电视音频系统中的电平概念及应用
全省广播电视技术大比武活动知识竞赛答卷
全省广播电视技术大比武活动知识竞赛答卷(电视中心)一、填空题1、广播电视安全播出工作应当坚持不间断、高质量、既经济、又安全的方针。
2、在《演播室数字音频参数》(GY/T156-200)中规定,数字音频取样频率优选48KHz 。
3、广播电台、电视台直播节目应当具备必要的延时手段和应急措施,加强对节目的监听监看,监督参与直播的人员遵守直播管理制度和技术设备操作规范。
4、安全播出责任单位之间、播出环节之间应做到维护界限清晰、责任明确。
5、广播电视安全播出突发事件级别分为特别重大(特大) 、重大、较大三级。
6、发生安全播出突发事件,恢复节目信号播出时,应当遵循“先中央、后地方;先公益、后收费”的原则。
7、我国高清晰度电视标准规定,每个扫描行的有效像素数为1920 ,每一帧的有效扫描行数为1080 。
8、音频信号的频率范围是 20Hz—20KHz 。
9、在我国电视制式中,每秒钟需传送 25 帧电视画面。
二、判断题1、播出单位的施工安排应以减少对播出影响为原则,尽量安排在例行检修时间进行,需要临时停机的,应做好临时停机申请(或备案)和操作通知等工作。
( √ )2、电源干扰是一种周期性干扰,在图像上表现为滚道现象。
( √ )3、MPEG2是一种在数字电视系统中广泛使用的信源编码标准。
( × )4、安全播出责任单位可以接入、传送、播出境外广播电视节目。
( × )5、重要保障期间,安全播出责任单位可以进行例行检修和施工。
( × )6、广播电视安全播出实行分类分级保障制度。
( √ )7、《三网融合试点工作方案》明确广电负责IPTV(网络电视)集成播控平台建设管理。
√)8、同等条件下,同轴电缆比光缆的损耗低,传输距离长。
( × )9、PSK调制指的是载波的频率随调制信号状态的不同而改变。
( × )三、单项选择题1、我国模拟电视系统中视频信号的标称带宽为( 6 MHz )。
dB音频基准电平
1KHz,0dB的含义,不是一两句话可以说清楚,1KHz就比较容易理解了,就是说信号的频率是1KHz,0dB的含义就要涉及到音频信号的采样值的量化方面的知识了,对于CD音频,进行的是16位量化,每一个采样值都用16位二进制来表示,对于正弦信号,可以有很多种方式来表示,但不同的方式得出来的幅度大小不一样,当正弦信号的波峰对应的采样值量化的二进制值刚好用16二进制1来表示时,即波峰的采样值的量化值为1111 1111 1111 1111时,即用完了16位二进制来表示波峰的采样值了,这样的正弦信号就是0dB的正弦信号,至于它经过D/A转换成模拟信号的幅度是多少或者说CD机的读碟后输出的幅度是多少还要看CD机采用的D/A转换器的基准电压及放大电路的情况.如果正弦信号波峰的采样值的量化值小于,那么它就不是0dB信号了,而是负多少dB信号了.所以说0dB信号是CD机或DVD等数码音频播放器能输出的最大信号,当播放音乐时,通常是不能达到这个强度的. 模拟系统或设备技术参数要求主要技术参数要求给出待进行测定系统或设备的性能参数及指标值。
它将随不同系统或设备有所不同。
但均包括以下内容:系统或设备输入及满足一定条件下的输入、输出特性如某设备的此项参数要求写法为:输入电平-6dBu下,输出电平 +4dBu(1kHz、负载600Ω、失真度≤%) 输入特性 (1)输入电平设备满足一定条件(如规定的信号失真度、负载值等)时,额定输出(电压或功率)时输入端口所需要的信号电平,称之为输入电平。
电平与电压不同,前者指两个相同电量的比值取对数后用分贝(dB)表示;而电压是用电压度量单位kV、V、mV、μv标注。
在无线电技术中常引用分贝(dB)。
分贝(dB)值是两个相同电学参数的比值再取以10为底的对数的20倍或10倍值。
分为电压分贝值(LV)、电流分贝值(LI)、和功率分贝值(Lw),其式见: LV(dB)=20lgU2/U1 LI(dB)=20lgI2/I1 LW(dB)=10lgP2/P1 ? 对于音频信号:一个语言或音乐信号在电路上的音量级用在600Ω电阻上供给1mW的 1000Hz正弦电压的有效值作为基准,电压值等于(有效值)。
pwm 空闲输出电平
PWM 空闲输出电平一、PWM简介PWM,全称为脉宽调制,是一种常见的电子控制技术,通过调节脉冲宽度来控制输出信号的占空比。
在电机控制、电源供应、音频处理等领域中,PWM技术被广泛应用。
在PWM信号中,空闲状态下的电平被称为空闲输出电平。
二、PWM空闲输出电平的概念PWM空闲输出电平是指在PWM脉冲不工作或处于非激活状态时的输出电压值。
这个电平通常是一个相对稳定的值,用于定义当没有PWM脉冲输出时的系统状态。
空闲输出电平的设置对于系统的稳定运行和减小功耗具有重要意义。
三、PWM空闲输出电平的重要性1.系统稳定性:空闲输出电平的设置对系统的稳定性起着至关重要的作用。
适当的空闲输出电平可以确保系统在没有PWM脉冲时的正常运行,避免不必要的干扰和波动。
2.功耗管理:在许多应用中,系统的功耗是一个关键考虑因素。
通过合理设置空闲输出电平,可以有效地降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
3.信号完整性:空闲输出电平的设置还影响到信号的完整性。
不合适的空闲输出电平可能导致信号畸变或噪声干扰,影响系统的性能和稳定性。
4.安全性:在一些高安全风险的应用中,如电机驱动或电源供应,空闲输出电平的设置对于防止意外事故发生至关重要。
四、PWM空闲输出电平的设置方式1.硬件设置:一些PWM控制器允许通过硬件跳线或可编程引脚来设置空闲输出电平。
这种方式适用于固定或少量变化的空闲输出电平需求。
2.软件设置:更灵活的PWM控制器可以通过软件编程来设置空闲输出电平。
用户可以通过特定的寄存器或命令来配置空闲输出电平的值。
3.自动调整:一些PWM控制器具备自动调整空闲输出电平的功能,根据系统的实时需求和状态动态调整空闲输出电平。
这种方式对于动态变化的环境条件非常有利。
五、PWM空闲输出电平的典型应用1.电机控制:在电机控制系统中,PWM空闲输出电平用于稳定系统状态并降低功耗。
它有助于减小电机运行时的噪音和振动,提高系统的整体性能。
2.电源供应:在电源供应领域,PWM空闲输出电平用于管理电源的效率和稳定性。
广播电视节目音频的电平及响度规范
广播电视节目音频的电平及响度规范作者:***来源:《卫星电视与宽带多媒体》2021年第23期【摘要】本文介绍了音频在广播电视节目中的重要意义,介绍了音频节目生产制作中如何正确查看使用软硬件电平表和响度表制作出符合标准的广播音频节目,对广播电视节目的音频电平及响度规范化和标准化。
【关键词】音频;电平;响度中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.23.027当前广播电视台节目制作过程中,重视频、轻音频现象明显。
时常发生毫无道理的声音忽大忽小、各个节目制作人员以自己的感觉为标准,声音也有大有小,甚至有时还会有失真的情况发生,这些情况不仅大大增加了串编工作的工作量还严重影响到节目本身的质量。
音频对于广播电视节目来说非常重要,为了制作出符合标准化、规范化的的广播电视节目,确保节目安全优质传输,按照《GYT 192-2003数字音频设备的满度电平》中的规定,结合我台实际情况,对系统音频的电平及响度做出规范就有了很实际的意义。
综述:电平:作为以电信号大小的表达方式反映当前声音音量的大小。
测量方法:宿主自带电平表(PPM表)响度:又称音量,描述的是声音的响亮程度,即人耳感受到的声音强弱,是表示人耳对声音的主观感受,是主观量。
定义1000Hz、40dB纯音时响度为1sone。
(宋)又根据国际电信联盟(ITU)和欧洲广播联盟(EBU)《ITU-R BS.1771-1-2012 响度和真峰值指示表的要求》中指出响度单位LU。
测量方法:直播间-主备播响度表。
制作站-WAVES的 WLM meter或者TC ElectronicLM1n/LM2n/LM6n插件。
对于本台常用宿主audition来说,窗口/振幅统计命令,可以得到响度值。
现如今,对于音视频从业者来说,单个电平指标不足以表示音频的大小,还需要有响度的指标,必须要把这两个指标结合起来分析。
数字音频系统的最大电平“满刻度”电平为0dBFS电平检测表校准的稳态参考信号(校准电平)为-20dBFS音频节目的最大允许电平应比校准电平高9dB,除此之外还应保留有6dB电平储备量。
数字满度电平及其与模拟电平
数字满度电平及其与模拟电平电平在音频系统中至关重要,电平值的正确选择决定着整个音频系统的质量优劣,尤其是在现阶段数字化进程中,存在着大量的数字和模拟混合系统,弄清数字满刻度电平即0dBFS所对应的模拟电平值至关重要。
一数字音频系统中满刻度电平的概念dBFS(dB Full Scale)是数字音频信号电平单位,也叫满度相对电平。
Full Scale指0 dBFS的位置,等于满度的数字音频参考电平。
“满刻度”是指转换器可能达到“数字过载”之前的最大可编码模拟信号电平。
数字音频信号以系统能处理的最大音频信号的编码为基准值,数字音频信号幅度的编码相对于这个最大音频编码所代表的幅度之比,即为满度相对电平,因为规定最大值为基准,所以,实际数字音频信号的相对电平都为负值。
二几个不同的标准现今存在两个不同的数字基准编码电平,一个是SMPTE(美国电影与电视工程师协会)提出的,一个是EBU(欧洲广播联盟)提出的。
两个标准都明确规定,无论用多少比特的量化精度,基准编码电平(coding level)都应该与系统最大编码电平有相对固定的关系。
SMPTE(RP 155-1997)的规定为“0dBFS对应+24dBu”,其对数字音频设备满度电平的相关表述为:* 校准信号为比系统最大电平低20dB的1KHz正弦波。
考虑16比特有效位编码,此最大电平的正峰值为7FFF(十六进制),负峰值为8000(十六进制);* 电平检测表应校准到稳态参考信号(-20dBFS),相当于音频节目信号的正常工作电平(2000年广电总局发布的GY/T152《电视中心制作系统运行维护规程》中规定我国电视制作音频系统的校准电平为+4dBu,所以数字满度电平应为+24dBu)。
EBU(R 68-2000)的规定为“0dBFS对应+22dBu”,其对数字音频设备满度电平的相关表述为:* 校准信号为1KHz正弦波;* 音频节目的最大允许电平应比校准电平高9dB;* 考虑到操作误差和音频节目瞬间峰值的影响,应留6dB的电平储备量;* 考虑到广播用准峰值表的特性,实际的峰值比准峰值表的指示要高3dB;* 在数字设备中,数字音频信号编码电平的校准电平应比系统最大可编码电平低18dB(2000年广电总局发布的GY/T152《电视中心制作系统运行维护规程》中规定我国电视制作音频系统的校准电平为+4dBu,所以数字满度电平应为+22dBu)。
VU和db是两种音量单位
VU和db是两种音量单位,0VU相当于-3dB,vu是对音量进行了加权处理,它的值比较接近人耳的听感,而db就比较精确。
0UV=4dB.我们的播控都用0UV做为标准,而演播室以0DB作为标准,有点乱。
另外关于音量有效值电平指示的响应也不同,有的设备已经过了,但有的设备还在0UV以下。
估计也是由于厂方有不同的标准的缘故。
VU表反映的是信号的平均值,这种表对声音信号电平的骤变反映比较迟钝。
PPM表是峰值节目表,它能快速扑捉到信号包络的变化,但它有指示值下降时间的设置,为了便于观察。
基本换算公式:0VU=+4dBu=-8PPU (在1KHz稳态信号下)dB是个相对度量单位,如果没有0dB的基准说明,dB值表达的意义是不确定的。
当然,由于有明确的定义,dBu、dBm、dBV这些单位都是有绝对的值所对应的。
VU作为一个平均值度量单位,总之接近人耳的听觉响应特点,符合人耳“确切“的听觉响应。
一般情况下,VU与dBu的对应关系为0VU=+4dBu,但0VU是否为一个绝对值,我一直存有疑问,我觉得0VU更可能也是一个相对值(这一点未经权威资料证实,提出来供商榷),理由如下:1、VU表刻度是不均匀的,如0VU为绝对值,则过大、过小音频信号很难在面板上精确表现出来,而各传输环节的音量大小往往不太一致,我所知道的一个电台光纤发送端0VU就设为+2dBu。
2、我单位使用的LogitekVU表使用说明书中便指出,该设备在出厂时0VU设定在+4dBu,隐含这个值可重新加以设定的意思。
数字音频设备的满度电平本标准规定了广播电视数字音频系统中,节目制作、播出及传输系统数字设备的满度电平值。
本标准适用于广播电视数字音频系统,其他数字音频系统可参照执行。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
电平介绍
随着数字音频技术、计算机网络技术和通信技术的发展,广播播控设备正向数字化、网络化过渡,数字设备的使用,提高了电台的节目制作和播出质量。
与此同时,在我国目前的广播系统中,大多是数字和模拟设备混合使用,所以数字音频设备的安装和调试就应该更加引起重视,下面就来谈谈数字音频设备在安装调试中的电平调整问题。
电平的基本概念1、电平的基本概念(1)dB是国标符号,dB是英文decibel或decimal Bel的缩写,意思是分贝由于功率P=I2R=U2/R,所以电路中电压或电流的增减量,同样可以用分贝表示,在电路的同一点或电路阻抗相同的情况下测量分贝值,则有:分贝值=20lg U2/U1=20lg I2/I1(2)相对电平与绝对电平由于分贝是比值的对数,只表示倍率,所以称为相对电平。
如果要使每一个分贝值都能明确的表示出与之对应的功率或电压的具体数值,须规定一个基准,即零分贝的电压或功率的基准值,这样,某个功率值和基准值之比的对数值称为绝对电平。
(3)功率电平LP功率电平(power level)的定义是:某一功率P与一基准功率Pr相比求常用对数乘以10表示的值为功率P的功率电平,即LP=10lg P/ Pr(dB)在电声工程领域内,基准功率Pr通常取为10-3W(1mW),这时功率电平的单位可记为dBm。
从该式我们可以看出,若P=2Pr,那么P和Pr的功率比就是3dB,这就是平常所说的,电声系统的功率增加一倍,换来的声压增加是3dB。
(4)电压电平Lv我们平时表示一个电压可直接用它的电压值,即多少伏特来表示,还可以用电压电平(Lv)来表示。
电压电平(voltage level)的定义是:某一电压U与一基准电压Ur相比求常用对数乘以20表示的值为电压U的电压电平,即Lv=20lg U/Ur(dB)由于基准电压Ur的取值不同,电压电平的常用单位有下列三种:dBm:在一些音频传输、测试中,要求负载阻抗是600Ω以实现阻抗匹配。
数字有线电视测试参数
第三,仪器正确解码MPEG-2信号,即可显示其在FEC前 或FEC后的BER值(取决于测试的端口)。 在此,纠正一个错误的认识,”在传输系统的任意位臵, 都要求BER<1E-9”。这既不现实也不需要。因为标准规 定了在FEC解码前每传输小时少于一个不可校正数据包, 折算成FEC前的BER为小于1E-4。因此,在FEC前只要BER <1E-4,在FEC后都能达到BER <1E-9。这就是为什么 我们并不要求FEC前BER越低越好,因为,这将使系统造 价大大地提高。 c)测量仪器 QAM数字CATV分析仪 电视频谱场强仪
f)用场强仪近视测量
场强仪是用来测量模拟电视频道的RF电平,由于在频道载波频率处 一个窄的测量带宽内的RF功率,几乎占有整个频道RF功率的80%,因 此,通常就用载波处测量的RF电平来表示整个频道的RF功率。 用场强仪近视测量数字频道的RF功率时: 第一步,将场强仪的频率调谐到被测量数字频道的中心频率; 第二步,测量该中心频率处的RF电平值至少三次取平均值V1 第三步,按下公式计算被测量数字频道的RF功率V
数字有线电视测试参数
刘小莉 2012年4月24日
数字信号测量分类 Nhomakorabea基带信号或者称传输码流的测量 调制信号或者称射频信号的测量
两大类参数 1) 系统参数 2) 码流参数
系统参数
(1)数字电视频道功率(电平)
定义: 8MHz带宽内的总RF功率,测试点频率在被测试频道的 中央。其单位为dBmV或dBμV。 测量方式: 电视模式下的自动方式测量法 电视模式即解调后的电视信号显示在仪器屏幕上的方式。 频谱模式下的综合方式测量法 频谱模式即在仪器屏幕上显示所选频段的功率频谱的方式。
第二,仪器测量出FEC(前向纠错)前的BER和FEC纠错后接 收到的不可校正包(即错误数据包)。 为了给信号质量提供参考,定义了一个标准,即系统在FEC 解码前每传输小时少于一个不可校正数据包,即可被认为 该系统传输质量较好。这就是“准无差错传输”标准 ETR290 ,该标准的边界值称为QEF(准无差错),近似相 当于FEC前BER为2.0E-4(即每10,000比特2个误码)。
码元、波特率、比特率、电平、频道带宽等概念的理解
码元、波特率、比特率、电平、频道带宽等概念的理解学习日记2009-12-28 22:06 阅读0 评论0字号:大中小码元、波特率、比特率、电平、频道带宽等概念的理解码元:在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一位二进制数字。
这样的时间间隔内的信号称为二进制码元,而这个间隔被称为码元长度。
符号:即用于表示某数字码型[据位数不同,对应不同的键控调制方式]的一定相位或幅度值的一段正弦载波[其长度即符号长度]。
符号速率即载波信号的参数(如相位)转换速率,实际上是载波状态的变化速率。
符号率越高,响应的传输速率也越高,但信号中包含的频谱成分越高,占用的带宽越宽。
波特率:即调制速率或符号速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化(相位或者幅度)的次数。
它是对信号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位。
波特率有时候会同比特率混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。
波特率可以被理解为单位时间内传输码元符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息。
因此信息传输速率即比特率在数值上和波特率有这样的系:波特率=比特率/每符号含的比特数信号的带宽取决于波特率,也就是说跟编码算法有。
如果编码算法可以使得每个符号(一段载波)能够传送(表示)更多的比特,则传同样的数据所需要的带宽更窄!另外,A/D编码算法,是压缩数据量的键,模拟语音经过不同A/D编码的算法,产生的数据量是有所不同的。
例如:设信道带宽为3MHz,信噪比S/N为2dB(即100倍),若传送BPSK信号则可达到的最大数据速率是多少?解答:带噪信道应该用香农公式计算,最大数据速率为3M × log2(1+100) bps = 3M × 6.65 = 20MHz, 对于BPSK信号,正弦载波用两种相位状态,表示1比特(0或1)。
其波特率也是20MHz。
如果传输的是QPSK的信号,一个正弦载波可以有4个不同的相位,可以表示两位二进制数位的4种信息状态。
电视节目中录音电平的标准与调控
电视节目中录音电平的标准与调控2011-6-7 21:12|发布者: 浪涛|查看: 3799|评论: 1|原作者: 视觉印象福建省广播影视集团东南卫视詹桂花摘要:为了获得电视节目声音的最佳信噪比,充分保持原信号的动态范围,确保尽可能小的失真,在节目录制过程中掌握录音电平的标准、调整好录音电平是很重要的。
本文就摄像机录音、演播室及配音间录音时如何调控电平作了阐述。
作为一名电视录音师,其目标是追求尽可能高的信噪比、尽可能低的失真度,让录制的节目能原汁原味地还原原始的声源。
要实现这一目标,一方面要尽可能提高录音的电平以远离底噪声,另一方面又要精确地控制峰值以避免失真。
过载失真表现为声音低音部分发紧、发闷,高音部分刺耳,并伴随“沙沙”的噪声。
而录音电平过小也会影响录音质量,如在制作过程中对过小的声音作普遍提升,则背景噪声也会随之加大。
因此,正确调控声音的录入电平具有重要的意义。
一、基本概念在数字音频技术当中,有一个很重要的概念——数字满度电平(full scale digi tallevel),即数字音频设备中A/D(模拟/数字)或D/A(数字/模拟)转换器所能转换的最大不削波模拟信号电平。
国家广电总局关于数字音频设备满度电平的规定为:0 dBFS对应模拟信号的+24dBu,因模拟信号采用+4dBu作为0VU,故0vu对应-20dBFS。
1、满度相对电平(dBFS)数字音频信号电平相对于满度电平的单位,简称为满度相对电平,单位为dBFS(dBFullScale)。
单位中的FS(FullScale)表示此信号的数字编码相对于数字满度电平编码的分贝关系。
数字音频信号的电平单位规定系统中A/D转换器能转换的最大不削波模拟信号电平为0 dBFS,因此,所有其他不削波正常的数字信号电平都小于0 dBFS,前面均应有负号,数字峰值表0 dBFS设置在仪表的最高位,即0 dBFS等于“满刻度”的数字音频参考电平,实际数字音频信号的满度相对电平均为负值。
dBr_dBu
音频广播中我们经常对音频节目源的电平进行测量,我们也经常听到电平值是0dbm或+4dbm,而且许多设备的音频指标也用dbm来表示,但是我们知道dbm是一个表示功率的单位,而我们测量的音频电平是一个电压值,它的正确表示应该是dbu。为什么会出现用dbm来表示音频信号的大小呢?早期的广播系统和专业音频领域中很多设备都是按最大功率传输方式来互相连接的,这就要求上一级设备的输出阻抗与下一级设备的输入阻抗相匹配。根据当时变压器和真空管的技术,标准输入和输出阻抗是600Ω。单位dbm就是相对于1mW的测量功率,是用于测量功率传输。既dbm=10lg(V2/600Pr);Pr是1mW,V是测得的电压。
二、 模拟信号的幅度单位
(1)V—伏特,基本的幅度单位。
(2)Vp—峰值电压。
(3)db—两个测量电压之间的相对分贝值。
(4)dbv—相对与1V的分贝值。
(5)dbu—相对与0.775的分贝值。
dBr 是一個在當下量測時,付予電子電路內,一量測的參考電壓.製造商會在手冊上說明某一環節的電路
但是在现代音频设备由于采用了半导体,一般都有很低的输出阻抗和很高的输入阻抗,这种传输方式是追求最大电压而忽略了功率。dbm作为一个功率单位,是不适合这种测量方式的,更恰当的单位是
dBu。由于它测量电压,不论电路阻抗如何,它总能准确读出dbm值。
当电路阻抗远大于600Ω时,如果还在错误地使用单位dBm,就会得到非常错误的结果。例如,现代设备制造商要求提供一个+4dBm的信号给一个设备,电路的输入阻抗是10KΩ,根据功率的计算公式:4=10lg(v2/10k),计算信号幅度为5V。对于输入电路,这个值肯定会大得过载,导致钳位。它真正想要的是+4dBu信号,也就是1.22V,这是现代音频设备比较合理的电平。那么怎样判断出哪个指标是真正的dBm,哪个是dBu?在音频测量中,一般的原则是:该将dBm读作dBu,除非你知道你的设备终接电阻不是600Ω。使用音频测量仪的信号发生器加载功能可以方便地测量设备的输入阻抗。如果在高阻状态测量设备,或者不确定设备的输入阻抗,最好选择信号发生器的最小阻抗并使用dBu作单位,在大多数情况下这都是正确的。即使是最坏的情况,根据分压公式V=VsR1/R1+Rs测量结果也仅仅有零点几分贝的误差。
有线电视系统的技术指标
有线电视系统的技术指标根据《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999的规范要求,下行网络传输的主要技术指标为:9.5、主设备的选择及原则由于卫星电视、开路电视信号接收系统使用的设备必须是音像管理处的指定产品。
所以,对该系统设备的选择严格按有关的规定,通过选择一下产品,能使天山国际酒店的卫星接收信号各项指标都符合国家和当地有关标准。
有线电视的接入根据当地规定。
以下为主设备的概述及特点工程型数字卫星电视接收机 MW-DSR 2021MW-DSR 2021数字卫星接收机采用强大的DVB专用处理芯片STi5518DVC 。
内置中频处理方式的邻频调制器构成卫星接收调制一体机。
主要技术指标均符合DVB-S/MPEG-2标准和广电总局颁布的《数字卫星接收机(IRD)暂行技术要求》。
该机具有高灵敏度的信号接收功能,具有超清晰数字画面及高保真数码立体声输出,操作简单方便。
特点☆SCPC/MCPC全兼容☆可接收所有不加密卫星数字电视/音频节目☆C/ku波段全兼容☆支持双本振LNB☆断电记忆及自动恢复☆信号强度、质量指示☆高可靠开关电源☆NTST/PAL制自动识别☆电子节目指南☆多频道编辑功能☆用户可以编辑各种卫星和转发器信息☆自动搜索新增加的卫星转发器☆开机播放定制系统☆具有图文功能可接收图文信息☆左右声道、立体声伴音☆RS-232接口,软件可升级☆超低门限☆AV输出☆可选调制输出☆全功能红外遥控☆OSD级联菜单设置MW-MOD -9621 专业级固定频道邻频调制器概述:MW-MOD-9621调制器用于有线电视前端,将基带音视频信号调制成射频信号。
允许输入0.7~1.4V视频信号源信号,在正常频偏条件下,通过外部的连续调节可以输入0.775V±10dB的音频信号。
该产品中频采用声表滤波器处理,有效地保证了残留边带特性,使之适用于邻频传输系统;采用频率合成技术,频率稳定度高;采用无源、高选择性单频道滤波器,有效地保证了调制器良好的寄生输出抑制性能。
高电平输入电路_概述说明以及解释
高电平输入电路概述说明以及解释1. 引言1.1 概述高电平输入电路是现代电子技术中非常重要的一部分,它在各种电子设备和系统中起着至关重要的作用。
高电平输入电路具备快速信号处理、低功耗和稳定性强等特点,被广泛应用于通信、计算机、汽车和医疗设备等领域。
本文将对高电平输入电路进行概述,并详细说明其工作原理及重要组成元件。
1.2 文章结构本文共分为五个主要部分。
引言部分首先对高电平输入电路进行了概述,并介绍了本文的结构及目的。
接下来,第二部分将深入解释什么是高电平输入电路以及其在不同领域中的应用。
第三部分将详细解释高电平输入电路的工作原理、主要组成元件以及输入信号处理方法。
第四部分通过实例进行分析,展示了高电平输入放大器设计与实现、高电平触发器应用案例以及高电平输入数字逻辑门介绍与分析。
最后,在结论部分总结了高点低点输入电路的特点和应用价值,并展望了未来该技术的发展趋势,并提出了进一步研究或改进的方向。
1.3 目的本文的目的是为读者提供有关高电平输入电路的全面概述和解释。
通过对高电平输入电路的详细说明,读者将能够了解其工作原理、重要组成元件及不同领域中的应用。
同时,通过实例分析和结论部分的总结展望,读者将获得对该技术未来发展的更深入理解,并可以在此基础上进行进一步研究或改进。
2. 高电平输入电路概述2.1 什么是高电平输入电路在电子领域中,高电平输入电路指的是一种能够接收高电平信号作为输入的电路。
高电平信号通常指的是大于特定门限值的信号。
这种输入电路被广泛应用于各种领域,包括通信系统、传感器技术、功率控制等。
2.2 高电平输入电路的应用领域高电平输入电路在很多领域都有着重要应用。
例如,在通信系统中,高电平输入电路可以用于接收来自外部设备或者其他模块的高压信号,并将其转换成适合处理和分析的低压信号。
此外,在传感器技术中,高压信号经过一个适当设计的高压输入电路后,可以直接供给传感器进行测量和检测。
2.3 高电平输入电路的重要性高栏杆低栏杆输入器件在现代技术中具有非常重要的意义。
电压电平的单位dBm
电压电平的单位dBm、dBu、dBv
电压电平(voltage level)的定义是:某一电压V与一基准电压Vr相比求常用对数乘以20以dB表示的值为电压V的电压电平。
即
由于Vr取值的不同,常用的电压电平单位有下列三种:
A、dBm 由于1mW电功率在600Ω阻抗上的电压可算得为0.775V,所以Vr=0.775V所求得的电压电平,单位也可写为dBm。
由于当设RΩ阻抗上的电功率为P,并设Rr=600Ω时,
如R=Rr=600Ω,则
所以这时以dBm表示的电压电平与相应的电功率电压数值相等。
如R≠Rr=600Ω,则
即以dBm表示的电压电平应为以Vr=0.775V求得的电压电平加上修正项10lgR r/R才与相应的电功率电平dBm值相等。
B、dBu 如果只考虑电压电平本身,不考虑是否与相应的电功率电平之间的关系,那么求电压电平时,就可以不管阻抗是否为600Ω,即不管上述的修正项。
这样,当以Vr=0.775V为基准电压时所求得的电压电平单位为dBu。
C、dBv 以Vr=1V为基准电压时所求得的电压电平值,单位为dBv。
目前 dBu 通用于广播方面,如调音台的调音设备及电气测试设备及仪表等。
dBv比较通用于声学及其它测试仪器。
广播电视技术概论知识总结
《广播电视技术概论》第一章概述小结一、广播的定义:一种“定点发送、群点接收”的通信方式。
“广播”的两层含义:1、泛指:通过无线电波或有线系统向广大听众或观众传送节目的过程。
2、特指:声音广播。
二、广播电视的特点:1、形象化:以声音和图像的形式来传递信息。
2、及时性:以电波传播的速度来传送信息。
3、广泛性:覆盖范围最广泛的一种传播媒介。
三、广播电视的发展沿革1、三代广播:(第一代)AM-调幅声音广播,(第二代)FM-调频声音广播,(第三代)DAB-数字声音广播。
2、三代电视:(第一代)黑白电视广播,(第二代)彩色电视广播,(第三代)数字电视和高清晰度电视广播。
四、广播电视系统的基本组成和作用1、节目制作与播出:利用必要的广播电视设备及技术手段制作出符合规范的广播电视节目信号,并按一定的时间顺序(节目表)将其播出到发送传输端。
2、发送与传输:将广播电视节目信号进行一定的技术处理(如编码、调制等)后,经过某种传输方式(如地面射频传输、卫星广播、有线传输等)传送到接收端。
3、接收与重现:接收广播电视节目信号,并对其进行必要的处理和变换,最终还原成图像及声音。
4、监测网:对广播电视链路中的各个环节进行信号的监测,及时了解播出安全的播出的质量情况。
五、广播电视的基本传输方式1、地面无线电开路传输:主要业务有调幅中、短波广播、调频广播、VHF/UHF频段电视广播等。
(1)调幅广播:中波MW调幅广播的频率范围是526.5~1605.5 kHz,每个频道的带宽为9 kHz,共划分为120频道;主要是地波传播。
短波广播SW的频率范围是2.3~26.1 M Hz,每个频道带宽是10 k Hz,;主要是天波传播。
(2)调频广播:频率范围为87~108 M Hz,每套调频节目所占带宽为200 k Hz空间波直线传播(视距)。
(3)VHF/UHF地面电视广播:每个频道带宽是8 M Hz,共安排了68个规范频道,从DS-1到DS-68,其中,甚高频(M波)VHF的规范频道从DS-1到DS-12;特高频(分M波)的规范频道从DS-13到DS-68,空间波直线传播(视距)。
录音电平
录音电平与节目声音质量的探讨中国国际广播电台----王泽祥录制系统中录音电平的正确选择和录制节目声音质量的关系至关重要,准确地选择一个恰当的录音电平值,能够保证录制节目声音质量的良好。
一般的来说,一个录制系统应包含:传声器、调音台及记录设备(如录音机、磁光盘记录设备、音频工作站等)。
当前,录制系统中又出现了数字录制系统、数字和模拟混合录制系统及模拟录制系统。
在这些诸多系统中,节目声音信号最终都要记录在一个相应的载体上(如磁带、磁光盘及硬盘等等)。
这个记录载体上记录的节目声音信号的质量,也就是这个录制系统的最终节目声音信号的质量。
录制系统中的录音电平将决定着节目声音信号的质量,即准确地选择一个录音电平,这个录制系统的节目声音信号的质量才能有保障。
这个录音电平在这里实际是指录音工作电平的简称,那么在一个录制系统中录音工作电平是怎样确定下来的呢?这里首先要弄清楚一个录制系统的“动态阈”和“信号噪声比”的概念,如图1所示,为某一个录制设备(如传声器、调音台及记录设备)的动态阈和信号噪声比。
如图1所示,对于一个电声设备或者是一个录制系统它的动态阈和信噪比是有很大区别的,可是有很多人常把动态阈和信噪比混为一谈,因此,对于正确选择录音工作电平是有害的。
也有人把节目声音信号的动态范围和电声设备的动态阈相混淆。
如图1所示,某电声设备的动态阈是该设备的节目信号最高准峰值电平与该设备的噪声准峰值电平之差(常用分贝表示)而此时的噪声准峰值电平应是该设备的噪声准平均值电平减去约6dB 即可。
因为通常电声设备技术指标给出的是噪声准平均值电平,而不是噪声准峰值电平,这一点应加以注意。
因为决定动态阈下限的噪声往往是“高斯噪声”,这个噪声准峰值电平比噪声准平均值电平高约6dB 。
动态阀信号最高准平均值电平噪声准平均值电平信噪比噪声准峰值电平约6dB 信号最高准峰值电平电平储备量图1 某设备的动态阈与信噪比的关系而这个电声设备的信噪比应是该设备的最大允许的不失真电平,在这里是信号最高准峰值电平减去一个“电平储备量”后即为该设备的信号最高准平均值电平,这个信号最高准平均值电平与噪声准平均值电平之差,即为该电声设备的信噪比。
音频工作站录制电平设置的探讨
音频工作站录制电平设置的探讨兰溪市广播电视台何富国一、引言随着计算机技术在广播电视广泛应用,县级以上电台基本都组建了以音频工作站网络为中心的数字化采编播网络系统。
基于现状,有些电台还是模拟录播设备和数字音频工作站一起混合使用,可能导致音频电平不统一的现象,会产生录制节目播出时出现时大时小的现象,影响节目播出效果。
再者,一般节目录制都是由节目主持人操作完成,而节目制作涉及众多环节如周边音源、调音台、音频工作站等,周边音源电平不一致、调音台输入输出推子位置不一致,或不同的录制室的调台不同,其电平表指示方式有可能不太一样等诸多因素都将影响到录制节目的电平的大小,会导致录制节目时大时小的现象。
让主持人掌控这么多的录制环节,来判断一个节目的录制电平是否符合要求,实在有点强人所难(他们不是专业的录音师)。
其实一般录制过程包含周边音源、调音台、音频工作站3个环节,信号最终都是进入音频工作站录制,因此让他们只需要通过音频工作站自带的数字DPPM电平表来判断录制电平是否符合播出要求,非常有实用意义。
本文就具有代表性音频工作站air2000/S1系统中DAW2录制编辑软件,在混合使用数字音频工作站和模拟录制台时,通过设置DAW2电平表的电平显示,统一电台录制电平,让使用人员比较直观掌握录制电平是否符合要求,做一番探讨。
二、数字满刻度电平在数字音频技术行业中,有一个重要的概念就是数字满度电平(full scale digital level),是指数字音频设备中A/D(模拟/数字)或D/A(数字/模拟)转换器所能转换的最大不被削波模拟信号电平。
“0”dB FS是满刻度的数字音频参考电平,称为“数字满刻度电平”。
“满刻度”是指:转换器可能到达“数字过载”之前的最大峰值电平,所以其他所有不过载正常的数字信号电平都小于0dBFS,即实际数字音频信号的相对满度电平都为负值,单位为dBFS, 0dBFS设置在数字峰值表的最高位。
同轴数字信号电平
同轴数字信号电平
同轴数字信号电平是指数字信号的幅度大小,通常用电压或电平来表示。
在同轴电缆传输系统中,数字信号的电平通常采用EIA/TIA-568B标准定义的100欧姆阻抗特性进行衡量。
同轴数字信号电平的规范通常会规定在特定的信号速率下,如100Mbps或1Gbps,以及特定的编码方式,如NRZ或Manchester编码等条件下,同轴电缆上传输的数字信号的最大和最小电压或电平范围。
在设计和实施同轴数字传输系统时,需要考虑到信号源和接收器的特性,以及电缆的阻抗匹配等因素,以确保数字信号在传输过程中的质量和可靠性。