调频广播基础知识

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了解广播电视工程中的调频技术

了解广播电视工程中的调频技术

了解广播电视工程中的调频技术广播电视工程是指广播电视信号的传输和接收过程中的一系列技术和设备的应用。

而调频技术则是广播电视传输中的核心技术之一,它是通过改变电磁波的频率来传送音视频信号的一种技术手段。

本文将详细介绍广播电视工程中的调频技术的原理、应用和发展趋势。

一、调频技术的原理调频技术是将音视频信号转换成电磁波,并通过改变电磁波的频率来传输信号。

它是基于调制和解调的原理工作的。

调制是将低频的音视频信号转换为高频的射频信号的过程,而解调则是将射频信号恢复成原始的音视频信号的过程。

在调频技术中,常用的调制方式有频率调制和相位调制。

频率调制是指根据音频信号的频率变化来改变射频信号的频率,如调幅(AM)调制和调频(FM)调制。

相位调制是指根据音频信号的相位变化来改变射频信号的相位,如调相(PM)调制。

二、调频技术的应用1.广播电视广播:调频技术被广泛应用于广播电视广播中。

通过调频技术,广播电台可以将音频节目转换为射频信号进行传输,使得电台的节目能够从发射站传播到广大听众的收音机中。

调频技术能够实现较高质量的音频传输,并且具有抗干扰能力强的特点,因此在广播行业得到了广泛应用。

2.无线电通信:调频技术也被应用于无线电通信领域。

通过调频技术,无线电台可以将语音、数据等信息转换为射频信号进行传输,实现无线通信。

调频技术不仅可以实现远距离的通信,还可以满足多用户同时通信的需求,因此在移动通信、卫星通信等领域得到了广泛应用。

三、调频技术的发展趋势1.数字化:随着科技的不断进步,调频技术也在不断发展。

目前,调频技术已经实现了由模拟信号向数字信号的转变。

数字调频技术具有抗干扰性强、传输质量高等优点,因此未来调频技术的发展趋势将是数字化。

2.高清晰度:随着高清晰度电视的普及,传统的调频技术已经无法满足高清视频的传输需求。

因此,调频技术的发展将趋向于支持高清晰度视频的传输,以提供更好的观看体验。

3.网络化:随着互联网的普及,调频技术被引入到网络中。

调频广播的工作原理

调频广播的工作原理

调频广播的工作原理
调频广播是一种广播传输方式,通过对信号频率进行调制来传输音频信号。

其工作原理是:将音频信号转化为一组不同频率的信号,这些信号以一定的频率进行调制,即改变其频率,从而形成一条带有音频信息的调制信号。

调制后的信号被发送到天线,经过传输后,接收器接收到信号并进行解调,将信号还原为原始的音频信号。

在调频广播中,调制的频率称为载波频率,音频信号则被调制到该载波频率周围的一定范围内。

这个范围就是所谓的频谱宽度,它决定了调频广播的音质和覆盖范围。

通常,调频广播的频谱宽度在15kHz 到20kHz之间。

调频广播还可以通过立体声技术来实现立体声音效的传输。

在立体声广播中,左右声道的音频信号被分别调制到不同的载波频率上,接收器再将其解调还原为左右声道的原始音频信号,从而实现立体声效果。

总的来说,调频广播的工作原理可以概括为:将音频信号转化为调制信号,通过天线进行传输,接收器再将调制信号解调还原为原始的音频信号。

通过不断的优化和改进,调频广播已经成为一种非常成熟的广播传输方式,被广泛应用于各种场合,为人们带来了丰富多彩的音乐和信息。

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调频广播发射机原理

调频广播发射机原理

质量和能效水平。
建立完善的监测和维护体系
02
通过建立完善的监测和维护体系,及时发现和解决运行中的问
题,确保信号的稳定传输。
寻求多元化的运营模式
03
通过多元化的运营模式,降低运营成本,提高经济效益。例如,
可以通过广告投放、赞助等方式增加收入来源。
THANKS
感谢观看
高效能
为了降低运行成本和提高能源利用效率,调频广播发射机 正不断优化设计,采用更高效能的技术和材料。
智能化
智能化技术如人工智能、大数据等在调频广播发射机中的 应用逐渐增多,可以实现远程监控、自动化控制等功能, 提高运行效率和稳定性。
调频广播发射机面临的挑战
电磁干扰
随着各类电子设备和通信技术的发展,电磁环境日益复杂,调频 广播发射机面临着严重的电磁干扰问题。
传输质量
调频广播发射机的传输质量受到地形、建筑物等因素的影响,如何 提高信号覆盖范围和稳定性是亟待解决的问题。
运营成本
随着能源和原材料价格的上涨,调频广播发射机的运营成本也不断 增加,需要寻求更经济、更环保的运行模式。
如何应对调频广播发射机的挑战
加强技术研发
01
通过加强技术研发,提高调频广播发射机的抗干扰能力、传输
无线覆盖
通过建设调频广播发射机,实现特 定区域内的无线覆盖,确保用户在 覆盖区域内能够接收到清晰的电视 信号。
节目分发
调频广播发射机作为节目分发平台, 将不同频道的电视节目分发到各个 发射站点,再通过无线传输发送给 用户。
调频广播发射机在应急广播领域的应用
紧急信息发布
在发生自然灾害、紧急事件等情况下, 调频广播发射机可以快速发布紧急信 息,通知相关人员和公众采取应对措 施。

调频广播原理

调频广播原理

调频广播原理
调频广播是一种将音频信号通过调制的方式传输到空中,让人们可以在收音机上收听的技术。

它采用了频率调制的方式,将音频信号的频率与载波的频率相关联,从而将音频信号转化为无线电信号。

调频广播的实现过程包括以下几个步骤:首先,将音频信号经过一个音频放大器进行放大,使得信号的幅度足够大,能够驱动后续的电子元件;然后,将音频信号经过一个振荡器,产生一个与音频信号的频率相对应的稳定振荡信号,即载波信号;接下来,将音频信号与载波信号进行调制,通过改变载波信号的频率来表达音频信号的信息;最后,将调制后的信号经过放大器进行放大,然后通过天线发射到空中,供人们进行收听。

在接收端,收音机中的天线接收到空中传输的信号后,将信号经过放大器进行放大,然后经过解调器进行解调,将信号中的载波频率恢复为音频信号的频率,并通过音频放大器进行放大,最终输出为声音。

调频广播由于采用了频率调制的方式,具有较好的抗干扰性能,可以有效避免信号被其他无关信号干扰的问题。

此外,调频广播的信号覆盖范围较广,可以实现较远距离的传输,使得广播可以在一个较大的地理范围内被收听到。

调频广播已经成为了人们日常生活中非常重要的媒体形式之一,为人们提供了丰富的资讯、音乐、文化等内容,并且具有即时性和广泛性的特点,受到了广大听众的喜爱。

调频广播基础知识

调频广播基础知识

、调频广播基础知识,判断题2分,10题(20分),0为正确答案1 •载波的瞬时频率随_______________ 变化过程称调频;° A音频调制信号振幅大小;B音频调制信号频率高低;C音频调制信号相位大小;2 •调频信号的调制指数与___________° A mf调制指数与调制电压振幅成正比与调制频率成反比;B mf调制指数与调制频率成正比与调制电压成反比;3.频偏大小与_____________A频偏大小与调制音频频率成正比;° B频偏大小与调制音频振幅成正比;4 •调频调制指数与__________A mf与已调波边频成反比,mf大边频少;° B mf与已调波边频成正比,mf大边频多;5 .调频波带宽___________° A180KHz B 150KHZ6 •调频间隔__________A100KHZ ° B200KHZ7 •调频时载波利用率_________° A调频时载波利用率比调幅要高;B调频时载波利用率比调幅要低;&调频信噪比要比调幅信噪比高° A调频的抗干扰能力是调幅的5倍即14dB ;B调幅的抗干扰能力是调频的5倍即14dB ;9 •立体声调频发射载频几个__________° A立体声调频要把两个声道信号用一个载频发射出去;B立体声调频要把两个声道信号用两个载频发射出去;10 •导频制立体声复合信号的频谱由________ 组成;° A复合信号频谱由主信号30Hz~15KHz ;导频19KHz信号;副信号53KHz ;B复合信号频谱75KHz频偏;导频19KHz信号;副信号23KHz组成;应会类每题10分二、激励器2.1画出锁相环路方框图;并说明特点。

锁相环路方框图特点:1•频率稳定度高,有晶振为参数。

2. 频率可调。

3•试调简单。

2.2计算调频激励器的代码(二进制)已知:1.鉴相频率选为fr: 25KHZ。

调频广播

调频广播

精心整理一、调频广播1、调频广播的特点调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。

具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。

优点:由于FM系统的抗干扰性能比振幅调制系统的性能强,同时FM信号的产生和接收方法也并不复杂,故FM系统应用广泛。

FM信号的传输带宽比调幅(AM)的宽得多,因此FM系统抗噪性能要优于AM系统抗噪性能。

缺点:FM系统的频带宽度比振幅调制宽得多,因此系统的有效性差。

再对、混合信号进行调频发射,也称AM-FM制;二次调频制是副载波对信号调频,再对、混合信号进行调频发射,又称FM-FM双调频制。

我国采用导频制——AM-FM制。

(1) 调频立体声及特点:用两个传声器分别检拾左右两部分声音信号,并将左右两个声道的信号按一定方式进行编码,然后调制在同一副载波上,再用调频的方式调制在主载波上并发送出。

这样的广播,一个电台能同时播送左右两个声道的信号,称为调频立体声广播。

由于调频(FM)方式比调幅(AM)方式具有抗干扰效果)(采用87.5~频收音机收到这个和、差信号之后,只能解调出和信号来,和信号已经包括了节目的全部内容,但不是立体声的,不能把左、右分离开。

立体声收音机收到这个和、差信号,通过的立体声解调器(解码器),将左、右信号分离开,听到的是具有立体感的节目。

4、调频广播发射机(单声道、立体声)组成、工作原理和主要元器件的作用5、调频广播发射机(单声道、立体声)系统主要技术指标及停劣播界限6、调频广播发射机(单声道、立体声)系统指标调整、测试、运行、维护和故障处理7、常用调频广播天馈线的型号、结构、特点、主要技术参数及工作原理8、了解数字音频广播(DAB)的技术特征、优点和传输系统基本构成数字广播:数字广播简称(DAB),是用数码方式传送音频信号和其它附加信息的,如歌曲的歌词,天气预报,交通信息等字符信息。

数字广播的特点:1、采用了先进的数字压缩可解压方式,可以同时传送几百个电台,并选出你喜爱的节目存储起来任时播放。

FM(调频)收音机的基本原理和各项指标的测试方法

FM(调频)收音机的基本原理和各项指标的测试方法

定义:最大/最小音量时的(交流哼声及噪声)电压 测试条件:频偏:22.5KHZ,调制频率:1KHZ,测试频率:98MH 方法: A.选98MHZ频点接受,电平设1MV(60DB) B.当收音机手正电台后,将音量控制在最大/最小,然后关掉信号发生器的调制 C衰减毫伏表,观测毫伏表的输出的刻度值,即最大/最小哼声 单位:毫伏(MV) 18:停振电压(OUT VOLTAGE) 定义::收音机本振电路停止工作时的电压(此时已经无接受功能) 测试条件: 调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为98MHZ。 测试方法 A:测出106MHZ的最大灵敏度或30DB限噪灵敏度 B接受机要在外接直流电测试条件下测试,此时降低的电压,直至无接受信号输出时止,此时的电压即停振电压 C至少为标准电池电压的70%(即电池电压下降了30%,机器仍然正常工作) 19.电池消耗电流(ATTERY CURRENT) 测试方法:
发布时间: 2008年10月
用DC电源供电(标准电压),串联电流表,可以检测机器的静电能工作电流(无信号)以及最大工作电流(最大功 率时)
20.台位指标刻度偏差(DIAL CALIBRATION)
测试条件:音量:标准输出,调制频率:1KHZ 频偏:22.5KHZ. 电平(ATT):60DB
测试方法:
A将台钮控制使指标对正台尺刻度丝印中间 B调整高频信号频率,使接受信号最强,失真最小,此时的频率和台位刻度丝印频率之差,即台位的偏差.C.PLL电调谐收音机的 刻度测试同样的原理
方法二 要求:调制度为22.5KHZ,调制频率为1KHZ,测试频率为106MHZ
A.同调(测试机与RF信号发生器的频率基本一致)106MHZ,测试其MAX SENS为A B.将频率106MHZ变调106M+2IF(+10.7/-10.7MHZ)。 C.再微调106MHZ+2IF的频率使它达到最大输出,增加电平达到标准输出为B D. B-A得出中频抑制 A. 用106+2IF(+10.7\-10.7MHZ)减去同调之后的106MHZ得出2IF÷2得出中频

广播知识简介

广播知识简介

广播知识简介调频广播调频(FM)是一种近距离的高保真广播制式,它的优点是:音质优美,抗干扰能力强。

在一些发达国家,一个城市能收到的调频电台多达50多个,我国自80年代以来也设立了大量的调频电台,且绝大多数都能播放立体声节目;我国调频广播频率为87-108MHz,频率间隔为0.1MKz,电台发射功率在几百瓦到二十千瓦之间,国内很多高等学院还利用76-87MHz之间的频率进行小功率校园调频广播。

调频广播信号传播距离调频广播信号以直线的方式传播,发射天线越高,功率越大,覆盖的范围就越大,传输距离越远。

调频广播直线传播距离通常为30-100千米;接收条件好的地方,用优质的收音机甚至可以接收到150-200千米以为的调频广播。

调幅广播调幅(AM)是世界各国和地区最早而且广泛采用的广播波段,主要用于国内、省市、地区性的中等距离广播,节目丰富。

调幅电台信号特点:白天近,夜间远,易受干扰。

我国的调幅广播频率为525-1610KHz,频率间隔为9KHz。

调幅广播传输的形式主要是靠地波,只有一小部分以天波形式传输。

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输距离不远(约二三百千米)。

白天,由于阳光照射,电离层密度增大,使电离层变成良性导体,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于返回地面,以地波形式传播的中波又被大地吸收而传输不远,所以白天难以收到远处的中波电台。

夜间,大气层不再受阳光照射,电离层变薄,密度变小,导电性也变弱,对电波的吸收也就减弱。

这时,中波就可以通过天波途径传播到较远的地方,所以夜间收到的中波电台较多。

短波广播短波电波主要是依靠电离层与地面间的来回反射和折射进行传输,不管白天与黑夜,短波都可以传输很远。

短波频率在2MHz-30MHz之间,还分为民用广播米波段和通讯专用波段等。

民用广播使用的是调幅制式,短波通讯通常使用单边带(SSB)制式。

短波米波段,一般将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率,国际无线电委员会规定民用广播所使用的频率必须在米波段范围内,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。

调频广播发射机的广播频率选择与规划原则

调频广播发射机的广播频率选择与规划原则

调频广播发射机的广播频率选择与规划原则调频广播发射机是广播电台中至关重要的设备之一,负责将广播节目信号传输到接收器中。

广播频率的选择与规划对广播传输的质量和覆盖范围有着重要的影响。

本文将讨论调频广播发射机的广播频率选择与规划的原则和注意事项。

1. 频率选择的基本原则在选择广播频率时,需要考虑以下几个基本原则:1.1 避免干扰:选取与周围频段的广播电台频率有一定的间隔,以避免互相干扰。

可以借助频谱分析仪等设备进行检测,确保选择的频率没有被其他电台使用。

1.2 良好的室内外覆盖:广播频率的选择应考虑到室内外信号传播的特点,确定一个能够在目标区域内提供稳定和良好覆盖的频率。

1.3 频带合规:依据当地的广播频段分配和频率规划,选择在合法允许的频带内进行广播。

需要遵守国家和地区的广播频率管理规定,并申请相应的频率使用许可。

2. 覆盖范围与信号强度的规划2.1 覆盖范围:广播信号的覆盖范围和传输距离与广播频率密切相关。

一般来说,低频段的广播频率具有较远的传输距离,适合用于覆盖较大面积的地域。

高频段的广播频率传输距离相对较短,适合用于城市等小范围内的覆盖。

2.2 信号强度的规划:根据目标覆盖区域的地理环境和设备条件,确定合适的发射功率,以确保信号在目标区域内的强度合适。

需要考虑到信号强度的逐渐衰减以及地理障碍(如建筑物、山脉等)对信号的影响。

3. 多频道规划为了提供更全面和多样化的广播服务,广播电台通常需要同时使用多个频率进行广播。

在多频道规划中,需要注意以下几点:3.1 频率分离:不同频率的广播频道之间需要保持一定的频率间隔,以避免互相干扰。

频率间隔的大小取决于设备和信号特性,一般应保持在一定的安全范围内。

3.2 频段选择:根据广播节目的种类和目标受众的需求,合理选择频段进行广播。

广播电台可能会选择不同的频段用于不同类型的节目,以满足不同听众群体的需求。

4. 监测和维护一旦广播频率确定并开始广播,需要进行定期的监测和维护工作,以确保广播质量和信号稳定。

FM知识点总结

FM知识点总结

FM知识点总结FM(Frequency Modulation)是调频调制的缩写,是一种用于无线电通信的调制方式。

相比于AM(Amplitude Modulation)调制方式,FM调制方式具有抗干扰能力强、声音清晰等优点,因此在广播、电视、无线通信等各种场合得到广泛应用。

在本文中,将对FM调制的基本原理、调制解调器、频谱分析、频域特性、抑制副载波、抑制倍音等知识点进行总结。

一、基本原理FM调制是通过改变载波频率的方式来传输信息信号的一种调制方式。

其基本原理如下:当信息信号为高电平时,载波频率增加;当信息信号为低电平时,载波频率减小。

这样一来,信息信号的变化就可以直接转化为载波频率的变化。

二、调制解调器FM调制解调器是实现FM调制和解调的重要设备。

在FM调制过程中,需要用到调频器和频率抱持环两个部分。

调频器是将调制信号通过一个变容二极管来调整载波频率的设备,而频率抱持环则是用来确保载波频率变化的平稳和连续的环形反馈系统。

在FM解调过程中,需要用到鉴频器和解调器两个部分。

鉴频器是将接收到的FM信号频率变化转化为幅度变化的设备,而解调器则是将接收到的FM信号还原为原始信息信号的设备。

三、频谱分析在FM调制中,频谱分析是非常重要的一个环节。

由于FM调制信号的频率会随着信息信号而变化,所以其频谱是一个连续的频率分布。

频谱的宽度与调制信号的频率范围有关,通常可以用频谱展宽系数来描述。

频谱展宽系数越大,表示信息信号变化范围越广,频谱宽度越高,反之则相反。

四、频域特性FM调制信号的频域特性与信息信号的频率变化范围有关,一般情况下,FM调制信号的频率变化范围在几十Hz到数十kHz之间。

频域特性的分析可以通过计算调制指数来实现。

调制指数越大,说明信息信号变化范围越大,频谱宽度越宽。

而调制指数越小,说明信息信号变化范围越小,频谱宽度越窄。

五、抑制副载波在FM调制中,频谱中会出现多个副载波,它们的频率分别是载波频率的整数倍。

调频广播发射机的调频特性与调频指标分析

调频广播发射机的调频特性与调频指标分析

调频广播发射机的调频特性与调频指标分析调频广播发射机是一种用于广播传输的关键设备,通过调整频率使得电磁波能够传播到远处接收器。

了解调频广播发射机的调频特性与调频指标对于确保广播传输的质量和稳定性至关重要。

在本文中,我们将探讨调频广播发射机的调频特性以及分析其调频指标。

首先,我们将讨论调频广播发射机的调频特性。

调频(Frequency Modulation,FM)是一种常见的调制方式,广播发射机通过调节信号的频率变化来传输音频信号。

可以将调频特性分为两个方面,即调频频偏与调频灵敏度。

调频频偏是指在调频过程中,信号频率的变化量。

对于调频广播发射机来说,频偏大小取决于输入音频信号的强度和调频调制指数(Modulation Index)的数值。

调频调制指数是一个无单位的参数,通常用百分比表示。

较大的调频调制指数将产生较大的频偏,从而扩大信号的覆盖范围。

调频频偏对于广播传输的覆盖范围和传输质量具有重要影响。

调频灵敏度则是指调频发射机对输入音频信号变化的响应程度。

调频灵敏度的高低取决于调频发射机的设计和调制器的性能。

高调频灵敏度的发射机将更好地响应细微的音频信号变化,从而实现更准确的频率调制。

调频灵敏度的提高可以改善音质和广播传输的稳定性。

其次,我们将探讨调频广播发射机的调频指标。

调频指标是用来评估发射机在调频过程中的性能和效果的参数。

调频广播发射机的重要调频指标包括频偏偏差、调制度、载噪比和调制失真。

频偏偏差是衡量调频广播发射机频偏大小的参数,它表示了实际频偏与设定频偏之间的差异。

频偏偏差通常以kHz为单位进行表示,较小的频偏偏差意味着更准确的调频传输。

调制度是指调频广播发射机在不同音频频率下产生的频偏量,它描述了发射机在频域上的调制效果。

调制度的测量通常以dB为单位,较高的调制度表示更准确的音频传输。

载噪比是指调频广播发射机输出信号中的信号和噪声的比率。

高载噪比意味着信号较强且噪声较弱,可以提供更清晰的音频传输。

调频立体声广播.

调频立体声广播.

第5章 模拟调制系统
立体声广播信号的解调
接收立体声广播后先进行鉴频,得到频分复用信号。对 频分复用信号进行相应的分离,以恢复出左声道信号L 和右声道信号R。
调频立体声广播
立体声广播信号的调制
原理:FM立体声广播中,声音在空间上被分成两路 音频信号,一个左声道信号L,一个右声道信号R, 频率都在50Hz到15kHz之间。左声道与右声道相加形 成和信号(L+R),相减形成差信号(L-R)。在调频之前, 差信号(L-R)先对38kHz的副载波进行抑制载波双边带 (DSB-SC) 调制,然后与和信号(L+R)进行频分复用后, 作为FM立体声广播的基带信号,其形成过程如下图 所示:
第5章 模拟调制系统
频结构
0~15kHz用于传送(L+R)信号 23kHz~53kHz用于传送(L-R)信号 59kHz~75kHz则用作辅助通道 (L-R)信号的载波频率为38kHz 在19kHz处发送一个单频信号(导频) 在普通调频广播中,只发送0—15kHz的(L+R)信号。

调频广播

调频广播

一、调频广播1、调频广播的特点调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。

具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。

优点:由于FM系统的抗干扰性能比振幅调制系统的性能强,同时FM信号的产生和接收方法也并不复杂,故 FM系统应用广泛。

FM信号的传输带宽比调幅(AM)的宽得多,因此FM 系统抗噪性能要优于AM系统抗噪性能。

缺点:FM系统的频带宽度比振幅调制宽得多,因此系统的有效性差。

调频广播是以调频方式进行音频信号传输的,调频波的载波随着音频调制信号的变化而在载波中心频率(未调制以前的中心频率)两边变化,每秒钟的频偏变化次数和音频信号的调制频率一致,如音频信号的频率为1KHZ,则载波的频偏变化次数也为每秒1K次。

频偏的大小是随音频信号的振幅大小而定。

调频广播是高频振荡频率随音频信号幅度而变化的广播技术。

抗干扰力强,失真小,设备利用率高,但所占频带宽,因此常工作于甚高频段。

在调频发射机中允许将最大频偏限制在75KHZ。

我国的调频频率规定范围为87--108MHZ。

2、调频制式FM是一种调频广播制式,即为调频立体声。

优于AM(调幅)。

它的优点为:1.抗干扰能力强。

2.没有串音现象。

3.信噪比高。

4.能进行高保真广播。

因此,比起调幅广播来,调频广播的音质要优美动听得多。

3、调频立体声制式调频立体声广播概念:由多条声音信息通道来传输声音信息,使还原时呈现空间声像的广播技术。

常用的为二通道。

由于立体声信号频带宽,信号质量要求高,通常采用调频方式传输。

收听时也需配置两个通道,甚至采用环绕声喇叭,可获得有空间层次的立体声效果。

实现方式:调频立体声广播首先将两个声频(左、右声道)信号进行编码,得到一组低频复合立体声信号,然后再对高频载波进行调频发射。

广播制式调频立体声广播根据对立体声的处理方法不同,分为和差制(频率分割制)、时间分割制、方向信号制三种。

现普遍采用的是和差制。

调频广播技术

调频广播技术
kf V

sin Ωt 0
已调频信号 a (t ) V0 cos( 0t
kf V

sin Ωt 0 )
V0 cos(0t mf sin Ωt 0 )
mf k f V

D f
D f k f V
调制信号 v Ω (t ) VΩ cost 瞬时相位 (t ) 0t kpV cosΩt 0
已调相信号 已调频信号
也完全适用。
a(t ) V0 cos(0t mp cosΩt) a(t ) V0 cos(0t mf sin Ωt)
a(t ) V0 cos(0t mf sin Ωt)
由于调频波和调相波的方程式相似,因此只要分析其中一种的频谱,则对另一种
已调频信号
调 频 广 播 技 术
— 培 训 讲 义
甘肃广播电视卫星地球站 强生炳 2010年11月
第一部分 调频广播的理论基础
v V cosΩt
v V cosΩt
v 0 V0 cos0t
v 0 V0 cos0t
0+Dm
AM
0–Dm
FM
频谱宽度
调频波的指标
寄生调幅 抗干扰能力
mf K f
调制指数
v
0
t

(t )dt
max
mp Kp v (t ) max
附:上述比较中的调制信号 v(t),载波V0mcos0(t)
以单音调制波为例 调制信号 v Ω (t ) VΩ cost 调频 瞬时频率 (t ) 0 kfV cosΩt 瞬时相位 (t ) 0t
如果载波由LC自激振荡器产生,则振荡频率主要由谐振回路

调频准则及方法

调频准则及方法

调频准则及方法
调频是无线电传输中的一种广播方式,它通过改变载波频率来传送信息。

以下是调频的准则和方法:
1. 频率范围:调频广播的频率范围通常在88~108MHz之间。

2. 频道分配:调频频道通常在200kHz的间隔内分配。

每个频道的中心频率是频道本身的频率。

3. 调制度:调频广播的调制度通常为75kHz至100kHz(正弦波的1/3至1/5)。

4. 移频距离:调频广播的移频距离应大于调制带宽的两倍。

5. 信号频带:信号频带应小于带宽的80%。

6. 抑制副载波:调频广播中,应抑制主载波以外的副载波,以保证播出音质清晰。

7. 选频:为了避免干扰和滤波,调频广播中的接收机应具有较好的选频能力。

8. 功率:调频广播的发射功率应符合当地法规要求。

9. 天线:调频广播的天线应根据实际情况选择,以保证较好的信号传输效果。

10. 调频的传输距离通常比AM广播的传输距离更远,但是对
于城市等高层建筑密集的地区,调频广播的传输距离可能受到干扰。

调频广播发射机原理

调频广播发射机原理

9
调频广播
预加重
14 12 10
8
6
4
2
0 0
5000
10000
15000
F dB
400 0
1K 0.41
3K 2.76
5K 5.33
7K 7.59
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调频广播
调频立体声广播
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调频广播
经过立体声调制的信号,首先要兼容普 通单声道收音机的收听,并且调制度、 信噪比等技术指标降幅不能太大 。 导频制立体声调频。
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谢 谢!
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调频广播
经这样处理后的信号两项加起来用数学 式表达为:
u t L R L Rsin S t M S sin S t
式中ωs即为副载波的角频率。 为了在接收端解调出差信号(L-R), 则需要恢复副载波信号ωs,所以必须在 发射时加上副载波的信息。规定要加入 的导频信号是副载频的半频,副载波规 14 定使用38kHz,导频则是19kHz。
2f m Fmax
275 15 180kHz
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调频广播
加重:由于调频指数mf随着调制频率的 升高而减小,因此表现在接收效果上调 制音频的高端信噪比比较差,针对调频 发射机的这一缺点,专门采用了预加重 与去加重技术措施来改善高端信噪比。
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调频广播
在发射端将音频信号的高端部分提升即 称为预加重。提升点选择在音频信号频 谱密度下降了3dB时所对应的频率值。 对于调频广播,f约为3.2kHz,这时τ= 50μs。
调频广播
调频广播
调频原理 调频立体声广播

fm调频度范围

fm调频度范围

FM调频度范围1. 什么是FM调频FM调频(Frequency Modulation)是一种广播调制方式,通过改变载波频率的变化来传输音频信号。

FM调频具有抗干扰能力强、音质清晰的特点,因此在广播、电视和无线通信等领域得到广泛应用。

2. FM调频的频率范围FM调频的频率范围是指在调频广播中可用的频率范围。

根据国际电信联盟(ITU)的规定,FM调频的频率范围通常为87.5 MHz至108 MHz。

这个范围被划分为一系列的频道,每个频道的带宽为200 kHz。

3. FM调频的频道划分在FM调频广播中,频道的划分是为了使不同广播电台之间的信号互不干扰。

根据ITU的规定,FM调频的频道划分如下:•第一频道:87.5 MHz•第二频道:87.7 MHz•第三频道:87.9 MHz•…•第200频道:107.9 MHz每个频道的中心频率相差0.2 MHz,这样可以确保不同电台之间的信号不会相互干扰。

4. FM调频的应用领域FM调频在广播、电视和无线通信等领域有着广泛的应用。

4.1 广播FM调频广播是最常见的应用之一。

在广播中,电台通过FM调频技术将音频信号转换为无线电信号,然后通过天线将信号传播到接收设备,如收音机。

由于FM调频的特点是抗干扰能力强、音质清晰,因此广播电台通常选择FM调频来传输音频信号。

4.2 电视除了广播之外,FM调频也在电视领域得到应用。

在一些国家,电视声音信号是通过FM调频传输的。

这种方式可以保证电视声音的质量和清晰度,同时也可以避免与其他频段的信号干扰。

4.3 无线通信FM调频在无线通信领域也有一定的应用。

尽管现在大部分无线通信都采用数字调制技术,但在一些特殊情况下,仍然会使用FM调频。

例如,在一些无线对讲机中,FM调频可以提供较长的通信距离和较好的语音质量。

5. FM调频的优点和局限性5.1 优点•抗干扰能力强:由于FM调频的调制方式使得信号对干扰的抵抗能力较强,因此在信号传输过程中的抗干扰能力较好。

调频广播频段使用常识

调频广播频段使用常识

调频广播的使用常识
通常是广播电台发送的娱乐及资讯节目。

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。

调频广播频段可以用于教育、文化部门的视听训练,电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用,在旅游区,作为小型广播设备应用。

在满足传输数据时,其发射机工作时间不超过5秒的条件下,470-510MHz 频段可作为民用无线电计量仪表使用频段。

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用;若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。

为避免对生物医学遥测设备产生干扰,在医院内,不得使用无线传声器。

无线传声器生产厂商须在产品说明书中,载明这项规定。

1.使用频率及发射功率:
1)使用频率:87-108 MHz
发射功率限值:3mW(e.r.p)
2)使用频率:75.4-76.0MHz,84-87MHz
发射功率限值:10mW(e.r.p)
北京市区广播电台调频节目频段参考。

调频广播的信号接收

调频广播的信号接收

调频广播的信号接收
调频广播,是指内容丰富、质量高、语言生动的广播节目,它依靠双路调频的技术来传送音频信号。

在接收调频广播信号的时候,我们需要采取一些措施来保证接收效果的良好。

首先,在选择广播接收设备的时候应该考虑到设备的带宽和接收频率范围。

通常,台式收音机和小型收音机的接收范围为88MHz-108MHz,而高端收音机的接收范围普遍较广,可以覆盖更多的频率段。

因此,在购买收音机的时候,我们应该根据需要选择不同的设备。

其次,我们可以选择接收设备的合适位置来接收信号。

因为电视台和电视塔都是基于地球的曲率发射信号的,所以要获得最佳接收效果,我们需要尽可能高地放置收音机,以便扩大接收范围,减少干扰。

同时,在接收信号的时候,我们还可以调整收音机的天线。

天线可以配合接收设备,以前往收音机最适合的方向转动之后,对接收效果有明显的提升。

最后,我们应该选择适合的天气和地理条件来接收调频广播信号。

由于天气或地理条件不利的情况下,广播信号的传输可能会受到干扰。

因此,在天气或地理条件不利的情况下,我们可以试图调整收音机的接收位置或天线方向,以保证接收信号的质量。

总之,在接收调频广播信号的过程中,我们需要认真选择接收
设备、合适的接收位置、天气和地理条件,并注意细节问题,以获得最佳的接收效果。

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一、调频广播基础知识,判断题2分,10题(20分),0为正确答案1.载波的瞬时频率随变化过程称调频;
°A 音频调制信号振幅大小;
B 音频调制信号频率高低;
C 音频调制信号相位大小;
2.调频信号的调制指数与
°A mf调制指数与调制电压振幅成正比与调制频率成反比;
B mf调制指数与调制频率成正比与调制电压成反比;
3.频偏大小与
A 频偏大小与调制音频频率成正比;
°B 频偏大小与调制音频振幅成正比;
4.调频调制指数与
A mf与已调波边频成反比,mf大边频少;
°B mf与已调波边频成正比,mf大边频多;
5.调频波带宽
°A 180KHz B 150KHz
6.调频间隔
A 100KHz °
B 200KHz
7.调频时载波利用率
°A 调频时载波利用率比调幅要高;
B 调频时载波利用率比调幅要低;
8.调频信噪比要比调幅信噪比高
°A 调频的抗干扰能力是调幅的5倍即14dB;
B 调幅的抗干扰能力是调频的5倍即14dB;
9.立体声调频发射载频几个
°A 立体声调频要把两个声道信号用一个载频发射出去;
B 立体声调频要把两个声道信号用两个载频发射出去;
10.导频制立体声复合信号的频谱由组成;
°A 复合信号频谱由主信号30Hz~15KHz;导频19KHz信号;副信号53KHz;
B 复合信号频谱75KHz频偏;导频19KHz信号;副信号23KHz组成;
应会类每题10分
二、激励器
2.1 画出锁相环路方框图;并说明特点。

锁相环路方框图
特点:1.频率稳定度高,有晶振为参数。

2.频率可调。

3.试调简单。

2.2 计算调频激励器的代码(二进制)
已知:1.鉴相频率选为fr:25KHZ。

N和A预置数由输出频率确定。

2.分频器P=64 F0为输出载频率。

3. F0=M·fr=(PN+A)×25KHZ
求:当F0=88.6MHz时算出11位代码。

提示:N=55 A=24
N=25+24+22+21+20
A=24+23
答案:01101111100 °
三、功率放大器(每题5分,共10分)
3-1.调频发射机的功率放大器末级工作在C类(丙类)
①C类的工作流通角θ=_______________(60°)°
②C类的效率η=______________(≧60%)°
③C类放射对推动级的要求电压_______________高(大)。

3-2.电视*像功放末级工作在AB类(甲乙类)
①AB类功率放大器工作流通角θ=_______________(120°)°
②AB类功率放大器的效率η=______________(≧32%)°
③AB类功率放大器对推动级工作在 A(甲)类。

四、天线或负载(每题5分,共10分)
4-1.调频或电视发射机要求输出天线或假负载驻波比为多大?当S=2时,发射功率与反射功率比例?
1+ U反/U入 1 + 1/3
提示:S= =
1 - U反/U入 1 - 1/3
4-2.同一层上的天线,东西方向和南北方向差90°,在分馈电缆上是如何实现的?
五、故障分析及处理每题4分共10题(40分)
5.1 立体声编码器故障
故障现象:发射机工作,输出功率正常;面板上各显示数据正常。

5.1.1 声音异常,在近距离内声音小。

分析:观察调制电平指示器,输入音频信号使发光二极管亮到6~8只(度为10只),由于输入信号偏小,调制深度为60%,所以声音小,调制频偏小,加大输入信号到额定电平即正常。

5.1.2 调制电平指示正常而声音小
分析:①检查编码器和调制器连接电缆,消除接触不良的故障;
②检查调制器内频偏电位器有无松动,微调用胶封好;
③用示波器检查编码器输出信号幅度,1000mv-pp才正常。

5.1.3 无声
分析:①调制电平指正常而无声,一般是调制器压控振荡器无音频信号;编码器内音频通路出现问题,用示波器检测。

②调制电平无指示又无声音,信号的输入通路有短路或开路现象;检查有幅
度,但编码器电源损坏。

5.1.4 失真
分析:①输出音频信号幅度过大,观察调制电平指示器,十个灯全这;
②调制电平指示器正常而声音失真,则用示波器观察复合信号波形,波形
正常而声失真,则是调制器内频偏电位器阻位变化,造成过调制;若波
形不正常,声音又失真,则是编码器内增益过高,加衰减或改善信号输
入波形。

5.1.5 噪声大,近距离内噪声大,伴音交流噪声。

分析:①将音频输入插头拔出,此时噪声消除说明由机外引入。

大多插头及音频电缆线接触或接地不好;系统无供地或地系统开路造成。

②拔掉音频插头,噪声仍存在,说明是发射机内部产生,检查编码器集成
块损坏或电路通路变化。

5.2 锁相调频故障
5.2.1 环路失锁,锁定指示频繁闪烁
分析处理:①检查电源电压及纹波;
②检查参改晶振及分频器,频率、波形和幅度;
③检查Vco的频率变化情况;
④检查环路滤波器的元器件是否损坏;
5.2.2 信噪比变差,播出音频信号质量不下降。

分析处理:①检查压控Vco输出频谱混乱;
②电源串入纹波;产生寄生振荡;
③检查鉴相器、分频器及环路滤波器的元器件是否损坏;
④输入调制器的信号频率纯度及干扰。

5.3 功率放大器故障
5.3.1 无功率输出,但功放电源的电流增大。

分析处理①检查功放电源电压是否正常;
②检查功放电源直流纹波电路元件,为电解电容器短路使电流增大;
③功放管被击穿;或电路元件击穿短路均会造成无功率输出反而电流增
大。

5.3.2 功率放大器工作一段时间,输出功率下降。

停止工作一段时间,再加电工作,重
复上述现象。

分析处理:
1.功放在常温下不加激励时测量静态电压、电流均正常,加激励信号后,工作一段时间动态电流逐渐下降,最后无功率输出,激励功率愈大电压幅度愈大,
电流下降愈快。

下电测该管的漏极(D)与源极(S)电阻为200Ω,正常值
应在500Ω~600Ω。

2.判断为结温升高时造成软击穿,在常温时场效应晶体管内部结层能自愈。

5.3.3 真空电子管功放,播出中突然过电流保护,常温下再开起,正常播出。


工作温度的升高,此故障频繁出现,分析及处理,此现象与工作温度有关,当热磁极性时其磁极电流过大。

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