Тв дтв: что это означает, какие здесь каналы и как этим пользоваться

Содержание

что это означает, какие здесь каналы и как этим пользоваться

DTV-каналы широко распространены среди жителей всех стран мира, ведь они доступные и хорошего качества. Большая часть телеканалов предоставляется бесплатно, а переключиться на такое телевещание может любой желающий.

Содержание

  • Что означает аббревиатура DTV
  • DTV и цифровое ТВ – в чем разница
  • Стандарты цифрового телевидения в мире
  • Стандарты цифрового телевидения в РФ
  • Возможности эфирного DTV
  • DTV каналы в России: всем ли они доступны
  • Как смотреть цифровые каналы

Что означает аббревиатура DTV

Аббревиатура «DTV» расшифровывается как «Digital Television Transition», то есть «Цифровое Эфирное Телевидение». Приемник, оснащенный тюнером такого стандарта, ловит сигнал и преобразовывает его в звук и картинку.

Телесигнал кодируется в MPEG (один из цифровых форматов) и выглядит как двоичный код из нулей и единиц. Главное его преимущество – независимость от погодных условий: помех нет даже при очень плохой погоде.

Если надпись «DTV» присутствует в телевизоре, значит .

Обратите внимание на маркировку — на устройстве, коробке или в инструкции. В ней обязательно указывают цифровые форматы, которые поддерживает тюнер. К примеру, маркировка DVB-S2/C означает, что он работает с сигналами спутникового ТВ второго поколения и кабельного. А наличие надписи DVB-T2 гарантирует готовность прибора принимать сигнал бесплатного эфирного цифрового ТВ.

DTV и цифровое ТВ – в чем разница

Однако, говоря «DTV», нередко подразумевают именно эфирное цифровое телевещание. Главная разница между двумя этими понятиями в том, что DVB-T2 – европейский стандарт, а ДТВ – эфирное ТВ в целом.

Стандарты цифрового телевидения в мире

Цифровое видеовещание распространено по всему миру. ТВ каждой страны ориентируется на определенный стандарт, установленный на данной территории.  Существует три основных в зависимости от материкового расположения государства.

Европейский — DVB.
Digital Video Broadcasting, относится к европейскому стандарту и считается самым популярным во всем мире. Телесигнал кодируется в форматах MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. По сфере применения евростандарт разделяют на несколько групп:

  • S и S2. Спутниковое телевидение;
  • T и T2. Эфирное ТВ;
  • C и C2. Кабельное ТВ;
  • H и SH. Мобильное ТВ.

Американский ATSC.
Advanced Television Systems Committee, – набор стандартов цифрового телевещания, который разработан в США. В нем используются такие форматы кодирования, как MPEG-2 и MPEG-4, AVC и ATSC-M/H – мобильное телевидение.

Японский — ISDB.
Integrated Services Digital Broadcasting, распространены в Азии, Центральной и Южной Америке. Кодируются они с помощью форматов MPEG-2 и MPEG-4.

Карта распространения форматов цифрового ТВ в мире

Стандарты цифрового телевидения в РФ

Стандарты цифрового ТВ, работающие на территории РФ, соответствуют европейским. Всего существует по четыре стандарта на каждое поколение декодера (первое и второе). Это разные форматы телевещания, но самый популярный из них – T2.

.
Относится ко второму поколению DVB-T. Это усовершенствованная версия эфирного ТВ с улучшенным покрытием сигнала почти по всей территории РФ и увеличенной пропускной способностью телеканалов. Телесигнал DVB-Т2 принимают только телевизоры, в характеристиках которых указан данный формат. Модели прошлого поколения его не примут: у них нет совместимости.

DVB-C.
Стандарт кабельного цифрового ТВ. Оптоволоконный кабель заводят в квартиру и подключают к приставке провайдера. Иногда вместе с цифровым тюнером данного формата в комплект входит картоприемник. В него нужно вставить карту своего провайдера. После этого пользователь получает доступ к пакету телеканалов и может смотреть кабельное ТВ.

DVB-S и S2.
Работает с сигналом спутникового ТВ. Пользователю понадобится телевизор, ресивер (при отсутствии встроенного декодера) и спутниковая  тарелка. S2 — это второе поколение телевещания DVB-S. Они несовместимы друг с другом. S2 – улучшенный вариант S, для которого нужна спутниковая антенна, а также телевизор с отдельным/встроенным тюнером формата S2. В него ввели возможность применять новые типы модуляции сигналов, также производители увеличили пропускную способность ТВ-каналов.

Мнение эксперта

Виталий Садовников

Специалист по подключению и настройке цифрового телевидения

Задать вопрос

Стоит помнить, что [link_webnavoz]DVB-T[/link_webnavoz] – устаревший стандарт. И хотя он еще работает в некоторых странах СНГ, на территории РФ его сигналы телевизор принимать не будет. Именно поэтому самым популярным форматом считается T2.

Читайте подробнее про все .

Возможности эфирного DTV

очевидны: новое ТВ обладает возможностями, которые были недоступны аналоговому.

Среди достоинств DTV самыми важными являются:

  • высокий уровень качества изображения. Сигнал передается в формате SDTV, HDTV и UNDTV, то есть в режиме стандартной, высокой и сверхвысокой четкости картинки;
  • поддержка технологии DVB 3D-TV. Благодаря ей каналы DTV отображают видео в 3D-формате;
  • адаптация HbbTV. Это интерактивное ТВ, сайт, с которым пользователь может взаимодействовать посредством телевизора;
  • многоканальность звука;
  • поддержка субтитров и телетекста;

Это список базовых функций DTV-каналов. Есть и другие параметры, использование которых зависит от возможностей и модели приемника.

DTV каналы в России: всем ли они доступны

В каждом DTV-стандарте есть наборы из ТВ-каналов, которые называют мультиплексами. Каждый из них включает в себя в среднем 10 каналов, которые транслируются на одной частоте. Ресивер отвечает за разделение между этими телеканалами.

В Российской Федерации действует . Это PTPC-1 и PTPC-2. В некоторых областях может показывать только один из них. Проблема в том, что зона покрытия DTV-каналов ограничивается в зависимости от количества телевышек и их расположения на территории.

ДТВ-каналы доступны жителям РФ при наличии /. Помимо него, понадобится  (ДМВ), которая будет принимать сигнал.

А в вашем телевизоре есть надпись «DTV»?

Есть!Нет!

Как смотреть цифровые каналы

Для просмотра эфирных DTV-каналов нужно выполнить следующие действия:

  1. Если телевизор не поддерживает DVB-T2, то  и ДМВ-антенну.
  2. К ТВ со встроенным тюнером достаточно .
  3. Выполнить .
    Меню — Трансляция
    Выбрать тип сигнала — Антенна
    Выбрать «Автонастройку»
    Дождаться окончания поиска
  4. Если каналы не нашлись, то выставить значения вручную, используя параметры вашего региона из .
  5. Готово.

Предыдущая

ТехнологияАналоговое ТВ: что это и в чем отличие от цифрового телевидения

Следующая

ТехнологияСписок 20 бесплатных каналов цифрового эфирного телевидения

что это такое в телевизоре.

DTV и ATV каналы разница

Постепенный переход на цифровое телевидение во всём мире начался с 1991 года, когда была разработана технология передачи сигнала в формате DVВ (Digitаl Vidео Brоаdcаsting). На базе этого формата создано несколько стандартов телевещания, которые применяют в зависимости от типов ретранслирующих устройств и способа приёма: спутник, кабельные сети, сотовая связь, наземные ретрансляторы. В современном смарт-телевизоре предусмотрено несколько вариантов приёма сигнала – их можно настроить вручную, подключив в настройках необходимый диапазон частот.

Содержание

  1. Стандарты цифрового телевидения
  2. DTV каналы: что это такое
  3. Возможности эфирного DTV
  4. АTV и DTV: в чем разница

Стандарты цифрового телевидения

Чтобы обеспечить совместимость оборудования в каждом регионе существует определённый тип стандарта кодировки сигнала:

  • DVВ – для всех европейских стран, России, Австралии
  • АТSС – Северная Америка
  • ISDB – Япония

В основе всех форматов лежит алгоритм сжатия данных МРЕG, который оцифровывает видео, аудио сигналы и передаёт его без искажения в высоком разрешении Full HD, 4К (МРЕG4). По способу передачи телесигнала стандарт DVВ подразделяется:

  • DVВ-S: спутниковое вещание, где приём ТВ-сигнала идёт напрямую от спутника к телеприёмнику через декодер на частотах до 3ГГц. Для его работы требуется специальный комплект оборудования – спутниковая тарелка, ресивер, программное обеспечение.
  • DVВ-Н: сеть сотовых ретрансляторов мобильной связи интернет, который допускает всевозможные варианты сжатия данных в различных форматах.
  • DVВ-С: кабельное телевидение – вещание идёт от ретранслятора на одну общую антенну с мультиплексом, от которого сигнал поступает на телевизоры по стационарному кабелю (коаксиальному, либо оптоволоконному).
  • DVВ-Т: эфирное вещание на дециметровых диапазонах, когда сигнал поступает на телевизор в кодированном виде с одного наземного ретранслятора. Для его приёма ТВ должен иметь встроенный ресивер, либо внешний тюнер (декодер).

Новые форматы постоянно обновляются, повышая качество и скорость передачи изображения благодаря технологии сжатия данных в реальном времени. В России уже работает цифровое телевидение по стандарту DVB-Т2, способное покрыть почти всю территорию страны.

DTV каналы: что это такое

ДТВ канал – это телевизионное вещание одной частоты в дециметровом диапазоне 0,3 – 3 ГГц, где длина волнового излучения работает от 10 до 100 см. Изображение предаётся в цифровом алгоритме МРEG4 с кодировкой DVВ-Т2. Главное преимущество такого способа передачи – отсутствие помех при воспроизведении сигнала. Код позволяет сжимать пакетные данные картинки и звука для экономии скорости передачи, благодаря чему происходит трансляция изображения на телевизоре в качестве Full HD.

При использовании DТV каналов структура потоков информации может обрабатываться в четырёх различных режимах, увеличивая пропускную мощность ретрансляторов на 50%. Такой формат способен передавать 3D изображения, работать с входными данными сети интернет, совместим с различным оборудованием и поддерживает возможности программирования функций. Реализация канала DTV происходит в четырёх магистральных потоках:

  • GFРS – фиксированный поток обмена информации, совместим с DVB-S, DVВ-H.
  • GSE – магистральный поток с программным кодом для декодеров, в котором содержится информация о длине волны, скорости передачи, других необходимых данных для ресивера.
  • TS – распределённый поток с одной определённой длиной волны.
  • GSC – постоянный потоковый сигнал передачи данных с размером пакета в 64 килобит.

Надо понимать, что программное обеспечение стандарта DVВ-Т2 постоянно обновляется, следующее поколение цифрового ТВ даст новые ступени развития трансляции видеоизображения.

Возможности эфирного DTV

Технические параметры цифрового вещания DТV позволяют передавать изображение и звук на неограниченное расстояние без потери качества под воздействием внешних факторов (погоды, магнитного излучения, всплесков солнечной активности). Поддержка программного кода на ресивере и принимающем устройстве ТВ значительно расширяют потенциал подачи информации.

Основные преимущества эфирного ТВ:

  • Экономия эфирных частот обеспечивает потребителей бесплатным доступом к основным федеральным телеканалам.
  • Уровень качества трансляции возможен в разных вариантах: стандартной, низкой, либо высокого разрешения.
  • Работать с интерактивном меню в режиме интернет-сайта.
  • Подключать разные языки и субтитры.
  • Вести запись телепрограмм в HD качестве.
  • Синхронизировать различные устройства с выходом в интернет на смарт-ТВ.
  • Передавать аудио в многоканальных режимах (стереозвук, объёмное звучание).
  • Прослушивание радиостанций в цифровом формате.

После перехода на цифровой формат вещания в России пользователям доступен просмотр 20-ти федеральных каналов и более 100 программ частных телекомпаний, которые настраивают отдельно в зависимости от типа доступа.

АTV и DTV: в чем разница

АTV – устаревший стандарт аналогового телевещания на метровом диапазоне с кодировкой сигнала SECAM-D/K. В отличие от цифрового формата передача данных на аналоговом ТВ идёт в постоянном одном потоке без алгоритма сжатия. Качество трансляции картинки и звука в этом случае зависит от точности настройки частоты и подвержено влиянию погодных факторов. Единственный плюс АTV – большие возможности ретрансляторов, при которых сигнал от передающего устройства к телеприёмнику распространяется на десятки тысяч км. В настоящее время все страны Европы перешли на цифровое вещание.

что это в телевизоре: для чего он нужен, возможности DTV, как настроить и подключить

Современные технологии позволяют телевизору ловить качественный сигнал, а зрителям смотреть любимые программы. Что такое DTV в телевизоре, становится понятно, если сравнивать достоинства аналогового и цифрового телевидения.

Расшифровка аббревиатуры DTV

В этих буквах зашифровано цифровое эфирное телевидение. Аббревиатура появилась, когда весь мир постепенно стал переходить на цифровое вещание. До 2010 года российское телевидение было аналоговым, зависело от изменений погоды и не всегда выдавало качественное изображение.

Цифровой формат MPEG позволяет принимать сигнал в двоичном формате – таком же, как в компьютере. Видеоизображение и звук транслируются в хорошем качестве, без искажений. Телезрители больше не видят «полос» и «снега» на своих экранах.

Телевизор, так любимый домочадцами, но показывающий в старом формате, должен поддерживать сигнал образца DTV. Если подобного преобразователя нет, для приема сигнала нужен будет ресивер, декодирующий сигнал с антенны. Новые модели телевизоров уже имеют приемник цифрового ТВ.

Что означает надпись DTV на телевизоре

Модели телевизоров специально маркируются. Надпись DTV в инструкции, на самом аппарате или коробке означает поддержку эфирного цифрового телевидения.

Если нет надписи DTV, для просмотра каналов понадобятся приставка для телевизора или ресивер.

Если маркировка содержит аббревиатуру DVB-S, значит, есть возможность ловить сигнал со спутника. Надпись DVB-T2 определяет готовность к приему бесплатных цифровых сигналов. Для приема стандарта DVB-T2 нужен телевизор с DTV или цифровой ресивер, расшифровывающий сигнал с принимающей антенны.

В чем различия между цифровым ТВ и DTV

Цифровое ТВ — это вещание разными способами. Цифровая технология транслирования каналов становится привычной для пользователей. Процесс происходит в определенной последовательности:

  • сигнал проходит по каналу связи от транслятора;
  • принимающее устройство расшифровывает его и трансформирует в звук и картинку;
  • на экране телевизора появляется нужная программа.

До того как сигнал попадает в телевизор, пунктом приема становятся спутниковая, ДМВ или общедомовая антенна. Принимающие устройства отличаются способом подключения, размером оплаты за пользование и количеством каналов.

Для просмотра телепрограмм могут понадобиться ресивер, если телевизор старый, или модуль для просмотра со спутника. В последнее время популярным среди россиян становится IPTV – трансляция ТВ-каналов через интернет.

Представитель компании-провайдера «Новые технологии» Даниил Кузнецов: «Высокоскоростной интернет в ближайшем будущем позволит смотреть телевизионные программы в новых условиях. Отпадает необходимость протягивать телевизионный кабель, приобретать антенны и ресиверы. Если под рукой будет компьютер или планшет, можно обойтись даже без телевизора. Нужны будут только интернет и устройство с экраном».

Возможности DTV и современные стандарты

Современные стандарты телевизоров DTV 2 предоставляют дополнительные возможности, которые были недоступны при аналоговом вещании. Звук стал объемным и многоканальным, доступны телетекст и субтитры, можно записывать эфир. Передача изображения возможна по технологии 3D.

Качественное изображение и чистый звук зрители получают благодаря цифровому ТВ. К преимуществам сигнала относят меньшую подверженность помехам, большую мощность и передачу на дальние расстояния. К тому же мощности передатчика освобождаются, становится доступным большее количество каналов.

У телекомпаний появляется возможность приобрести одну частоту и транслировать на ней несколько каналов, разделив их по жанрам. С 1993 года плановый переход на цифровой сигнал происходит по всему миру. Чтобы телевидение работало без помех в разных странах, специальная комиссия разделила их на регионы вещания.

Мировые стандарты цифрового телевидения делятся на 3 вида:

  • ATSC для США;
  • ISDB — стандарт вещания в Японии;
  • технология DVB применяется в Европе и России.

Принятые стандарты подразделяются на форматы, специально предназначенные для спутниковой, мобильной, кабельной версии. Телевизионные каналы подразделяются по степени доступности. Существуют как открытые (бесплатные), так и закрытые (платные). Для доступа к вещанию за деньги приобретают приставку, специальный модуль и карту с декодирующим доступом. Правообладатели контролируют даже возможности записи программ.

Всем ли в России доступны DTV-каналы

Если в телевизоре нет встроенного преобразователя, необязательно покупать новую технику, чтобы ловить цифровой сигнал. Для подключения DTV на телевизоре достаточно купить приставку-преобразователь. Это даст возможность смотреть множество телеканалов.

Но не во всех российских регионах приставка помогает ловить все интересующие передачи. Зона покрытия цифровых каналов ограничивается наличием телевышек. Качество приема также зависит от количества принимающих антенн и распределения их по территориям районов.

Количество каналов, доступных для зрителя, заключается в пакет программ. Они входят в так называемый мультиплекс — это DTV-набор к современным телевизорам.

На территории России действуют два мультиплекса, каждый из 10 каналов. Они транслируются на разных частотах. За разделение их между собой отвечает ресивер.

В некоторых регионах смотрят только 10 программ. Вторая часть, доступные россиянам 20 каналов, не ловится.

DTV-каналы в России

Европейский стандарт вещания под аббревиатурой DVB (Digital Video Broadcasting) распространяется и на нашу страну. Российский стандарт DVB разделен на следующие форматы:

  • кабельный DVB-C с улучшенной версией DVB-C2;
  • по радиоволнам распространяется DVB-T2;
  • DVB-H раздает изображение на мобильные устройства;
  • DVB-S транслирует передачи со спутника.

Деление на форматы позволяет создавать закрытые каналы и проводить платные трансляции. Услуги закодированы, разрешение на пользование дается через специальные модули.

Формат DVB-T2 со временем заменит все прежние каналы аналогового ТВ. Но сейчас еще действуют два дублирующих друг друга набора каналов.

Основное их отличие – в качестве картинки при просмотре программ, а также в названиях — AТВ и ДТВ при настройке.

Как настроить DTV в телевизоре

Для всех видов телевизоров подойдет схема подключения ДТВ через антенный вход. Нужны будут:

  • телевизор;
  • цифровой ресивер с радиочастотным выходом;
  • антенна для приема ТВ-сигнала дециметрового диапазона;
  • соединительные провода.

Настройка цифрового вещания в ДТВ телевизоре проходит по одному принципу. Сначала приобретенную технику подключают к центральной антенне. Если имеется дециметровое устройство, обходятся без антенны. Затем запускают автоматически поиск цифровых каналов и фиксируют их.

Как настроить DTV на телевизоре:

  1. Нажать клавишу «Меню».
  2. Выбрать пункт «Автонастройка».
  3. Затем выбрать тип настройки DTV + АTV.
  4. Следующий пункт – цифровое телевидение DVB-T2.
  5. Нажать «Старт».

Поиск выполняется автоматически, как только программы настроятся, можно будет установить их в удобном порядке. Если по какой-то причине цифровое телевидение показывать не будет, нужно в меню отыскать пункт «Сброс настроек», обнулить и настроить заново.

Цифровое телевидение сменило старое аналоговое по всей России. Улучшилось качество принимаемых телепрограмм, увеличилось число эфирных каналов. Приобретая новый телевизор, стоит обращать внимание на наличие маркировки DTV. Встроенная функция позволит принимать цифровой сигнал и смотреть любимые передачи.

Что такое ЦТВ? (с картинками)

`;

Технология

Факт проверен

Р. Кейн

Цифровое телевидение (DTV) — это новый тип системы вещания, который заменяет традиционное аналоговое вещание. С точки зрения потребителя, цифровое телевидение имеет два непосредственных преимущества: оно обеспечивает более высокое разрешение для более четкого изображения и предлагает более широкий экран для просмотра, как в кинотеатре. Если у DTV и есть обратная сторона, то это может быть понятная путаница, связанная с технологией, с ее многочисленными форматами и перекрывающимися аббревиатурами. Например, DTV также относится к цифровым телевизорам или наборам, предназначенным для отображения цифровых телевизионных сигналов.

Трансляции DTV могут быть разных видов и разрешений. Разрешение определяется количеством пикселей или точек, составляющих один кадр видео. DTV дает вещателям выбор, а цифровые телевизоры способны отображать эти варианты либо напрямую, либо путем преобразования сигнала в самое высокое разрешение, которое телевизор способен отображать.

Чтобы понять, как работает разрешение, рассмотрим видеокамеру, которая записывает кадр за кадром со скоростью 30 кадров в секунду (fps). Каждый кадр равен растеризовано или обработано в ряды крошечных точек, называемых пикселями. Каждый пиксель содержит информацию о своем оттенке и яркости, поэтому данные в целом восстанавливают кадр. Чтобы обеспечить правильное выравнивание рядов пикселей аналогового телевизора, сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации объединяются с растеризованным видео для создания составного видеосигнала

.

Этот сигнал с большим объемом данных передается с использованием радиоволн, при этом отдельно передается звук. Аналоговый телевизор принимает аудио- и видеотрансляции и реконструирует композитный видеосигнал, используя 525 строк пикселей по вертикали, что является плохим разрешением по современным меркам. (Дисплей вашего компьютера, настроенный на минимально возможное разрешение, использует 640 вертикальных строк пикселей.

) Вещание нуждалось в цифровом обновлении, чтобы улучшить разрешение при меньшем потреблении полосы пропускания.

ЦТВ может передавать видеоинформацию на цифровом языке единиц и нулей. Затем эти данные могут быть сжаты с помощью схемы кодирования, известной как MPEG2, которая позволяет вещателям выбирать, как они хотели бы кодировать каждую программу или какое разрешение использовать. Выбор включает стандартное (SDTV) разрешение или разрешение высокой четкости (HDTV). Поэтому DTV не всегда имеет высокое разрешение. SDTV примерно равно аналоговому телевидению, хотя SDTV обеспечивает превосходное изображение благодаря цифровым технологиям.

Из-за различных возможных форматов DTV не все цифровые телевизоры могут отображать все форматы DTV. Некоторые цифровые телевизоры не могут отображать HDTV и должны преобразовывать эти передачи в более низкое разрешение. И наоборот, HDTV, созданный для отображения самого высокого разрешения, должен преобразовывать с повышением частоты все программы, транслируемые в более низком разрешении.

Цифровые разрешения названы в честь количества вертикальных пиксельных строк, с которыми была закодирована программа. Они следующие: 480i/p (SDTV), 720i/p (HDTV) и 1080i/p (HDTV). «i» означает чересстрочную развертку, а «p» — прогрессивную развертку. В чересстрочном изображении половина экрана обновляется каждые 60 секунд, затем другая половина, так что весь кадр обновляется 30 раз в секунду. При прогрессивной развертке весь кадр обновляется с каждым проходом, что обеспечивает отсутствие мерцания изображения.

Некоторые высококачественные цифровые телевизоры предлагают исходное разрешение 1080p, хотя ничего не транслируется в формате 1080p, поскольку для этого требуется слишком большая полоса пропускания. Вместо этого эти телевизоры внутренне обрабатывают трансляции 1080i перед их отображением, удаляя чересстрочную развертку кадров для потоковой передачи изображения 1080p на экран.

Вы можете удивиться, почему сеть выбрала для вещания более низкое разрешение. Вещание в формате 1080i использует всю доступную полосу пропускания для определенного канала, в то время как более низкие разрешения оставляют место для многоадресной передачи или вещания на подканалах в той же полосе частот. Это может быть использовано для второго потока данных для предоставления интерактивного телевидения, дополнительной информации, такой как руководства по меню, или даже большего выбора программ. Поскольку не каждый тип шоу требует или даже лучше всего подходит для вещания 1080i, DTV открывает перед нами множество новых возможностей.

Программы, которые хорошо подходят для 1080i, включают фильмы, многие типы документальных фильмов и журналы путешествий. Спортивные трансляции транслируются в формате 720p, поскольку прогрессивная развертка обеспечивает быстрое движение, а камера перемещается плавно. Сеть может транслировать выпуск новостей, игру или ток-шоу в формате SDTV, чтобы освободить место для многоадресной передачи.

Наконец, в отличие от аналогового ТВ с соотношением сторон 4:3, почти квадратным, DTV использует соотношение сторон 16:9, напоминающее прямоугольный киноэкран. По всем этим причинам переход от аналогового телевидения к цифровому телевидению происходит во всем мире. В США, 12 июня 2009 г.знаменует собой конец аналогового вещания. Канада установила дату 31 августа 2011 года, а в Европейском Союзе переход уже завершен в некоторых регионах, другие последовали его примеру.

Аналоговый телевизор может отображать сигналы DTV с помощью цифрового преобразователя. В США правительство предоставляет купоны на своем «Веб-сайте программы купонов TV Converter Box» для субсидирования покупок граждан, соответствующих требованиям.

Вам также может понравиться

Рекомендуется

КАК ПОКАЗАНО НА:

Поставщики беспроводных радиочастот и ресурсы

Веб-сайт RF Wireless World является домом поставщиков и ресурсов RF и Wireless. На сайте представлены статьи, учебные пособия, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тесты и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, оптоволокно, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и дисциплинам MBA.

Статьи о системах на основе IoT

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе IoT : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падения IoT. Подробнее➤
См. также другие статьи о системах на основе IoT:
• Система очистки туалетов AirCraft. • Система измерения удара при столкновении • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной розничной торговли • Система мониторинга качества воды • Система интеллектуальной сети • Умная система освещения на основе Zigbee • Умная система парковки на базе Zigbee • Умная система парковки на базе LoRaWAN.


Беспроводные радиочастотные изделия

Этот раздел статей охватывает статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE/3GPP и т. д. , стандарты. Он также охватывает статьи, связанные с испытаниями и измерениями, посвященные испытаниям на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF/PHY. СМ. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH была рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Подробнее➤


Основные сведения о повторителях и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов повторителей, используемых в беспроводных технологиях. Подробнее➤


Основы и типы замираний : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные замирания, быстрые замирания и т. д., используемые в беспроводной связи. Подробнее➤


Архитектура сотового телефона 5G : в этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Подробнее➤


Основы интерференции и типы интерференции: В этой статье рассматриваются интерференция по соседнему каналу, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. д. Подробнее➤


Раздел 5G NR

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (новое радио), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. д. 5G NR Краткий справочный указатель >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • БАЗОВЫЙ НАБОР 5G NR • Форматы 5G NR DCI • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Опорные сигналы 5G NR • 5G NR m-Sequence • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • MAC-уровень 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень PDCP 5G NR


Руководства по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводным сетям. Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, беспроводная сеть, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. д. См. ИНДЕКС УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ >>


Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы, посвященные технологии 5G:
Учебник по основам 5G Диапазоны частот учебник по миллиметровым волнам Рамка волны 5G мм Зондирование канала миллиметровых волн 5G 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Архитектура сети 5G Сетевые интерфейсы 5G NR звучание канала Типы каналов 5G FDD против TDD Нарезка сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G ТФ


В этом учебнике по GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM или настройка вызова или процедура включения питания, Вызов MO, вызов MT, модуляция VAMOS, AMR, MSK, GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Читать дальше.

LTE Tutorial , описывающий архитектуру системы LTE, включая основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он предоставляет ссылку на обзор системы LTE, радиоинтерфейс LTE, терминологию LTE, категории LTE UE, структуру кадра LTE, физический уровень LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, Voice Over LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE advanced.➤Подробнее.


РЧ-технологии Материалы

На этой странице мира беспроводных радиочастот описывается пошаговое проектирование преобразователя частоты на примере повышающего преобразователя частоты 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, амортизирующие прокладки. ➤Читать дальше.
➤ Проектирование и разработка радиочастотного приемопередатчика ➤Дизайн радиочастотного фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковых ➤Основы волновода


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются ресурсы по контролю и измерению, контрольно-измерительное оборудование для тестирования тестируемых устройств на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE. ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для контрольно-измерительных приборов. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤ Измерения физического уровня ➤ Тестирование устройства WiMAX на соответствие ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤ Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптические технологии

Волоконно-оптический компонент основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д. Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. ИНДЕКС оптических компонентов >>
➤Руководство по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤Основы SONET ➤ Структура кадра SDH ➤ SONET против SDH


Поставщики беспроводных радиочастот, производители

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики ВЧ-компонентов, включая ВЧ-изолятор, ВЧ-циркулятор, ВЧ-смеситель, ВЧ-усилитель, ВЧ-адаптер, ВЧ-разъем, ВЧ-модулятор, ВЧ-трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, осциллятор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексер, дуплексер, чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктор, ответвитель, ЭМС, программное обеспечение RF Design, диэлектрический материал, диод и т. д. Поставщики радиочастотных компонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤ РЧ-циркулятор ➤РЧ-изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, Embedded Исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. СМОТРИТЕ ИНДЕКС ИСТОЧНИКОВ >>
➤ 3–8 код декодера VHDL ➤Скремблер-дескремблер Код MATLAB ➤32-битный код ALU Verilog ➤ T, D, JK, SR триггер коды labview


*Общая информация о здравоохранении*

Сделайте эти пять простых вещей, чтобы помочь остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: Мойте их часто
2. ЛОКТ: кашляйте в него
3. ЛИЦО: Не прикасайтесь к нему
4. НОГИ: Держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВУЙТЕ: Болен? Оставайтесь дома

Используйте технологию отслеживания контактов >> , следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию >> и установить систему наблюдения за данными >> спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таких стран, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19так как это заразное заболевание.


Радиочастотные калькуляторы и преобразователи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения. Они охватывают беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. д. СМ. КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤ 5G NR ARFCN и преобразование частоты ➤ Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤ LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенны Yagi ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

В разделе, посвященном IoT, рассматриваются беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT+, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие. Он также охватывает датчики IoT, компоненты IoT и компании IoT.
См. главную страницу IoT>> и следующие ссылки.
➤РЕЗЬБА ➤EnOcean ➤ Учебник LoRa ➤ Учебник по SIGFOX ➤ WHDI ➤6LoWPAN ➤Зигби RF4CE ➤NFC ➤Лонворкс ➤CEBus ➤УПБ



СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ


Руководства по беспроводным радиочастотам

GSM ТД-СКДМА ваймакс LTE UMTS GPRS CDMA SCADA беспроводная сеть 802.11ac 802.11ad GPS Зигби z-волна Bluetooth СШП Интернет вещей Т&М спутник Антенна РАДАР RFID



Различные типы датчиков

Датчик приближения Датчик присутствия против датчика движения Датчик LVDT и RVDT Датчик положения, смещения и уровня датчик силы и датчик деформации Датчик температуры датчик давления Датчик влажности датчик МЭМС Сенсорный датчик Тактильный датчик Беспроводной датчик Датчик движения Датчик LoRaWAN Световой датчик Ультразвуковой датчик Датчик массового расхода воздуха Инфразвуковой датчик Датчик скорости Датчик дыма Инфракрасный датчик Датчик ЭДС Датчик уровня Активный датчик движения против пассивного датчика движения


Поделиться этой страницей

Перевести эту страницу

СТАТЬИ Раздел T&M ТЕРМИНОЛОГИИ Учебники Работа и карьера ПОСТАВЩИКИ Интернет вещей Онлайн калькуляторы исходные коды ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕТКИ Всемирный веб-сайт T&M  

Поставщики беспроводных радиочастот и ресурсы

Веб-сайт RF Wireless World является домом поставщиков и ресурсов RF и Wireless. На сайте представлены статьи, учебные пособия, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тесты и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, оптоволокно, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и дисциплинам MBA.

Статьи о системах на основе IoT

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе IoT : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падения IoT. Подробнее➤
См. также другие статьи о системах на основе IoT:
• Система очистки туалетов AirCraft. • Система измерения удара при столкновении • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной розничной торговли • Система мониторинга качества воды • Система интеллектуальной сети • Умная система освещения на основе Zigbee • Умная система парковки на базе Zigbee • Умная система парковки на базе LoRaWAN.


Беспроводные радиочастотные изделия

Этот раздел статей охватывает статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE/3GPP и т. д. , стандарты. Он также охватывает статьи, связанные с испытаниями и измерениями, посвященные испытаниям на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF/PHY. СМ. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH была рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Подробнее➤


Основные сведения о повторителях и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов повторителей, используемых в беспроводных технологиях. Подробнее➤


Основы и типы замираний : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные замирания, быстрые замирания и т. д., используемые в беспроводной связи. Подробнее➤


Архитектура сотового телефона 5G : в этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Подробнее➤


Основы интерференции и типы интерференции: В этой статье рассматриваются интерференция по соседнему каналу, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. д. Подробнее➤


Раздел 5G NR

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (новое радио), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. д. 5G NR Краткий справочный указатель >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • БАЗОВЫЙ НАБОР 5G NR • Форматы 5G NR DCI • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Опорные сигналы 5G NR • 5G NR m-Sequence • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • MAC-уровень 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень PDCP 5G NR


Руководства по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводным сетям. Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, беспроводная сеть, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. д. См. ИНДЕКС УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ >>


Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы, посвященные технологии 5G:
Учебник по основам 5G Диапазоны частот учебник по миллиметровым волнам Рамка волны 5G мм Зондирование канала миллиметровых волн 5G 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Архитектура сети 5G Сетевые интерфейсы 5G NR звучание канала Типы каналов 5G FDD против TDD Нарезка сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G ТФ


В этом учебнике по GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM или настройка вызова или процедура включения питания, Вызов MO, вызов MT, модуляция VAMOS, AMR, MSK, GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Читать дальше.

LTE Tutorial , описывающий архитектуру системы LTE, включая основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он предоставляет ссылку на обзор системы LTE, радиоинтерфейс LTE, терминологию LTE, категории LTE UE, структуру кадра LTE, физический уровень LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, Voice Over LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE advanced.➤Подробнее.


РЧ-технологии Материалы

На этой странице мира беспроводных радиочастот описывается пошаговое проектирование преобразователя частоты на примере повышающего преобразователя частоты 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, амортизирующие прокладки. ➤Читать дальше.
➤ Проектирование и разработка радиочастотного приемопередатчика ➤Дизайн радиочастотного фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковых ➤Основы волновода


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются ресурсы по контролю и измерению, контрольно-измерительное оборудование для тестирования тестируемых устройств на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE. ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для контрольно-измерительных приборов. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤ Измерения физического уровня ➤ Тестирование устройства WiMAX на соответствие ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤ Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптические технологии

Волоконно-оптический компонент основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д. Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. ИНДЕКС оптических компонентов >>
➤Руководство по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤Основы SONET ➤ Структура кадра SDH ➤ SONET против SDH


Поставщики беспроводных радиочастот, производители

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики ВЧ-компонентов, включая ВЧ-изолятор, ВЧ-циркулятор, ВЧ-смеситель, ВЧ-усилитель, ВЧ-адаптер, ВЧ-разъем, ВЧ-модулятор, ВЧ-трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, осциллятор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексер, дуплексер, чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктор, ответвитель, ЭМС, программное обеспечение RF Design, диэлектрический материал, диод и т. д. Поставщики радиочастотных компонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤ РЧ-циркулятор ➤РЧ-изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, Embedded Исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. СМОТРИТЕ ИНДЕКС ИСТОЧНИКОВ >>
➤ 3–8 код декодера VHDL ➤Скремблер-дескремблер Код MATLAB ➤32-битный код ALU Verilog ➤ T, D, JK, SR триггер коды labview


*Общая информация о здравоохранении*

Сделайте эти пять простых вещей, чтобы помочь остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: Мойте их часто
2. ЛОКТ: кашляйте в него
3. ЛИЦО: Не прикасайтесь к нему
4. НОГИ: Держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВУЙТЕ: Болен? Оставайтесь дома

Используйте технологию отслеживания контактов >> , следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию >> и установить систему наблюдения за данными >> спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таких стран, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19так как это заразное заболевание.


Радиочастотные калькуляторы и преобразователи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения. Они охватывают беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. д. СМ. КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤ 5G NR ARFCN и преобразование частоты ➤ Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤ LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенны Yagi ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

В разделе, посвященном IoT, рассматриваются беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT+, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *