряжение для питания активных антенн с усилителем.

Если вы используете обычную антенну, то в настройках надо отключить пункт питание антенны, так как скорее всего возникнет перегрузка, а на экране появится сообщение "Перезагр. антенны".

Сигнал о перегрузке цепи питания антенны поступает на 82 вывод процессора NT78316M.
До того момента, как я начал изучение устройства рядового DVB-T2 ресивера и того, что он делает, для меня это была заурядная "коробка на ящике", с которой телевизор показывает лучше, чем при приёме аналогового ТВ. Но, теперь, я понимаю, сколько всего делает эта маленькая коробочка. Надеюсь, после того, как вы ознакомитесь с данным материалом, то станете относится к ней с гораздо большим уважением.
Для тех, кому интересна тема цифрового телевидения и устройства аппаратуры для приёма цифрового ТВ, привожу.
Список литературы и источников:
Устройство и ремонт цифрового эфирного ресивера "Rolsen RDB-507N" стандартов DVB-T/T2. В. Федоров. Журнал "Ремонт и Сервис", 2016 г., №1 (стр. 22). (Большое спасибо автору!);
ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2! (Более полного мануала по ремонту цифровых DVB-T2 приёмников я не видел. Респект авторам);
Просто о сложном: OFDM-модуляция (Самое доступное пояснение об OFDM, что я нашёл);
Модуляция OFDM в радиосвязи. Владимир Лебедев. Журнал "Радиолюбитель", 2008 г., №8 (стр. 51), №9 (стр. 36) (Подробно об OFDM. Для пытливых умов);
Система DVB-T и особенности цифрового телевизора. Б. Хохлов. Журнал "Радио", 2001 г., №4 (стр. 9) (Содержательное и краткое описание основ DVB-T, а также устройства приёмника);
ТВВЧ: От аналогового к цифровому. Стандарты MPEG-2. К. Филатов, С. Чечелев. Журнал "Радио", 2000 г., №6 (стр. 6);
Архитектура тракта приема РЧ блоков. С. И. Дингес. (из книги "Мобильная связь. Технология DECT", приводится описание принципа работы и блок-схемы приёмников Zero-IF receivers и Low-IF receivers, архитектура которых применяется в полупроводниковых тюнерах для DVB-T2).
- Тип 1: Для каждого PLP выделено по одному временному интервалу в кадре T2. При этом от приемника требуется меньшая производительность.