无线电广播常识篇

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无线电广播

无线电广播

1.声音:人耳能听到的声音频率范围为20 Hz~20 kHz,通常把这一范围的频率,称为音频,有时也称为声频。

声音可以通过无线和有线广播的方式进行传送。

2.电磁波:在通入交流变化电流的导体周围会产生交流变化的磁场,交流变化的磁场在其周围又会感应出交流变化的电场,交流变化的电场又在其周围产生交流变化的磁场,这种变化的磁场与变化的电场不断交替产生,并不断向周围空间传播,就形成了电磁波。

3无线电波只是电磁波中的一小部分,但频率范围很宽。

不同频率的无线电波的特性是不同的。

无线电波按其频率(或波长)的不同可划分为若干个波段,一股把分米波和米波合称为超短波,把波长小于30 cm的分米波和厘米波合称为微波。

无线电波按波长不同分成长波、中波、短波、超短波等。

4.无线电广播基本原理:无线电广播所传递的信息是语言和音乐。

语言和音乐的频率很低,通常在⒛~20 000 Hz的范围内。

实际上,天线能够有效地将信号辐射出去,要求其长度与信号的波长成一定的关系为L=λ/4,λ/2,λ。

低频无线电波如果直接向外发射,需要足够长的天线,而且能量损耗也很大。

例如,对于1000 Hz 的语音信号,如果用74天线直接辐射,相应的天线尺寸应为75 km。

因此,实际上音频信号是不能直接由天线来发射的。

所以,无线电广播要借助高频电磁波才能把低频信号携带到空间中去。

无线电广播利用高频的无线电波作为“运输工具”,首先把所需传送的音频信号“装载”到高频信号上,然后再由发射天线发送出去。

为了有效地实现音频信号的无线传送,在发射端需要将信号“装载”在载波上。

在接收端,需要将信号从载波上“卸载”下来。

这一过程称为调制与解调。

能够携带低频信号的等幅高频电磁波称为载波。

载波的频率称为载频。

例如,中央人民广播电台其中一个频率是640 kHz,这个频率指的就是载频。

日前无线电广播可分为两大类,即调频广播(FM)和调幅广播(AM)。

调幅广播是用高频载波信号的幅值来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的幅值,从而使原为等幅的高频载波信号的幅度随着调制信号的幅度的变化而变化,如图1(a)所示。

收音机知识入门

收音机知识入门

收音机知识大全一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做(甚高频或称米波)和(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,频段电视使用的频率范围是,划分成频道,频段使用的频率范围是,划分成:频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。

近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。

广播方式从调幅()广播时代开始,经历了调频()广播、调频立体声()广播、数字音频广播()等阶段。

目前,科学家正研究短波段的数字广播()。

民用广播所使用的频率,经历了长波()、中波()、短波()、超短波调频()、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。

收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好……年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段年代电子管电路直放式,外差式长波中波短波年代晶体管电路外差式,多次变频中波短波调频年代集成电路外差式,多次变频,数字调谐中波短波调频年代集成电路外差式,多次变频,数字调谐中波短波调频数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频调幅两波段、调频立体声调幅两波段、调频中波短波波段、调频中波短波波段、调频立体声中波短波波段、电视伴音等收音机。

■按电路技术特点可分为:传统超外差式、带数字电子钟及钟控功能(型型荧光型显示)、模拟调谐数字显示频率和时间,频率合成式()、数字调谐(数字式、可记忆频率)、采用二次变频技术(高灵敏度和优良选择性)、高灵敏度短波单边带(接收机)。

无线电广播和收音机知识介绍37228

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电的诞生过程无线电,是无线电技术的简称,是一门专门研究利用无线电波传送各种信息的技术学科。

早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。

我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。

而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。

在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。

人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。

1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。

1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。

1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。

科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。

电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。

1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。

1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。

1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。

英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。

无线电基础知识大全

无线电基础知识大全

无线电基础知识大全 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。

通常指15~20000赫(Hz)间的频率。

【话频】是指音频范围内的语言频率。

在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。

【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。

若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。

【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。

【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。

【信号】用来表达或携带信息的电量。

【信道】按传递信息的特性而划分的通路。

包括可能实现而尚未实现的通路在内。

【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。

【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。

这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。

换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。

【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。

其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。

其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。

若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。

【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。

通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。

【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。

一般规定在电流等于最大电流值的倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。

【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。

而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。

【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

无线广播知识点归纳总结

无线广播知识点归纳总结

无线广播知识点归纳总结一、无线广播的概念无线广播是指利用无线电波技术进行广播传输的一种方式。

通过无线电信号传输,将声音、图像等信息传递给接收设备,实现远距离的广播效果。

无线广播常见的形式包括电台广播、电视广播和网络广播。

二、无线广播的历史无线广播起源于19世纪末的无线电发明,最早由意大利科学家马可尼在1895年发明了无线电报机,标志着无线电通讯的诞生。

随着技术的不断进步,20世纪初无线广播开始出现,1920年代到1930年代成为无线广播的黄金时期。

20世纪60年代,电视广播成为主流,至今成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

三、无线广播的原理1. 无线电波发射原理无线广播利用无线电波进行信号传输,其发射原理是通过发射天线产生无线电波信号,通过传输设备将声音、图像等信息转换为无线电信号,再经过天线发射出去。

2. 无线电波接收原理无线广播的接收原理是接收天线接收到无线电波信号,再通过接收设备将无线电波信号转换为音频、视频等信号,再传递给音箱、电视等设备进行解码。

四、无线广播的技术指标1. 频率范围在无线广播中,常见的频率范围包括长波、中波、短波、调频等频段,不同频段适用于不同的传输距离和传输质量要求。

2. 调制方式无线广播中常见的调制方式包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)和数字调制等,不同调制方式适用于不同的广播需求。

3. 发射功率发射功率是指无线广播发射设备的输出功率,它直接影响到无线广播的覆盖范围和信号质量。

4. 接收灵敏度接收灵敏度是指无线广播接收设备对信号的接收能力,它直接影响到无线广播的接收效果。

五、无线广播的发展现状1. 传统电台广播传统电台广播仍然是无线广播的主要形式之一,覆盖范围广、传输质量稳定,在一些地区仍然具有较高的受众群体。

2. 电视广播电视广播在现代社会扮演着举足轻重的角色,通过地面和卫星传输,可以实现视频信号的传送,覆盖范围广,传输质量高。

3. 网络广播随着互联网的发展,网络广播成为越来越受欢迎的一种方式,通过互联网传输音频和视频内容,具有灵活性强、覆盖范围广的特点。

无线电广播的原理

无线电广播的原理

无线电广播的原理
无线电广播的原理是利用无线电波进行信息传输。

具体来说,无线电广播是通过调制信号和载波进行传输的。

无线电广播首先将音频信号或其他类型的信息信号进行调制。

调制是指将信息信号转换为适合传输的高频信号。

常用的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

调制后的信号会被混合到一个较高频率的载波信号上,形成调制信号。

载波信号的频率通常比信息信号的频率要高很多,可以使传输更加稳定和高效。

调制信号接下来经过放大器进行增强,然后通过天线发射出去。

天线会将电能转换为无线电波,通过空中传播。

接收端的天线会接收到传播的无线电波,并将其转换为电信号。

这个电信号会经过放大器进行增强,并经过解调器解调,恢复出原来的调制信号。

解调后的调制信号再经过放大器进行增强,并传送到扬声器等设备上进行放音。

最终,原本的音频信号或其他信息就被恢复出来。

总的来说,无线电广播的原理就是通过调制、传输和解调等过程,利用无线电波进行信息传输。

无线广播原理

无线广播原理

无线广播原理无线广播是一种利用无线电波进行传播的广播方式,它的原理是利用无线电波在空间中传播的特性,将声音信号转换成无线电波,通过天线发射出去,再由接收设备接收并解调还原成声音信号。

无线广播的原理涉及到无线电通信、电磁波传播、调制解调等知识,下面将对无线广播的原理进行详细介绍。

首先,无线广播的原理基于电磁波的传播。

电磁波是一种由电场和磁场交替变化而产生的波动,它在空间中传播的速度等于光速,可以穿过大气层、云层和地面,传播距离远。

无线电波就是一种特定频率的电磁波,它在空间中传播时会遇到反射、折射、衍射等现象,因此可以实现远距离的传播。

其次,无线广播的原理涉及到调制和解调。

调制是指将声音信号转换成无线电波的过程,而解调则是将接收到的无线电波还原成声音信号的过程。

在调制过程中,声音信号会经过调幅、调频或者调相等方式,将其嵌入到无线电波中,然后由天线发射出去。

而在解调过程中,接收设备会接收到无线电波,并通过解调器将其还原成原始的声音信号。

另外,无线广播的原理还涉及到天线的作用。

天线是将电能转换成无线电磁波的装置,它可以将调制后的无线电波发射出去,并且可以接收到传来的无线电波。

天线的设计和布置会影响无线电波的发射和接收效果,因此在无线广播系统的设计中需要合理选择和布置天线。

总的来说,无线广播的原理是基于无线电波的传播特性和调制解调技术,通过天线进行发射和接收,实现声音信号的远距离传播。

无线广播在现代社会中有着广泛的应用,包括广播电台、无线电视、无线网络等,它为人们提供了丰富多样的信息和娱乐服务,成为人们生活中不可或缺的一部分。

综上所述,无线广播的原理涉及到电磁波传播、调制解调技术和天线的作用,它通过将声音信号转换成无线电波,并利用电磁波在空间中传播的特性,实现了远距离的广播传播。

无线广播在现代社会中发挥着重要的作用,为人们的生活带来了便利和乐趣。

无线电基础知识大全

无线电基础知识大全

无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。

通常指15~20000赫(Hz)间的频率。

【话频】是指音频X围内的语言频率。

在一般通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。

【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。

若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。

【视频】电视信号所包含的频率X围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。

【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。

【信号】用来表达或携带信息的电量。

【信道】按传递信息的特性而划分的通路。

包括可能实现而尚未实现的通路在内。

【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。

【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。

这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。

换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。

【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。

其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。

其二是指发射机、接收机等设备的工作频率X围的划分。

若把工作频率X围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。

【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。

通常一个通信设备在它所具有的频率X围内有许多个波道。

【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率X围,称为该电路的通频带。

一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍X围内上下两个频率之间的宽度为通频带。

【频率覆盖】通信设备工作的频率X围,称为频率覆盖。

而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。

【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。

无线电广播知识

无线电广播知识

2 无线电波的调制
说话的声音、演奏的音乐是声波,需要传播的媒介——空 气传向四周。但声波的传播距离很近,在距声源稍远的地方就 听不到了。把声音的变化转变成相对应的电信号(称为音频信 号)虽然能够用导线传向较远的地方,但因频率过低而不能用 来进行发射。 而高频率的无线电波在空间却可传播得很远很远。 如果能将高频信号作为运载工具,把音频信号装载在高频信号 上,就能把音频信号通过空间传向远方了。 在无线电技术里,把载运音频信号(或其它低频信号)的 高频无线电波称为载波。把音频信号(或其它低频信号)加载 到高频无线电波的过程叫作调制。没有加载音频信号(或其它 低频信号)的无线电波称为等幅波,加载音频信号以后的无线 电波被叫作调制波。 用来调制载波的音频信号也叫作调制信号。 无线电广播中采用的调制方式一般是用音频电流去调制高 频电流的振幅,也就是使载波的振幅随着广播的语言、音乐等 音频信号的变化而变化。这种调制方式叫作调幅。被调制后的 无线电波被叫作调幅波,其调制原理和波形如图 17 所示。图 中的( a)表示未调制前的等幅波, ( b)表示音频调制信号, ( c) 表示被调制以后的调幅波。从图中可以看出,调幅波振
K L (a ) C L K K C (b) L (c ) C L K K C (d) L (e ) C
i
i
i
A
B O
D
t
C 图 12 振荡电路中的电流变化曲线
也最大(等于电池组的电压) 。这时开关没有把线圈接入,LC 回路呈开路状态,电路中的能量全部是电能。 当开关 K 扳向线圈,把电池组和电容断开, LC 就构成了 闭合回路。 这时电容 C 便通过线圈 L 放电, 由于 L 的自感作用 , 放电电流 i 不能立刻达到最大值而只能逐渐增大。在放电过程 中,电容极板上的电荷逐渐减少,电场逐渐减弱。但随着 L 中 的电流增大,线圈中的磁场却逐渐加强。在 C 放电的过程中, LC 回路中的电场能被逐渐转变为线圈中的磁场能。 C 放电完 毕,极板上的电荷和电场全部消失,通过 L 中的电流达到最大 值,电容 C 中的电场能全部转变为线圈 L 中的磁场能,如图 1 2(b) 。在此过程中形成了振荡电流 i 的 OA 段。 随后,由于线圈 L 的自感作用,电流到达最大值后并不立 即消失,而是逐渐减小,线圈 L 中的磁场也开始减弱。磁场的 变化要产生感生电流。因此电容 C 又被感生电流反方向重新充 电,这时,电容极板上的电荷极性和极板间的电场方向跟以前 相反。在这个过程中,L 中的磁场能又被逐渐转变成为电容器 中的电场能。随着磁场的逐渐减弱,感生电流也逐渐减小。当 L 中的磁场减小到零时,全部能量返回电容 C,此时 C 极板两 端的电压和极板间的电场又达到最大值,但方向和原来相反, 如图 12(c)所示。于是形成了振荡电流 i 的 AB 段。 接着,电容器 C 又要通过线圈 L 进行放电,产生和前面放 电电流方向相反的电流。放电完毕时,电路中的磁场又再一次 的全部转变成磁场能。 只是这时线圈中的磁场方向和图 12(b) 相反,如图 12(d)所示。这个过程形成了振荡电流 i 的 BC 段。 而后,在线圈 L 的自感作用下,感生电流再次使电容 C 充 电,线圈中的磁场能又如图 12(e)所示,全部转化为电容器 的电场能,形成了振荡电流的 CD 段。这样上述电场和磁场周 期性转化的过程就会反复循环地进行下去,从而在 LC 回路中

通信演讲 无线电广播

通信演讲 无线电广播
如图所示,A B分别表示波形垂直方向上的最大 和最小长度,代入下述公式即可求出
调幅系数。 ma = [(A-B)/(A+B)] • 100 %
提高调幅系数可提高信噪比、功率利用率。但调 幅系数的提高是有限的,太大将造成调制信号的失真, 实际的调幅系统调制系数都小于1。例如,AM广播的 调制系数在0.3左右。
另外,信号的信噪比愈大,抗干扰能力就 愈强。而解调后获得的信号的信噪比与调 制系数有关,调制系数越大,信噪比越大。 由于调频系数远大于调幅系数,因此,调 频波信噪比高,调频广播中干扰噪声小。
2.调频波比调幅波频带宽
频带宽度与调制系数有关,即:调制系数大, 频带宽。调频中常取调频系数大于1,而调 幅系数是小于1的,所以,调频波的频带宽 度比调幅波的频带宽度大得多。
使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。 已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定, 变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振 幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得 不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。
调幅与调频的区别
调幅:调制信号使载波的幅度随之变化; 而调频:是使频率或相位随之变化。
4.有线传输中的音频能否产生电磁波传播出去
原因:
a.通过天线向外辐射:天线的长度与波长λ相 比拟 λ/4 λ/2 λ
音频频率:f :20---20kHz λ=c/f
λ:15 x 103---15 x 106 m
b.串台:都是音频频率
(1) 无线电通信系统是通过空间辐射方式传送信号,根 据电磁波理论,对于语音信号来说,相应的辐射天线尺寸要 在几十公里以上,实际上这是不可能制造出来的。而调制过 程则将信号的频谱搬移到任何所需的较高频率范围,这样就 容易以电磁波形式辐射出去。

无线电广播和收音机知识介绍

无线电广播和收音机知识介绍

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

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无线电知识介绍耳机中传来《圣经》故事——无线电通信的发明 1906 年 12 月 24 日圣诞节前夕,在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上,一些听惯了"嘀嘀嗒嗒"莫尔斯电码声的报务员们,忽然听到耳机中传来了人的说话声和乐曲声朗读《圣经》故事、演奏小提琴和播放亨德尔的《舒缓曲》唱片,最后还听到了亲切的祝福声。

报务员们听到的就是人类历史上第一次试验性的无线电广播,它是由加拿大出生的物理学家费森登主持和组织,并从他的实验室里播出的。

费森登是最早研究无线电广播的先驱者之一。

1900 年,他为美国国家气象局进行无线电实验时,初次萌生了用无线电传达人声的设想。

两年以后,在两位金融家的赞助下,他在马萨诸塞州布兰特岩城建立了一个实验室,在电线、真空管、电池和天线中寻找途径,试图把人的声音加入在无线电波里放送出去。

他想要播出的,不是莫尔斯电码的"嘀嗒"声,而是现实世界中的各种声音。

他整整花了 4 年时间,终于完成了一套广播装置,做成了特殊的高频交流发射机,并设计出了一种系统,用来调制电波的振幅,使它能携带各种声音信号,这样,这种"调幅波"就能载着声音开始展翅飞翔了。

1906 年,人类历史上第一次无线电广播就这样实现了。

虽然前后不过几分钟,但却预示着人类传播信息的一次革命。

正规的定时广播是从 1920 年开始的。

马可尼公司取得英国政府的许可证,在英国的切姆斯福以 2800 米的波长、15 千瓦的功率定时播送新闻节目。

无线电的基础知识

无线电的基础知识
无线电的基础知识
内容
1、无线电台的基本知识
2、装备电台的战术技术性能 3、无线电通信执勤和管理规定
一、无线电台的基本知识
(一)、无线电台的定义。
无线电台通信,是利用无线电台 发射与接收的无线电波传输信息达成
的通信。
一、无线电台的基本知识
(二)、无线电台的类型
1、调幅电台 2、调频电台 3、单边带电台 4、自适应电台 5、跳频电台
二、装备电台的战术技术性能
• 工作环境 工作温度 -40度— +50度 相对温度 95%(30度—60度) • 通信性能 机动状态时 固定状态时
装备电台的战术技术性 能 • 工作范围
1、频率范围
2短波跳频功能
5、短波天线调谐
6、短波频率自适应
• 通信业务种类 • 供电方式
1、数据(含声码保 密话、传真) 2、话音(单边带话、 调幅话、调频话) 3、等幅报
1、市电供电
2、油机供电
3、蓄电池供电
4、硅发电机对蓄电 池浮供电
4、转信功能
三、无线电通信执勤和管理规定
概述
现代战争,部队高度机动,而保持部 队时时的通信联络,是实施不间断指挥的 重要保障。而随着现代电子技术的迅速发 展和广泛应用,无线电台通信中的侦察与 反侦察、窃密与反窃密的斗争异常尖锐复 杂。这些都给无线电通信执勤和管理提出 了新的要求。
三、无线电通信执勤和管理规定
常用制度
1、无线电台执勤管理制度
2、通信保密制度
3、请示报告制度
4、办报制度
5、电报校号制度
6、表报填写制度

通信演讲 无线电广播

通信演讲 无线电广播

2.模拟FM广播主要技术规范
2.3 立体声广播 采用导频制,射频主载波的调制信号为立体声
复合信号 2.3.1 立体声复合信号的基带被图抑制的副载波1%



主信道

副信道
下边带
M=L+R
S=L-R
副信道 上边带
S=L-R
30Hz
15 19 23
37.97 38 38.03
53 f(KHz)
2.3.2 立体声复合信号的组成 主信道信号M: 左声道信号L和右声道信号的和
无线电广播大多采用AM、FM
调幅波(AM)
调频波(FM)
无线电广播工作过程
声源
音频放大器
调制 (modulate)
高频载波 振荡器
高频放 大器
发射过程
输入回路 选台
放大器
解调 (Demodulate)
低频放 大器
接收过程
FM发射机系统组成
3.1 FM激励器 3.2 FM功放单元 3.3 无源部件
特点:
➢ 中频频率较低,电路设计方便 ➢ IF固定,可设计成多级放大,提高灵敏度 ➢ 中频放大器负载为谐振回路,差频实际上
进行了一次选频, 提高选择性 ➢ 电路复杂,调试困难
FM广播
FM 调谐
1. 概述
1.1 调频广播的优越性
补充 中频广播频率的不足
中频广播频道拥挤,互相干扰严重,影响广 播质量
使用调频广播提高广播质量
3.调频制功率利用率大于调幅制
发射总功率中,边频功率为传送调制信号的 有效功率,而边频功率与调制系数有关,调 制系数大,边频功率大。由于调频系数mf大 于调幅系数ma,所以,调频制的功率利用 率比调幅制高。

无线电广播和收音机知识介绍

无线电广播和收音机知识介绍

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

德生公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电知识介绍耳机中传来《圣经》故事——无线电通信的发明 1906 年 12 月 24 日圣诞节前夕,在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上,一些听惯了"嘀嘀嗒嗒"莫尔斯电码声的报务员们,忽然听到耳机中传来了人的说话声和乐曲声朗读《圣经》故事、演奏小提琴和播放亨德尔的《舒缓曲》唱片,最后还听到了亲切的祝福声。

报务员们听到的就是人类历史上第一次试验性的无线电广播,它是由加拿大出生的物理学家费森登主持和组织,并从他的实验室里播出的。

费森登是最早研究无线电广播的先驱者之一。

1900 年,他为美国国家气象局进行无线电实验时,初次萌生了用无线电传达人声的设想。

两年以后,在两位金融家的赞助下,他在马萨诸塞州布兰特岩城建立了一个实验室,在电线、真空管、电池和天线中寻找途径,试图把人的声音加入在无线电波里放送出去。

他想要播出的,不是莫尔斯电码的"嘀嗒"声,而是现实世界中的各种声音。

他整整花了 4 年时间,终于完成了一套广播装置,做成了特殊的高频交流发射机,并设计出了一种系统,用来调制电波的振幅,使它能携带各种声音信号,这样,这种"调幅波"就能载着声音开始展翅飞翔了。

1906 年,人类历史上第一次无线电广播就这样实现了。

虽然前后不过几分钟,但却预示着人类传播信息的一次革命。

正规的定时广播是从 1920 年开始的。

马可尼公司取得英国政府的许可证,在英国的切姆斯福以 2800 米的波长、15 千瓦的功率定时播送新闻节目。

无线电电台知识

无线电电台知识

主题:Re:车友使用电台技术知识普及帖-逍遥主持网页:钟丽缇李冰冰全裸出镜大圣212 [ sjack@sohu] 发表于2005-03-23 09:53:50 [回复] [发留言] [送礼物] [此贴发送手机]转帖}电台黑话最新集锦最新修订版]1.“有吗,有吗,有吗?”这是一种非常不礼貌的呼叫方式,相当于“有朋友能抄收吗?”,遇到这样的呼叫,应该不予理睬!2.“插入”用于申请插入别人的谈话,这个简语应该慎重使用,频率空闲无人呼叫的时候不应使用这个呼叫,有人通联的时候,除非你想加入他们的话题,或者有非常紧急的事情,尽量不要插入!而且在插入结束以后,应将话筒还给原来在频率上通联的朋友;3.“明了”某俱乐部用语,其实应该用“明白了”、“了解了”或者用英语“copy”来回答,不准确的缩略语会给人不好的印象;4.“over”用在每次发射结束时,用以通知对方你已经停止呼叫的短语,中文表示应为“完毕”;5.“73”用作结束语,用作一般性的问候,男女朋友或者夫妻还可以用“88”代表爱与吻;6.“信号59+”信号报告,前一个数字代表对于对方传送过来的语义理解的程度,完全可以了解对方的意思没有任何背景噪音,1则代表完全无法听懂对方在说什么,背景噪音把语音完全淹没了;后面的9代表接受到的信号强度,1最低9最高,59+的信号代表最好的信号质量。

经常听到有朋友在电台里说“你的信号59+60dB,但是有10%背景噪音”,这是不对的,只要有背景噪音就不能给59的信号,背景噪音是没有确定的衡量标准的,所以你只要告诉对方你所判断的信号报告就好了,凭空估计的噪音指数没有意义;7.“盖台子、掐台子”指的是恶意干扰,违法发射的人使用大功率设备长时间占用、干扰正常的通讯,正确的简语是“QRM”8.“苗子、棒子”分别指的是不同的天线,苗子指车载天线,棒子指的是基地直立天线9.“上行”就是指发射频率么?那么一些HAM在中继上对某人说“我抄到你上行了”,对于有差频的中继来说,他怎么抄到的?是不是同时开着两个台子,设在不同的频率?上行就是指的发射频率,抄上行并不是很难的问题,有很多设备拥有REV功能,也就是我们称之为“倒频”,就是将发射和接受频率翻转过来,就可以看到上行信号了,如果没有倒频功能我们一般都会将中继频率后面的两个频率设置成1个是中继439.750直发,另1个是434.750用于抄上行信号。

无线电台基础知识

无线电台基础知识

小常识1.对讲机的通话距离有多远无线电通信没有"距离"这个指标,因为超短波通信为视线传播,信号受建筑物、丘陵、树林、电磁场等阻挡和干扰,影响实际通话距离和质量。

在理想状态下(无任何阻挡和干扰)专业对讲机的通话距离在10公里以上甚至更远,而实际通话距离一般只有3~5公里,在有高大建筑物、高山阻挡或空间电磁场干扰严重的情况下,通话距离有时会很短甚至无法通信。

2.使用对讲机为什么有频率限制为保证众多用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源,国家对对讲机的使用频率进行了划分,规定不同的行业使用相应的频率。

用户在购买对讲机的时候,要向当地无线电管理部门申请使用频率。

3.大众消费能够买对讲机吗信息产业部国家无线电管理委员会已经颁布了关于公众对讲机管理的通知,从2001年12月6日开始,设置和使用发射功率不大于瓦,工作于指定频率的无线对讲机,不需领取执照,免收网络使用费,使用人或单位只需在购买时填写一份「登记卡」,即可马上使用。

民用对讲机可一对多快速通话,在手提电话不能通达的地方和通话费过高的地方,其优越性尤为突出。

4.购买对讲机需要办理哪些手续%使用无线对讲机需占用频率资源,所以必须向当地无线电管理部门申请,待批准后方可购买使用。

第一步:向无线电管理部门或指定经销商领取"设置无线电台申报表"。

第二步:填写表格,使用地区、购买数量、用途必须填写清楚并加盖单位公章。

第三步:持申报表向所在地管理部门申报备案,经核准后在申请表上签署意见并将表格退还申请人。

第四步:持申请表向无线电管理部门申报。

核准并批复使用频率后,发给申请人"准购证"。

第五步:持"准购证"购买对讲机。

第六步:持对讲机及"准购证回执"到无线电管理部门验机并交纳频率占用费等。

无委发给"无线电台执照"。

对讲机功能术语解释:1. 监听(MONITOR)为接受弱小信号而采用的一种收听方式。

通信原理 无线电广播

通信原理 无线电广播
无线电广播原理
A
1
目录
无线电波 无线电广播的发射与接收 无线电广播收音机
A
2
无线电波
无线电波:在自由空间(包括空气和真空
)传播的射频频段的电磁波。通过无线电波 传播声音或其他信号的技术。
c=f —— 波长;f —— 频率;c ——
光传播速度(3 108 m/s)
A
3
无线电波
原理:导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过 调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端 ,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从 电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。
输入文字输入文字 输入文字输入文字 输入文字
A
7
无线电广播的发射与接收
A
8
无线电广播的发射
A9原理图源自A10调制和发射:在无线电波发射过程中,只有天线长度和电波波长可比拟时,
才能有效地把电波发射出去。声音信号的波长范围在 15 103 ~ 15 106 m,要 想制作对应尺寸的天线显然不现实。为此,利用频率较高(即波长极短)的无线 电波携带声音信号发射出去,使天线的制作变成了现实。
将高频调幅波变成中频调幅波, 我国采用的中频频率固定为 465kHz。高频和中频调幅波的 包络线相同
音频放大和功率放 大的作用是放大音 频信号以推动扬声
器发声。
输入 电路
u
变频 电路
u
中放
u
检波
u
音频 放大
功率 放大
u
t
t
t
t
高频调 将中频调幅信号选幅频信号 、放大。中频放大器
为以LC谐振回路为负 载的窄带放大器,可
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无线电广播常识篇一、广播基本概念广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。

1、广播的好处:(1)广播节目丰富多彩:从地域看,有本地的、国内的、国外的节目;从内容上看,有新闻实事、气象预报、交通信息、股市行情、流行音乐、外语教学、科技知识等。

(2)听众参与性强,比如可以点播歌曲,基本上是免费的。

(3)无需付费,只要有收音机就行,购置一台一般的收音机的价格只有几十至百元左右。

(4)接收信息方便,现时的收音机体积小,虽然在家里没了它的摆设位置,但它却被做进了MP3、手机、圆珠笔里,钻进了人们的口袋里,携带容易,走到哪里都可以听。

(5)在地震等自然灾害发生时,因线路受损,没有了固定电话和移动通讯,没有电也就看不了电视,这个时候,广播就成了灾民与外界联系的唯一渠道,他们既可以通过广播了解到外界救援的信息,也可以通过广播寻找与自己失去联系的亲人。

2、广播的分类:从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。

从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播。

从广播信号的调制方式分为:调频(FM)广播与调幅(AM)广播两种。

从使用的无线电波段分为:长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)和超短波。

目前,长波、中波、短波广播使用的均为调幅模式;调频广播使用的是超短波波段。

3、广播的原理人的声音在空气中只能传播几十或上百米,怎样才能把声音传到很远的地方去呢?无线电广播就是一种有效的手段。

无线电波传播的速度近似于光速,而且传播时衰减很慢,自身能量在传播过程中消耗很小,其波形基本上不会随时间而改变,我们就是利用无线电波这两个特性来传输信号的。

具体的过程可以简单地表述为:在广播电台把信号转换成相对应的音频(低频)电信号,加到无线电波上,这一过程就是调制,让无线电波以每秒30万公里的速度向四面八方传送到世界的每一个角落;听众用收音机收到这个载有音频信号的高频电波后,经过一系列电路的处理,把声音还原出来,这一过程就是解调。

这样我们就通过收音机收听到了来自广播电台的节目了。

二、什么是AM/FM?我们在用收音机收听广播节目中,经常听到电台DJ播报,例如:FM88.1重庆音乐广播、FM96.8/AM1314重庆新闻广播等等。

那什么是FM和AM呢?它们各自有什么特点?1、事实上AM及FM指的是无线电学上的两种不同的调制方式。

AM: Amplitude Modulation称为调幅。

所谓调幅,是将音频信号和等幅的高频载波信号同时送进调制器,使高频等幅信号的幅度随着低频信号的幅度变化而变化。

FM即Frequency Modulation,称为调频。

所谓调频,是将音频信号和高频等幅载波信号一同送入调制器,使高频信号的频率随着低频信号的频率变化而变化。

广播电台发射的信号有AM与FM两种方式,因此,作为接收广播的收音机也有AM与FM之分,但目前绝大部分是AM与FM两用的。

2、AM/FM的特点(1)AM:目前的长波、中波、短波广播均采用的AM方式。

而在长、中、短波段传播的电波容易受到昼夜、季节、太阳黑子运动等因素的干扰,干扰易造成信号幅度的改变,所以接收清晰度不如调频好,但是传播得较远,被广泛应用于中、长距离的广播。

(2)FM:因为干扰信号一般是改变信号的幅度,而不影响信号的频率;所以调频电波较调幅电波抗干扰力强,噪声小、频带宽、音质好,可传输高保真的立体声节目,因而目前广泛应用于各地的市、县级广播,各城市内的广播。

三、无线电的基本概念前面说的FM88.1AM1314,88.1与1314又有什么文章在里头呢?这是广播电台所使用之无线电频率,这不得不从无线电的简单概念入手。

1、什么是无线电?无线电波,是电磁波的一种。

它的产生,根据麦克斯威的电磁场理论,可以这样来描述:如果给导线通上电流,导线四周就产生变化的磁场。

在磁场附近的区域就会产生变化的电场;这个变化的电场又要在较远的区域产生变化的磁场……如此往复地继续下去,变化的电场和变化的磁场不断地交递转化,并由近及远地在空间中传播出去,就形成了无线电波。

2、什么是频率、波长、波段无线电波以不可见的电、磁场能量存在,虽然眼睛看不见,但是我们仍然可以描述无线电波的规律特性,只是在这个过程当中,必须使用一些专有名词,如频率、波长、波段等。

(1)频率,广播电台的发射机是产生无线电波的原动力,在那儿首先电流以极为快速地来回摆动,也就是产生振荡,经过发射机的放大和处理,便输送到发射塔的天线,这里也就是实际产生无线电波的地方。

参看附图1所示,其中曲线代表强度与时间的关系,无线电波是沿着天线流动的电子所产生的,假设曲线的左边是起点,我们可以看出曲线从零点逐渐升高,然后又回到零点,这表示电流在天线上,从一端奔向另一端所产生的无线电波,而当电流从另一端奔回时,便产生了零点基线下方的曲线,这一来回就是一个周期,并不断来回向前重复运动;基线上方与下方的曲线最大值,称为振幅;每秒钟内重复变化的次数称为频率(F)。

频率的基本单位是赫兹,用符号Hz来表示。

在无线电技术中,需要使用大得多的单位:千赫(kHz),兆赫(MHz),吉赫(GHz)。

它们之间的关系是:1kHz=1000Hz 1GHz=1000MHz=1000000kHz(1)波长电磁波的另一个重要参数是波长,是指电波在一个振荡周期内传播的距离,用希腊字母λ表示。

单位是米(m),较小的是毫米和微米。

因为无线电波的速度是恒定的(300000000m/秒),决定波长长与短的自然是频率。

例如:前面说的AM1314,频率是1314kHz,它的波长是:波长(米)=波速(米)÷频率(赫)=300000000m÷1314000Hz≈228m习惯与方便的计算方法是将频率单位转换为兆赫(MHz),用300除以这个以MHz为单位的频率数字,即可得到波长,单位仍然是米。

(3)波段为了方便管理与识别,国际电信联盟将一定波长范围的无线电频率按其波长划定一个区块,冠以波段的称呼。

MW(Medium Wave的缩写),意为中波。

因波长比短波长但比长波短,故称中波。

因MW广播采用了调幅(AM)的方式,大多数的调频、中波两波段收音机刻度标示为FM&AM,所以在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。

因此我们日常所说的AM波段指的就是中波(MW),如重庆新闻台所报的AM1314千赫。

中波广播的频率范围是531—1620kHz, 美洲地区现已扩展到了1710kHz,除该地区电台间隔10kHz外,其余地区为9kHz。

LW(Long Wave的缩写),比中波MW更低频率的150KHz-284KHz之间的这一段频谱,它的波长大约在1000~2000米之间,和MW的200-600米相比较显然“长”多了,所以称做长波,电台间隔为9kHz。

目前只有欧洲少数国家有LW电台。

SW(Short Wave的缩写),短波是一种简单的称呼,而短波这个名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600米之间,而短波的波长却是在10~120米之间,相比之下的确是短了些,因此称做短波。

短波广播的频率范围通常在2.3~26.1MHz之间,电台间隔为5kHz。

国际电信联盟(ITU)规定,米波段内的频率用于民用广播外,其余短波频率用于其它民用或军事通讯,但是有少数电台频率仍在米波段外。

调频广播使用的是什么波段?我们习惯上用FM来指一般的调频广播,它的频率范围除日本为76-90MHz外,其余国家为87.5-108MHz 。

实际上调频广播频率属于超短波波段。

对一般收(录)音机而言,FM、MW、LW波段是提供您收听国内广播用的,而SW波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。

3、电波传播特点:(1)中波和长波的特点:①、中波传播的途径主要是靠地波,只有一小部分以天波形式传播。

无线电波碰到导体时,就会在导体中产生感应电流,从而损耗一部分能量。

这种使电波能量变弱的现象叫做对电波的吸收。

大地是导体,对中波的吸收较强,故以地波形式传播的中波传播不远(约二三百公里),作为省、市内广播之用。

长波与中波有着差不多的传播特性。

②、白天由于阳光照射,电离层密度增大,致使以天波形式传播的一小部分中波进入电离层就被强烈吸收,难以返回地面,加之以地波形式传播的中波传播不了很远,于是白天难以收到远处的中波电台,到了夜间,大气不再受阳光照射,故电离层变薄,密度变小,导电性变差,对电波的吸收作用也大大减弱。

这时,中波就可以通过天波途径,传送到很远(几百至上千公里)的地方。

于是夜间收到的中波电台就多了,有邻省的、甚至可以收到台湾、日本、韩国等地的广播电台。

(2)短波的特点:短波主要以天波形式传播,即它是靠地球上空200~400公里高的电离层来回反射或折射后返回地面的,传播距离远,可以达到几千公里,常作为跨洲跨洋的国际广播之用,但像国土广阔的俄罗斯、中国、印尼也大量使用短波作为国内广播之用。

电离层对短波吸收得比较少,所以白天、晚上都能收到短波广播,但由于电离层会受到季节、昼夜及太阳活动周期的影响,引起电波时强时弱,很不稳定,收听时存在着声音忽大忽小的现象,这就是所说的信号“衰落” 。

(3)调频广播的特点:FM广播信号是以直射波传播,也称视距传播。

信号覆盖范围一般情况是方圆100公里左右,但在夏天,由于特殊的气象条件,有时可传播到几百至上千公里的地方,这就是广播爱好者们所说的FM-DX现象。

收音机选择指南篇一、收音机的分类:1、按波段分有:调幅(中波)、调频/调幅两波段;调频立体声/调幅两波段;调频/中波/短波3-5波段;调频/中波/短波8-12波段;调频立体声/中波/短波8-12波段;电视伴音(VHF-L或VHF-H)等收音机;2、按电路技术特点可分为:传统超外差式(集成电路/晶体管电路);带数字电子钟及钟控功能(LCD型/LED型/荧光型显示);模拟调谐/数字显示频率和时间(不可存储频率);频率合成式(PLL)数字调谐(数字式、可存储频率);采用二次变频技术(高灵敏度和优良选择性);高灵敏度短波/单边带(SSB)接收机(专业型HAM RADIO)。

3、按外型可分为:微型、袖珍式、便携式、台式、玩具型……;4、按使用电源可分为:一号到七号普通电池、可充电电池、交流电源、太阳能电源、发条或手摇发电(如德生的Green 88/138)……5、按调谐方式可分为:模拟调谐与数字调谐两种。

模拟调谐:选台是通过调节旋钮来改变收音机内部的可变电容来实现的。

传统的指针式,旋钮调调谐数字显示频率(不可存储频率)的机子都是。

数字调谐:就是指选台是通过内部的微电脑芯片来实现的,目前多是锁相环路调谐系统(PLL)。

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