DVB-S full-featured-Karten

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4-5% der Tuner der 1.3er Karten ziehen sehr viel Strom und werden daher sehr heiß (je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet).
 
4-5% der Tuner der 1.3er Karten ziehen sehr viel Strom und werden daher sehr heiß (je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet).
  
Designfehler im 5-Volt-Zweig (von PCI direkt) des Tuners liefert instabile SNR- und STR-Werte bis zum Bildausfall; es gibt dazu auch einen [[SpannungsMod]].
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Designfehler im 5-Volt-Zweig (von PCI direkt) des Tuners liefert instabile SNR- und STR-Werte bis zum Bildausfall; es gibt dazu auch einen SpannungsMod.
  
 
Symbolraten unter 8 MBaud werden nicht verarbeitet (1).
 
Symbolraten unter 8 MBaud werden nicht verarbeitet (1).

Version vom 15. August 2013, 12:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Über die Unterschiede der TechnoTrend-Versionen gibt es zurzeit viele widersprüchliche Angaben. Aus diesem Grund hier eine kleine Zusammenfassung.

Die folgenden Karten werden als Full-Featured-Karten bezeichnet, da sie mit einem MPEG-2-Dekoder ausgestattet sind. Daneben gibt es auch noch die sogenannten Budget-Karten ohne MPEG-Dekoder. Die SkyStar 1 ist nicht zu verwechseln mit der SkyStar 2. Letztere ist eine Budget-DVB-Karte, die nicht dem Technotrend-Design entspricht.

Die hier aufgelisteten Karten sind die am meisten verbreiteten Karten bei den Anwendern der Software VDR. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb es auch so eine Fülle von Erweiterungen und Modifikationsanleitungen für die Technotrend-Karten gibt. So ist es z. B. möglich, durch einen Umbau der Karten von 2 MB auf 4 MB Speicher die Bildschirmmenüs mit 256 Farben zu betreiben oder die Signale des J2 Jumperblock (Rev 1.3/1.5/1.6) aus dem Gerät zu führen.

Alle Karten haben einen direkten IR-Empfänger-Eingang, der mit einer kleinen IR Hardware für den AV711x und dem Remote-plugin nutzbar ist. Karten mit der Revision 1.x haben den IR-Eingang auf dem J2 Jumperblock, Karten mit der Revision 2.x über die Kabelpeitsche.

Vor- und Nachteile der Full-Featured-Karten

Die Vorteile einer Full-Featured-Karte sind, dass wegen des Hardware-MPEG-Dekoders ein relativ schwacher und somit sparsamer und preisgünstiger Computer ausreicht.

Die Full-Featured-Karten haben gegenüber den Budget-Karten auch Nachteile. Daher ist es im allgemeinen nicht sinnvoll mehr als eine Full-Featured-Karte im System zu haben.

Der größte Nachteil ist, dass die Full-Featured-Karten derzeit nicht in der Lage sind, den kompletten Datenstrom eines Transponders durchzuleiten. Das führt bei Sendern mit hoher Datenrate zum Teil schon ab der zweiten, über eine Full-Featured-Karten laufenden Aufnahme zu Fehlern in den Aufnahme. Das Problem ist schon länger bekannt, es ist beim Full-TS Mod allerdings eine Modifikation an der Karte notwendig.

Weitere Nachteile, gegenüber einer Budget-Karte sind der höhere Stromverbrauch und Kaufpreis.

Übersicht der Revisionen

Rev 1.3
(baugleich Fujitsu-Siemens DVB-S 1.3 )

Rev 1.5
(baugleich Technisat SkyStar 1)

Rev 1.6

Rev 2.1
Hauppauge Nexus-S 2.1

Rev 2.2
Hauppauge Nexus-S 2.2

Rev 2.3
Hauppauge Nexus-S 2.3
Technotrend Premium S2300 "modded"

Tuner ALPS BSRV2-301a ALPS BSRU6-502a Grundig 29504-451 ALPS BSRU6-502a oder BSRU6-701a ALPS BSRU6-502a (STV0299B) ALPS BSBE1-502a
Audio DAC Texas Instruments TLC320AD80C Crystal CS4341 Crystal CS4341 Texas Instruments TLC320AD80C Crystal CS4341 Crystal CS4341
J2 Jumperblock Ja


Ja Ja Nein, aber Kabelpeitsche Nein, aber Kabelpeitsche TT-S2300 modded = Ja
beide Kabelpeitsche
Symbolraten 8-45 Mbaud (1) 1-45 Mbaud 8-45 Mbaud (2) 1-45 Mbaud (1) 1-45 Mbaud 1-45 MBaud
LNB Loopthrough Ja Nein Nein nur beim BSRU6-701a Tuner Nein nein
Anschlüsse Slotblech Video Composite Cinch (RGB/S-Video per J2 Jumperblock), Audio 3,5 mm Klinke Stereo Video Composite Cinch (RGB/S-Video per J2 Jumperblock), Audio 3,5 mm Klinke Stereo Video Composite Cinch (RGB/S-Video per J2 Jumperblock), Audio 3,5 mm Klinke Stereo 8Pol MiniDin Buchse (Nur Video Composite), 2,5 mm IR-Anschluss [1] 8Pol MiniDin Buchse (Nur Video Composite), 2,5 mm IR-Anschluss

[2]

8Pol MiniDin Buchse (Nur Video Composite), 2,5 mm IR-Anschluss

[3]

Sonstiges Schlechterer Ton wegen TI Audio DAC mit 81 dB Dynamik bei 16Bit Auflösung;

4-5% der Tuner der 1.3er Karten ziehen sehr viel Strom und werden daher sehr heiß (je nach Händler wird die Karte auf den Strombedarf getestet).

Designfehler im 5-Volt-Zweig (von PCI direkt) des Tuners liefert instabile SNR- und STR-Werte bis zum Bildausfall; es gibt dazu auch einen SpannungsMod.

Symbolraten unter 8 MBaud werden nicht verarbeitet (1).

Besserer Ton wegen Crystal AudioDac mit 101 dB Dynamik bei 24Bit Auflösung (3);

LNBP16 verbaut statt LNBP13 (650 mA statt 500 mA LNB Stromversorgung);

Demodulator IC hat keine Kühlung (Die Metallzunge berührt den Chip nicht);

Besserer Ton wegen Crystal Audio DAC mit 101 dB Dynamik bei 24Bit Auflösung (3);

Sehr geringe Wärmeentwicklung, QPSK Demodulator IC benötigt keine Kühlung (fehlende Metallzunge);

LNBP16 verbaut statt LNBP13 (650 mA statt 500 mA LNB Stromversorgung);

2 Watt "Sicherungswiderstand" verbaut - weniger Ausfälle durch Überhitzung.

Schlechterer Ton wegen TI Audio DAC mit 81 dB Dynamik bei 16Bit Auflösung;

IR-Fernbedienung mit im Paket, Kabelpeitsche mit diversen Anschlüssen, z. B. fertiger digitaler S/PDIF-Ausgang (Coax);

Demodulator IC hat keine Kühlung (Die Metallzunge berührt den Chip nicht);

kann mit J2 nachgerüstet werden (sehr aufwendig)

Wie 2.1, aber Crystal CS4341 DAC und andere Vendor-ID

kann mit J2 nachgerüstet werden (sehr aufwendig)

Besserer Ton wegen Crystal AudioDac mit 101 dB Dynamik bei 24bit Auflösung (3);

LNB20 - leidiges Problem der defekten LNB Stromversorgung ist behoben;

Sehr geringe Wärmeentwicklung (hauptsächlich weil die Karte die 3,3V vom PCI-Bus bezieht und nicht selbst erzeugt);

Die Karte funktioniert erst ab Kernel 2.6.12.

Die Karte ist die einzige, die auch in mit 3,3 Volt kodierten PCI-Slots (PCI-Ver. 2.3 und höher) läuft, dafür läuft sie erst ab der PCI-Ver. 2.2 sicher. In einem Mainboard mit PCI-Ver. 2.1 oder niedriger kann die Karte laufen, muss es aber nicht (je nach dem, ob die 3,3V Versorgungsspannung vorhanden ist oder nicht)!

Karten Revisionen

Die Karten werden nicht mehr gebaut. Neu sind eventuell nur noch Restposten erhältlich.

Im Vergleich der Revisionen hat die DVB-S 1.5 wesentliche Vorteile gegenüber der DVB-S 1.6:

  • Breitere Unterstützung von Symbolraten (wichtig!) - 1.5 bietet 1000-45000, 1.6 "nur" 8000-45000
  • DVB-S 1.5 kann SCPC und MCPC, die 1.6 "nur" MCPC
  • Der Eingangsbereich des DVB-S 1.5 Tuners (=Nexus) ist empfindlicher und verarbeitet auch signalschwächere Transponder.

Fussnoten

Symbolraten

Wenn man lediglich auf ASTRA 19.2° Ost empfängt ist das kein Problem, da man nur auf die Symbolraten 22 MSymb/s und 27,5 MSymb/s trifft. Auf HotBird 13° Ost findet man schon einige Transponder mit Symbolraten unter 8 MSymb/s.

  • (1) Lt. Axel Hundt(dvbshop.net) unterstützen Revision 1.3/1.5, Revision 2.1, Revision 2.2 und Revision 2.3 auch Symbolraten von 1-45 Mbit/s
  • (2) im Treiber Lowrate = 1 MBaud
   Zu (2): Bei der 1.6 bin ich skeptisch, da der verbaute Tuner/Decoder minimal 8 MBaud schafft.
   Die Firmware begrenzt dies nochmal auf mindestens 12 MBaud, was sich jedoch anpassen lässt.

Audio DAC

  • (3) Das sollte man nicht überbewerten, gegen die eingestreuten Störgeräusche nützt auch der bessere "Crystal Audio DAC" nichts.

Für normale Ansprüche sollte der Ton von allen FFs reichen, wer auf wirklich guten Ton Wert leg wird um einen hochwertigen Decoder nicht herum kommen.

LNBP

Bei den Karten der Revisionen 1.3 bis 2.2 wurden (je nach Verfügbarkeit ?) ab Werk wahlweise LNBP13 oder LNBP16 verbaut.

Für den Anwender ist der verbaute LNBP eigentlich nur wichtig, wenn er eine Karte mit Loop-through-Ausgang und diesen nutzen möchte. In dem Fall muss ein LNBP13 verbaut sein, das ist der einzige, mit dem der Loop-through funktioniert. Ist ein anderer LNBP verbaut sollte man den Loop-through vorsichtshalber nicht anschließen, bei einigen Karten liegt ein Bestückungsfehler vor der, der LNBP könnte zerstört werden.

Die Ursache der meisten LNBP-Ausfälle ist nicht die Überlastung des LNBP sondern ein falsch ausgelegter, überlasteter Kondensator (http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=51044).

Bilder der Revisionen

Hauppauge DVB-S (rev 1.3)
Technisat SkyStar 1 (rev 1.5)
TechnoTrend DVB-S (rev 1.5)
TechnoTrend DVB-S (rev 1.6)
Hauppauge Nexus-S (rev 2.1)
Hauppauge Nexus-S (rev 2.1)
Hauppauge Nexus-S (rev 2.2)
Hauppauge Nexus-S (rev 2.3)
Hauppauge Nexus-S (rev 2.3)

Modifikationen


Links

  1. Alps BSRV2-301A (616 KB)
  2. Alps BSRU6-502A (646KB)
  3. Alps BSRU6-701A (681 KB)
  4. Crystal CS4341 Soundchip Firma Cirrus (923KB)
  5. Cypress CY7C036AV Dual Port Static RAM (445KB)
  6. ISSI IS24C16 CMOS EEPROM Firma Alphamicro (79KB)
  7. Mitel SP5659 Low Phase Noise Frequency Synthesizer (144KB)
  8. National LM2577 Simple Switcher (R) (890KB)
  9. Philips 74HC-HCT14 HEX Inverting Schmitt Trigger (121KB)
  10. Philips SAA7146A Multimedia Brigde (646KB)
  11. datasheet Philips TDA8060TS Zero-IF QPSK Down-Converter (86KB)
  12. Philips TSA5059 Low Phase Noise Frequency Synthesizer (125KB)
  13. Philips VES1993 Single Chip Satellite Channel Receiver (100KB)
  14. ST LD1117 Positive Voltage Regulators (141KB)
  15. ST LM358 Low Power Dual Operational Amplifiers (265KB)
  16. ST LNBP10-20 LNB Supply And Control Voltage Regulator (205KB)
  17. STM LNBP10 series datasheet(520kB) (Achtung: Richtiges Pinout für Power-SO10 Gehaeuse!)
  18. Texas Instruments AV711X Rev. 3.1 DSP (1 MB)
  19. Texas Instuments TLC320AD80 Soundchip (220KB)
  20. VLSI VES1893 Single Chip DSS Firma Phillips (162KB)
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