调频电视发射类
调频广播 电视发射台场地选择标准
调频广播电视发射台场地选择标准
调频广播和电视发射台场地的选择标准如下:
1. 发射台场地应满足所发射的广播或电视信号覆盖区域和转播质量的要求,并且应满足在可能发生的干扰情况下仍能安全、可靠地运行的要求。
2. 发射台场地应具备必要的设施,包括发射机房、发射塔、天线、供配电等设施,以及必要的安全、环保、消防等设施。
3. 发射台场地应具备良好的接地系统,接地电阻应满足相关的技术要求。
4. 发射台场地应具备足够的空间,以便进行设备的安装、调试和维修。
5. 发射台场地应满足相关的环保要求,包括噪声、电磁辐射等方面的要求。
6. 发射台场地应具备可靠的安全保障措施,包括防止非法入侵、防止设备被盗等方面的措施。
总之,选择合适的调频广播和电视发射台场地需要考虑多方面的因素,包括技术、设施、安全、环保等方面。
多工器技术在广播电视调频发射系统中的应用
多工器技术在广播电视调频发射系统中的应用
多工器是一种能够在单个信道上同时传输多个信号的设备,目前在广播电视调频发射系统中被广泛应用。
多工器技术可以以更高的效率和更低的成本来满足不断增长的传输需求,同时还能提高广播电视调频发射系统的可靠性和稳定性。
广播电视调频发射系统使用多工器技术可以使多个信号在同一频段上同时传输,避免了频谱资源的浪费。
同时,多工器技术可以优化系统的带宽利用,减少信号传输的时间延迟,确保了广播电视节目的同步性和连贯性。
此外,多工器技术还可以提高广播电视的输出功率,增强了信号的传输距离,使广播电视覆盖范围更广。
多工器技术的应用还可以增强广播电视调频发射系统的可靠性和稳定性。
使用多个信号同时传输时,如果其中一个信号出现了问题,不会影响其他信号的传输,确保了整个系统的连续性和稳定性。
此外,多工器技术还可以减少系统中的干扰和噪声,并提高系统的抗干扰能力。
在现代的广播电视调频发射系统中,多工器技术的应用越来越广泛,它可以实现更高效、更稳定和更优质的信号传输。
未来,多工器技术还将继续发挥重要作用,在广播电视调频发射系统中实现更高的功率输出、更长的传输距离、更好的抗干扰能力等方面不断创新。
几例调频发射电路
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。
主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监聴、数据传输及校园调频广播等。
单声道调频发射电路图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。
电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。
但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。
笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。
笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60~80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短。
电路中除了发射三极管以外,线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88~108MHz范围。
其中L1、L2可用∮0.31mm的漆包线在∮3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5~20pF的瓷介或涤纶可调电容。
实际制作时,电容C5可省略,L2也可换成10~100mH的普通电感线圈。
若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5~3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版《简易远距离无线调频传声器》一文后稍作改动。
图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7~0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。
若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。
图2为2km调频发射机电路。
本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。
电路中V1、C2~C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88~108MHz,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DG12三极管并联组成,可扩大输出功率。
有关发射标识的资料
有关发射标识的资料发射类别之信号如下:A1A —经启闭键控未经声频调制之电报;A1B —经自动接收、未使用调制副载波之调幅电报;A1D —未使用调制副载波、具双边带之调幅资料传送;A2A —经一个或数个调制声频之启闭键控之电报,或经调幅发射之启闭键控之电报;A2B —经自动接收;具调制副载波之启闭键控之调幅电报;A2D —使用调制副载波、具双边带之调幅资料传送;A3C —直接或经已调频副载波、具主载波调制之调幅传真;A3E —具双边带之调幅电话;C3F —具残馀边带之调幅电视;F1A —在某一时间,由两个频率之一发射、未经声频调制、经频率变化处理之电报;F1B —经自动接收、未使用调制副载波之调频电报;F1D —未使用调制副载波之调频资料传送;F2A —经调频声频之启闭键控之电报,或经调频发射之启闭键控之电报(特殊情况为未经处理之调频发射);F28 —经自动接收、具调制副载波之启闭键控之调频电报;F2D —使用调制副载波之调频资料传送;F3C —经直接调制于载波频率之调频传真;F3E —调频电话;F3F —调频电视;G1D —未使用调制副载波之调相资料传送;G2D —使用调制副载波之调相资料传送;G3C —调相传真;G3E —调相电话;G3F —调相电视;J1D —具单边带及抑制载波使用调制副载波之调幅资料传送;J2A —具单边带及抑制载波、经多个调制声频之启闭键控或经一调幅发射机之启闭键控之电报;J2B —经自动接收,具单边带、抑制载波及调制副载波之启闭键控之调幅电报;J2D —具单边带及抑制载波、且未使用调制副载波之调幅资料传送;J3C —具单边带及抑制载波之调幅传真;J3E —具单边带及抑制载波之调幅电话;J8E —具独立边带之调幅电话;K1A —未经声频调制、经脉冲传送之载波之启闭键控之电报;K2A —经一个或数个调制声频之启闭键控之电报,或经脉冲传送之已调制载波之启闭键控电报(特殊情况为由脉冲传送之未经处理之已调载波);K3E —脉冲调制电话;R3C —具单边带及缩减载波之调幅传真;R3D —具单边带及缩减载波之调幅资料传送;R3E —具单边带及缩减载波之调幅电话。
调频电视发射机维修中常见问题及解决方法
调频电视发射机维修中常见问题及解决方法摘要:近年来,我国的各行各业的发展迅速,调频电视发射机在长期使用后,必然会出现一定的损坏现象,因此,对其予以维护和维修是尤为必要的。
对此,我们需要围绕广播电视调频发射机维修中的常见问题予以分析,并探索出行之有效的解决方法,从而保证调频电视发射机维修的精准化和科学化,降低维修成本,防止资源浪费的情况发生。
关键词:调频电视;发射机维修;常见问题;解决方法1.调频电视发射机功放的工作原理调频发射机通过利用合成器合成功率放大器输出的功率,进而可以得到一个更高的功率。
现阶段广,播电视所应用的调频立体发射机,通常都由八个相同电路结构的功率放大器组成,通过对合成功能的利用可以获取相对较大的输出频率。
由此可见,功率放大器与合成器都会影响视频与音频的输出质量。
此外,功率分配器、衰减器等各个模块也会对输出质量造成直接影响。
1.1模块化设计模块化设计是一种冗余备份设计,可以使全固态发射机在使用时充分发挥优点,消除单知名故障点,使得设备的可维护性大大提高,维修时间缩短,现场维修难度减少了。
实行模块化设计是全固态发射机最明显的特点,采用多个晶体管功放模块合成放大形成并联放大状态;同时,采取分散合成方式合成功率,这样做可以让全固态发射机不至于因某一个晶体管功放模块发生故障而造成停播。
功率合成方式不仅可使得整机的输出功率能力大大提高,也增加了整机的可靠性和稳定性,并且在更换元器件时不需要重新调试发射机的整机指标。
在维修机器时功放模块可任意插拔,不会造成节目中断,从而可保证安全播出。
发射机的元源部件相对于真空电子管发射机来说可靠性都比较高。
1.2管理智能化全固态发射机智能化主要是通过微处理器的控制系统,使得发射机在控制、故障诊断和故障显示报警等方面具备一定的智能化。
智能化系统可以完成各种控制功能和故障诊断功能,在出现故障的时候通过显示系统可以查看发射机的各种数据和工作状态。
这样更容易判断故障的问题所在,在一定程度上大大提高了发射机故障维修速度。
调频、电视发射天线及馈电设备
四层单偶极子天线构成
四、隙缝天线
亦称开槽天线。导体圆管开缝作为振 子,也称开槽天线。缝隙可以在金属平板表 面上切出一条或多条窄缝而形成,隙缝为长 条形,长度约为半波长,在隙缝中点由同轴线 或波导来馈电。
电视广播中,行波隙缝天线工作于米 波,驻波隙缝天线工作于分米波。多个隙 缝可以构成隙缝阵。每一列的隙缝越多, 其方向性越强,增益越大,相当于水平振 子的层数加。 隙缝天线阵 — 由若干个隙缝天线组成 的天线阵。各单元分别馈电, 以产生所需要 的辐射方向图
工作原理如下:
图像信号:由3dB定向耦合器I的1端输 入,由2端和4端输出两路差相900的信号。 反射元件对图像信号呈并联谐振,故无反 射而直接送到3dB定向耦合器II的1端和3端, 在耦合器II的4端功率合成而送往天线,在2 端相互抵消,不影响伴音发射机。
伴音信号:由3dB定向耦合器II的2端输 入,经3dB定向耦合器II的1端和3端输出两 路差相900的信号,由于伴音反射器对伴音 信号呈短路状态,两路信号在此形成全反 射,又返回3dB定向耦合器II的1端和3端, 最后在3dB定向耦合器II的4端功率合成而 送往天线,在2端相互抵消而不返回伴音发 射机。
电视缝隙发射天线与其他形式的发射 天线相比, 具有频带宽、增益高、驻波比小、 分馈线少、占用铁塔面积小、安装方便、 免维护等许多优点。 为了提高发射机的服务场强, 最简单、有效 的办法是采用两副或更多的缝隙发射天线 进行组阵, 来提高发射天线的增益, 达到提 高发射机服务场强的目的。
五、馈电设备
同轴电缆 硬同轴馈管 功率分配器 阻抗变换器
馈电系统
同轴电缆
功率分配器
2分支不等功率分配器
阻抗变换器
六、电视广播双工器 有效抑制fv –4.43MHz(fv为图像载波频 率)频率成分,降低对邻频道的干扰,是 实际的图像与伴音双工器要考虑的问题。
调频、电视发射台的防雷改造与国标gb50343-2004
调频\电视发射台的防雷改造与国标G B50343—2004f序言】:雷害,当前安全播出的头号“杀手”近年,在导致发射台设备故障的各项原因中,雷害所占的“份额”有变大的趋势。
笔者服务的发射机构,五年来发生的设备故障,大多由雷害引起:比较典型的情况发生在董奉山发射点:一部意大利EI<A调频发射机,运行五年所发生的故障,全部由雷击直接引起。
说雷害已经成为当前安全播出的头号“杀手”,并非耸人听闻之辞。
产生上述现象的原因:1、统计的相对性造成。
设备全固态化后,可靠性大增,使雷害引发的故障突显。
2、与精密设备的使用有关。
一般认为,以微电脑为控制核心的数字设备抗雷电电磁脉冲(L E M P)干扰的性能较差,容易“死机”甚至损坏。
3、客观气象条件使然。
福州市年平均雷暴日达53.0 (d/a),属于高雷区。
4、与工程领域里防雷理念的一度混乱不无关系。
一、国标G B5∞43—20舛的现实意义国标G B50343—2004事实上吸收了I EC(国际电工委员会)的有关标准,结束了此前一些标准、规范同防雷的理论、实践相背离所引发的混乱局面。
混乱的焦点在于:交流工作接地、安全接地、防雷接地、高频接地等等,是应该分开设置并相对隔离,还是应该接到④文/王戎一个等电位体上然后接到公共的接地系统上?地线分置的观点,在相当长的时间里显然占了上风并被一些行业标准所吸收。
就笔者所知,一座1999年竣工的广电大厦就采用了“安全接地”、“工艺接地”和“交流工作接地”三套接地系统;华东一地级市的电视发射塔进行了防雷技术改造,从其发表的论文可知,所依据的也是地线分置的观点。
但是,地线分置的观点明显与基本理论及许多成功的工程实践不一致,所以许多专家持反对意见。
1996年笔者聆听中央电视发射台钱岳霖副台长关于防雷的经验介绍,得知中央电视发射塔防雷的成功经验是:电源零线、安全地线、高频接地线,“三线合~”。
北广电子工程系倪世兰老师撰文指出:“由于有多个接地点(如高频地,保安地,电源地等),按照以往的观点应分别接地,但由于……,在发生雷电时会产生雷电反击现象,反而对设备造成危害。
调频广播、电视发射台自动化监控系统实施方案
调频广播、电视发射台自动化监控系统实施方案作者:蒋琦来源:《科技视界》 2014年第1期蒋琦(贵州省广播电影电视局七九四台,贵州六盘水 553400)0 引言调频广播、电视发射台自动化监控系统实施方案是以国家广电总局《无线台站全台自动化建设实施指导意见》为标准,以《广播电视安全播出管理规定》(简称62号令)为指导,以自动控制、通信网络、计算机、传感器、视频处理等技术为手段,以“有人留守,无人值班”为目标,建设一个自动化水平高、系统运行安全可靠、满足分层管理需求的发射台(站)自动化系统,确保安全播出、提高工作效率和管理水平,为发射台和各级管理机构提供一个先进的综合管理平台。
监控系统包括信源自动处理系统、信号监测系统、发射机自动处理系统、环境监测系统、电力监测系统、台站视频监测系统、短信报警系统组成。
1 第一部分:信源传输与调度通过智能应急切换器,将来自于光端机、卫星接收机、微波等传输路由的信源信号进行统一管理,当主路信源中断时,自动切换到备路信源;智能应急切换器可设置优先级别,当信号恢复时自动切换到优先级别;通过智能应急切换器AES/EBU输出接口或模拟输出接口,将信源信号送至发射机。
数字/模拟智能应急切换器输入端每路均带有模拟预监接口,因此,信号监测不需另加分配器及解码器。
所有输入数字/模拟信源信号通过智能应急切换器预监接口,将信号送至视音频监测服务器,对每一路信号进行监听监看录音。
也可通过视音频网络设备将信号转换为IP信号,由交换机通过网络远程传输到省局机房。
对于模拟电视信源的传输调度,采用智能应急切换器,当主路信源中断时,自动切换到备路信源;可设置信源优先级别;具有旁路直通功能;具有手动/自动及远程遥控、监测报警功能。
2第二部分:信号源及信号流程监控子系统本子系统实现对信号源及开路的播出信号进行监听监看,可将信号的视音频数据、报警信息传送到平台以供其它子系统进行台站级别数据备份及报警,并且报警能够实时传输到省中心监控室,呈现在中心监控室的台站GIS图上,同时具有声光提示。
电视转播发射机的调频与调幅技术比较研究
电视转播发射机的调频与调幅技术比较研究电视转播发射机是现代电视传输的重要组成部分,而技术的选择对电视信号的传输质量和效果有着重要的影响。
调频(FM)和调幅(AM)是两种常用的调制技术,它们在电视转播发射机中应用广泛。
本文旨在比较调频与调幅技术在电视转播发射机中的特点和优势。
一、调频技术调频技术是一种将信息信号转变为载波频率跳变的调制技术。
在电视转播发射机中,调频技术常用于音频信号的传输。
具体而言,调频技术通过改变载波频率的频偏来传输信号,从而实现音频信息的传输。
调频技术有如下特点和优势:1. 抗干扰能力强:调频技术传输信号时,信号与载波相对独立,因此在传输过程中具有较强的抗干扰能力。
这样可以有效消除背景噪声和杂散信号对音频信号的干扰。
2. 高保真度:调频技术在传输过程中可以保持较高的信号质量和保真度。
调频信号的带宽相对较宽,可以传输更多的音频信息,使得接收到的音频信号更加清晰和真实。
3. 低噪声:调频技术相比调幅技术具有更低的噪声水平。
这是因为调频技术在信号传输过程中会进行频率调制,更容易区分信号和噪声,并可以通过解调器进行信号提取。
4. 高传输效率:调频技术采用窄带信号传输,可以将信号能量集中在较窄的频段内,从而提高传输效率和信号利用率。
二、调幅技术调幅技术是一种将信息信号与载波的幅度进行调制的技术。
在电视转播发射机中,调幅技术常用于视频信号的传输。
调幅技术具有以下特点和优势:1. 简单易实现:调幅技术相对调频技术而言,在技术实现上更为简单和易于操作。
这使得调幅技术在某些特定场合下具有一定的优势。
2. 传输距离较远:调幅技术在信号传输过程中具有较高的传输距离。
这是因为调幅技术传输的是载波的幅度,而不是频率,所以对于某些需要传输距离较远的场合来说,调幅技术更为适用。
3. 适用于较宽带信号:调幅技术传输信号的带宽较窄,可以适用于传输较宽带的信号。
在视频信号传输中,调幅技术可以实现对色彩和亮度等信号的传输。
电子与通信技术:电视、调频发射行业技术
电子与通信技术:电视、调频发射行业技术1、问答题CMMB能收看高清节目吗?正确答案:不能。
CMMB主要是面向7寸以下小屏幕、移动便携的终端提供服务,不提供高清节目。
2、问答题调频发射机高频功率放大器(功放(江南博哥))主要包括哪几个部分?正确答案:功放模块、分配器与合成器、低通滤波器和监测单元。
3、问答题某地面发射天线向卫星发送的上行射频频率为6065MHZ,则其卫星地面接收系统接收的射频频率应为多少?正确答案:3840MHZ4、问答题中波广播的最小载波频率间隔为多少?正确答案:9KHZ5、问答题卫星广播电视节目非恶意干扰的几种情况。
正确答案:临星干扰、转发器内部干扰、自然界的天电干扰、地面干扰、日凌干扰。
6、问答题广播电视卫星常用的C波段及KU波段的上下行频率是多少?正确答案:常用C波段广播电视卫星的上行频率为5.925GHZ-6.425GHZ。
接收频率为3.7GHZ-4.2GHZ;KU波段常用广播电视上行频率为14GHZT4.5GHZ,接收频率为11.7GHZ-12.2GHZ7、问答题卫星地球站常用高功放系统有几类?正确答案:主要分为固态高功放;行波管高功放及速调管高功放3类。
8、问答题什么是星蚀?正确答案:当太阳由北向南或由南向北经过地球赤道平面时,地球的阴影将遮蔽太阳对静止轨道上同步通信卫星的照射,使卫星的太阳能电池失去阳光处于只放电不充电的状态,这种现象叫做星蚀。
9、问答题地面数字电视发射机的功率是按照什么来计算的?正确答案:按数字平均功率来计算的10、问答题江西卫视目前通过哪颗卫星传输?正确答案:江西卫视目前使用中星6B卫星SlO转发器11、问答题调频发射机的标准频偏是多少KHZ?正确答案:75khz o12、问答题按调制方式划分,对载波的模拟调制方式一般分为那几种?正确答案:调频、调相、调幅。
13、问答题南昌地区接收中星6B天线的方位角,俯仰角是多少?正确答案:南昌地区接收中星6B天线的方位角为南偏西1.4度,俯仰角为56.5度。
调频广播电视发射天线技术常见问题及维护措施
调频广播电视发射天线技术常见问题及维护措施摘要:广播电视发射天线技术是广播电视行业中至关重要的一环,近年来它的发展引起了业界的极大关注。
为了确保技术的应用效果以及广播信号的稳定传播,必须加强对调频广播电视发射天线系统的维护工作,保证调频广播电视发射天线技术在实际应用中的效能。
因此,在实际工作中,需要对调频广播电视发射天线技术给予更高的重视,并针对技术运行中可能存在的问题进行深入分析,采取切实有效的措施来进行系统维护,从而进一步提升广播电视信号传输的质量。
关键词:调频广播;电视发射技术;天线系统;维护;常见故障引文随着科技的不断进步,无线广播电视系统在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
在这个系统中,广播电视发射天线技术是其核心之一,直接影响着信号的传输和接收质量。
近年来,广播电视发射天线技术得到了迅速的发展,并逐渐成熟起来,有效地保证了广播电视信号的传输质量。
然而,随着社会的不断进步,民众对电视节目的需求也越来越高。
他们希望能够获得更稳定、更清晰、更多样化的广播电视信号。
为了满足民众的这一期望,我们需要重视调频广播电视发射技术的应用,并加大对其维护和优化创新的力度。
在日常工作中,我们应该注重广播电视发射天线设备的维护和升级,确保其运行状态良好。
同时,我们还应积极推进技术的创新,不断引入先进的发射天线技术,以提升信号传输的效果和质量。
通过这些努力,我们将为广播电视行业的健康发展打下坚实的基础,为民众提供更好的电视观看体验。
一、调频广播电视发射天线技术的相关概述(一)基本概念1.调频广播发射技术调频广播发射技术的设备和优化对于提供稳定的应用效果起到了关键作用。
通过调整发射频率,技术功能得到了增强,使得广播信号传输更加可靠。
基于立体声调的发射调频不仅能够确保技术性能的优势,还能在广播发射过程中根据需要灵活选择单声道或立体声道调频,实现操作的简捷和功能的多样化。
此外,采用多个频道模式和不同角度的信息传输可以进一步提升广播发射的整体效果。
调频广播与电视发射天线技术运用方法
调频广播与电视发射天线技术运用方法
调频广播与电视发射天线技术运用方法
调频广播与电视发射天线技术是现代通信技术的重要组成部分。
当今社会,广播与电视媒体是人们获取信息和娱乐最主要的渠道之一,而广播与电视发射天线是其传输媒介,发射天线的运用方法也是十分重要的。
传统的天线技术运用方法是使用针绝缘子、电气支撑等进行组装,近年来,微波器件与光电子技术的快速发展,给发射天线技术带来了新的发展。
在调频广播领域,发射天线的运用除了与广播内容的传输有关外,还有同调、比较载波幅值等问题需要解决。
发射天线远距离传输,其辐射性能和电性能也是需要保证的。
在电视领域,发射天线更加注重信号的质量和可靠性,它的运用不仅涉及到天线方向和辐射模型设计,还需要充分考虑电波干扰和其他因素的影响。
在电视天线的选型与设计过程中,常常需依据具体场地环境、朝向和频道标准进行选择。
电视发射天线的使用需要考虑到频率、波道、距离、功率等多个因素,,天线轨迹的优化则是决定天线传输质量的重要因素之一。
电视发射天线需选用性能优良的天线产品,同时需要根据具体情况选择理想的天线方向和辐射模型。
总之,调频广播与电视发射天线技术运用方法虽然涉及许多复
杂的技术问题,但是在现代通讯媒介中其地位依然重要。
大多数发射天线的应用场景是非常复杂和变化的,运用天线技术进行传输,必须根据实际情况精心设计和调试,以确保天线质量和传输效果的稳定。
电视调频发送天馈线系统
仅是 能量 的浪费 , 也使 广播 电视信 号 的接收 效果受 到
极大 的影响 。
不 考 虑其 它 因素 , 就 发 射 系统 而 言 , 单 欲使 广播 面 , 天线辐射 的 主要 能量 被地 面接收 到。 使 如 图 6所示 ,我们 把主 射 束按 P D方 向下倾 , 天
. .
图
3
— — — 、
、 .
\ — 、
— — — E / …
( ) 线 系统 与 天线 应 匹 配 良好 , 1馈 以满 足驻 波 比 和带宽 的要 求 , 天线振 子获得 最大馈 送功率 。 使
() 2 馈送 能量 时 , 损耗要 很 小 。 ( ) 蔽 良好 , 3屏 以免传 输过程 中 向外 辐射能 量 。
1 大 线 辐 射 腺 理 不 恿
同场 强 时 , 其输 入 功率之 比 : = io Pn G Pn/ i
() 4 输入 阻抗 : 天线 输人 端 的电压 与 电流之 比 : Zn U n / = i+Xn i i/i R n j i = n
当 两根导 线水 平放 置 , 中间馈 电 , 图 1 示 , 如 所 这
用 的结 构形 式 。这就是 半 波对称 振子 天线 。
少 的重要组 成部 分 。 线系统 的作 用是 将发 射机 输 出 馈
的高频 信号 能量 馈送 给 天线 , 天线 的作 用是 将 高频 而
信号能 量转换 成 电磁 波能量 , 向空 间辐射 。 并
天 线 能 否有 效 地 辐 射 高频 能 量 ,取决 于 辐 射 频
( ) 平 方 向 a水
图 2 半 波 振 子 天 线 方 向 性 图
2 0年 第 1 O 1 ( 2期 总第 2 ) 2期 5
FSN-30AFM调频发射机(带SCA接口)技术参数
FSN-30A系列FM调频发射机(带SCA接口)FSN-30A是一种目前最高可靠性固态宽带射频功率放大器。
它可用于射频电源,等离子加速,调频广播,电视广播,无线通信等信号放大。
其工作频率宽达1.8~600MHz,输入只需-10dBm~0dBm,RF输出功率0~150W连续可调。
●超低的射频输入功率,高达55dBm的放大增益。
●人性化的数字前端面板,直接的编程步进100KHz。
●软起动从射频输出0缓慢上升至设定值状态。
●可调功率输出从0~150w具有自动增益功率控制,维持在固定水平的任何输出。
●可使用BNC的SCA输入接头,输入标准的RDS或者SCA的附加信号。
●坚固的全铝合金外壳提供了更好的散热环境。
●合理化布局与易更换的电路和零件。
●采用ST工业级MOS管SD2931-11。
●内置立体声编码器。
●充分保护反射功率及过热故障。
●集成LCD显示器的所有系统参数技术指标:频率:87-108MHz S/N比单声道:>70分贝(20至20KHz)频率步进值:100KHz可按照用户订做10KHz或者50KHz S/N比立体声:>65分贝(20至15KHz)调制方式:FM,峰值偏差±75KHz立体声分离度:-50dB频率稳定度:<±100Hz音频频率响应:80~15000Hz稳频方式:PLL锁相环频率合成音频失真:<0.5%射频输出功率:30W调制度:15%谐波抑制:<-65dBc主电源要求:220V或者110V射频输出阻抗:50Ω工作温度范围:-20至45℃射频输出连接器:N型母头工作方式:连续工作音频输入连接器:BNC,RCA参考作用距离:10Km—15KmSCA和RDS输入连接器:BNC母头重量:9公斤预加重:50us,75us(用户可选)尺寸:483x88x320毫米输入电平:-15dBV。
调频发射机原理
调频发射机原理调频发射机是一种将音频信号转换成无线电波并进行调频传输的设备。
它是广播电台、电视台以及其他无线通信设备的重要组成部分。
调频发射机的原理是基于频率调制技术,通过改变载波频率来携带音频信号,实现音频信号的传输和接收。
调频发射机的基本原理是利用频率调制技术,将音频信号转换成无线电波。
当音频信号输入到调频发射机中时,它首先经过一个音频处理模块,将音频信号转换成相应的电压信号。
然后,这个电压信号被送入频率调制器中,与载波信号相结合,产生一个新的频率调制信号。
这个频率调制信号就是携带了音频信号的无线电波,可以通过天线发送出去。
调频发射机的原理可以通过一个简单的模型来理解。
假设载波信号的频率为f_c,音频信号的频率为f_m,那么经过频率调制器后,产生的调频信号的频率就是f_c + kf_m,其中k为调频灵敏度。
这样,音频信号就被转换成了一个频率随着音频信号变化而变化的无线电波,这就是调频发射机的基本原理。
调频发射机的原理还涉及到一些重要的技术细节,比如频率调制的线性度、调频灵敏度、调频带宽等。
线性度是指频率调制器输出信号频率与输入信号电压之间的关系,它决定了调频信号的质量和稳定性。
调频灵敏度是指频率调制器输出信号频率对输入信号电压的变化灵敏程度,它决定了调频信号的频率范围和变化速度。
调频带宽则是指调频信号的频率范围,它受到调频器的工作频率范围和调制信号频率范围的限制。
除了以上的基本原理和技术细节,调频发射机的原理还涉及到一些其他方面的知识,比如频率合成、功率放大、天线匹配等。
频率合成是指通过一系列的频率倍频器和频率混频器来产生稳定的载波信号。
功率放大是指将调频信号进行放大,以便能够发送到更远的距离。
天线匹配则是指通过合适的天线设计和匹配网络来实现最大的信号传输效率。
总的来说,调频发射机的原理是基于频率调制技术,利用频率调制器将音频信号转换成无线电波,实现音频信号的传输和接收。
它涉及到许多技术细节和工程实践,是无线通信领域的重要组成部分。
调频电视发射天线的制作与使用实践
1振子参 数与材 料的选 取
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半波折合振 子的外形如图1所示,是由一根 长度为一个波长的金 属管弯成的,振子的长度取^/2,馈电点A与B的宽度C为5c m,振 子的宽度 d取8cm,d的这个参数 有点任意,宽一 点窄一点影响 不大。 我们经过试验,对于1 00W以下的发射天线选用直径为o 1 Ocm的 红 铜管即可, 由于这种铜管直径较 小,手工接弯比较容 易。对于1 OOW 以上的发射天线则要采用更粗的铜管,此时用手工接弯比较困难,尺寸 也不好掌握。折合振子的缺点就是加工弯成时较困难,调整长度较困 难。我们经过试验,认为采用冷库冷凝器所用制冷材料是一个比较好的 选择 ,振子的 直管选用 直径为0 2.2cm红铜管材,振子的弯头采用冷 器所用 弯头,直管可 以插入其内部 ,弯头两端的 中心距离为7c m。直 管和弯头的连接采用焊接方法制成,这样就避免了接弯的麻烦,也能确 保了尺寸的精确。其弯头的开口宽度与半波振子天线振子的宽度是接近 的,这个参数宽一点窄一点影响不大,—般由加工方便、外形匀称来确 定,天线发射效果是不受影响的。从制冷器材商店买来弯头和铜管后, 将直铜管按相应的尺寸截断,弯头和铜管的连接可用铜焊接,也可用焊 锡焊接 ,用焊锡 焊接时选 用两个300W以上的 电烙铁同 时加热即 可, 这样—个振子就可制作完成,根据相应的使用方法可将振子固定在相应 绝缘架上或铁架上,采用铁架时其固定点一定要选取振子的零点位点加 以固定。
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要尽 量的 短, 否则会 影响 匹配 。 4短路环的选取
1
如图2 gr - 示, ,当主馈线和—} 九短路环都选取特性阳抗为75 Q电 Z
调频发射机原理
调频发射机原理
调频发射机是一种用于无线电通信的设备,它可以将声音信号转换成无线电波,通过空气传播到接收机,从而实现远距离通信。
调频发射机原理是指调频发射机工作的基本原理和原理。
调频发射机的基本原理是利用频率调制技术,将声音信号转换成无线电信号。
具体来说,首先是声音信号经过一个音频放大器放大,然后经过一个频率调制器,将声音信号的频率变化转换成无线电信号的频率变化。
最后,经过无线电发射天线,将调制后的无线电信号发送出去。
调频发射机的工作原理可以分为三个部分,音频处理部分、频率调制部分和发射部分。
首先是音频处理部分,声音信号经过麦克风或其他声音采集设备采集,然后经过音频放大器放大,以增加信号的幅度,使之能够驱动频率调制器。
其次是频率调制部分,经过音频放大器放大后的信号经过频率调制器,将声音信号的频率变化转换成无线电信号的频率变化。
频
率调制器是调频发射机中的核心部件,它能够将声音信号的频率变化转换成无线电信号的频率变化,并且能够将这种频率变化稳定地保持在一定范围内。
最后是发射部分,经过频率调制器调制后的无线电信号经过无线电发射天线发送出去。
无线电发射天线是将无线电信号转换成电磁波并发送出去的设备,它能够将调制后的无线电信号有效地发送到目标接收机。
总的来说,调频发射机的原理是利用频率调制技术,将声音信号转换成无线电信号,然后通过无线电发射天线发送出去,实现远距离通信。
调频发射机在现代通信中起着重要的作用,它广泛应用于广播、无线电通信、无线电电视等领域,为人们的日常生活和工作提供了便利。
调频广播电视发射天线技术及其维护措施
调频广播电视发射天线技术及其维护措施摘要:随着新时代的到来,广播电视也得到了日益频繁的应用,已成为人们日常生活的一个重要内容,因此,对于广播电视发射天线技术提出了更加严格的需求,我们一面加大广播天线发射技术的研究,也要能加大相关维护技术方面的学习。
关键词:调频广播;电视发射技术;保养;常见故障1.调频广播电视发射天线的技术概述1.1调频广播发射技术调频广播发射技术在使用过程中,与多种设备发挥作用密不可分,主要由发射机组成、同轴切换器,多功能器及天线。
在平稳的大环境中,调频广播发射技术可以实现发射频率不断提升,以及对发射时间,立体声的控制等等,这也部分反映了调频广播发射技术的灵活性、多样性等等特征,适应了广播电视行业发展的需要。
目前我国普遍使用的调频广播发射技术是立体声调发射,这种发射调频方式能够最大程度上反映调频广播发射技术所具有的各种特性。
在广播发射技术日益进步的今天,立体式调频设备也越来越显示出其重要性,且广播发射技术的应用为直接、间接2种调频模式平稳过渡,高效协作,为实现调频创造条件。
并且,调频广播发射技术的应用流程效率高、便捷的特性使工作人员还能随意选择单声道或者立体声道进行发射过程中的调频。
另外调频广播发射技术还支持不同频道方式的运用,使得广播发射的功能呈现出多样化的特征,能完成多角度信息传输,确保广播发射的效果得到一定的改善。
1.2电视发射技术电视发射技术的优势在于其宽带性能良好,且在数据传输中与其它发射模式相比,信号传输效率高、传播质量较好。
配置了先进仪器及基础设备之后,广播电视台通过电视发射技术,能够对各种信号进行科学的调节和处理,实现了信号的精准发射。
就拿全固态发射机来说吧,它尺寸小,集成性强,实用性高,就电视发射技术而言,其主要功能就是负责把来自信源的信号传送到规定的通道,传输时被放大,以促进功率放大器的运行。
并且电子发射管被广泛地应用于无线电广播,通信中、在电视发射设备及工业高频设备领域,为主要电子器件之一,与全固态发射机相比较,它的发射效率在75%以上,能够显着减少发射过程中产生的能耗,对发射效率,品质等方面提供了可靠的保证。
小功率调频发射机
方案二:通过音频信号改变载波的频率已实现调频发射,调频发射机发射的频率带宽较宽,但其在高频段因而所占的相对频带较调幅波发射更窄,发射距离远,信号失真小。并且在要求传输距离不是很远的情况下,我们用直接载波调频很容易实现载波调频发射机的设计,在能满足我的课程设计的技术指标要求的情况下,我门选择直接载波调频的方案来设接调频发射机。
3:掌握常用仪表的正确使用方法,学会简单电路的实验调试和整机指标测试方法,提高动手能力。
4:了解与课程有关的电子电路以及元器件工程技术规范,能按课程设计任务书的技术要求,编写设计说明,能正确反映设计和实验成果,能正确绘制电路图。
5:学会在电路板上焊接电子元件,掌握一些焊接电子元件的基本方法,了解和掌握一些调试电路板的基本方法。
1.变频电路 是以VT l为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。VT l、T2、CB等元件组成本机振荡电路,它的任务是产生一个比输入信号频率高465 KHz的等幅高频振荡信号。由于C l对高频信号相当短路,T l的次级Lcd的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路是共基极电路,振荡频率由T2、cB控制,CB是双连电容器的另一连,调节它以改变本机振荡频率。T2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把VT 1的等电极输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路,本机振荡的电压由T2的初级的抽头引出,通过C2耦合到VT 1的发射极上。
电视、调频发射行业技术比赛试题
技术比武试卷一、填空题(每空0.5分,共16分)1、若将全电视信号分为图像信号、消隐信号、同步信号,对于负极性信号来说,电平最高的是同步信号,其次是消隐信号,电平最低的是图像信号。
2、电视15频道的频率范围为486-494 MHz,其图像载频频率为487.25 MHz,伴音载频频率为493.75 MHz,变频器的本振频率为524.25 MHz,晶振频率为65.53125 MHz。
3、已知一个五单元的定向天线,它的折合振子长度为70cm,试计算求出天线所接收主要信号频道的中心频率是187 MHz,它是8 频道。
4、A/D转换过程包括取样、量化和编码。
5、在微带功放中,当需要微带线特性阻抗变大时,应将微带线的宽度变.窄,而微带线的带内波长λg将会因此变. 长。
6、功率放大器的增益用dB 表示指放大器的输入功率和输出功率之比的对数关系,电子管FC-732放大器的增益约为13dB ,则它的输出功率是输入功率的20 倍。
7、卫星电视C频段的频率范围是 3.7~4.2 GHz 。
8、模拟电视发射机在送全黑电视信号调制时,其标称功率是平均功率的 1.68 倍。
9、按照电视发射机中用于功放的主要器件分类,世界上大致有以下几种主要类型的发射机:电子管、速调管、IOT管、全固态。
10、在电视发射机中,为了解决图像已调波信号占用频带过宽而容纳节目套数减少之间的矛盾,图像信号采用残余边带调幅方式发送,由此会带来严重的群时延失真,需要采用专门的电路进行校正。
11、发送系统中,由于电路的非线性,会产生微分增益失真和微分相位失真,表现在画面上前者会引起色饱和度失真,后者会引起色调失真。
13、GY-36-84《VHF电视发射通道运行技术指标》中规定图像发射通道微分增益甲级指标是±5% ,微分相位甲级指标是±5°。
14、一段同轴电缆,其内导体外径为1.37mm,外导体内径为4.60mm,其内外导体之间介质的2.2rε=,试判断其特征阻抗为50 欧姆。
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• 一般用于传送广播电视信号的模拟信号声 音--音频(0~15K) 、视频(0~6M),一般 称基带信号。根据研究发现这不适合于长 距离的传输,信噪比变坏。 • 这相当于物品长距传输后会损坏,所以对 于基带信号(物品)在长距离传输时必要 进行处理,(比如:打包)载波调制。 • 调制的概念可以理解为用基带信号控制载 波的变化。其控制参数有幅度、频率、相 位,所以调制方式称为调幅(AM)、调频 (FM)、调相(PM)。 • 经调制后的信号可以看做被打包后的货物, 可以在较长距离传输。
电磁波的应用
• 电磁波是一个笼统的概念, • 比如:我们所能看见的可光光其实也是一种电磁波, 电磁波也叫电磁辐射,从低频率到高频率,包括有 无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射 线和伽马射线等等。人眼可接收到的电磁辐射,波 长大约在380至780纳米之间,称为可见光。只要 是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁 辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度 的物体。所以,我们每个人每个物体都在辐射电磁 波。 • 根据电磁波的传播特点,其应用也是多种多样的, 我们在这里所说的只是它的其中一种就是-----通信----通信中应用中的广播电视传输与发射。
调频电视发送技术
主讲:张昌义
目录
• • • • 1、电工基础及专业理论 2、广播电视信号发送原理 3、广播电视发射机的组成 4、广播电视发射机的维护技术、管理及应 急操作 • 5、广播电视发射机运行指标测试技术
一、电工基础及专业理论
• 电磁理论
• • • • • •
一、电工基础 电流、电压、电阻、电容、电感的概念 直流、交流的基本知识 交-直流变换-------整流、逆变原理 单相半波 全波 桥式 整流 三相半波 全波 整流
电磁波的接收
• 场强定义:场强是电场强度的简称,它是 天线在空间某点处感应电信号的大小,以 表征该点的电场强度。其单位是微伏/米 (μv/m),为方便起见,也有用dBμ(m)v • 20lgV/V0 单位:分贝 电压表示 dBmv • 10lgp/p0 单位:分贝 功率表示 dBmw • 极化:电场方向 水平 垂直 圆
• 1.2 机房对全固态发射机的影响 • 全固态广播电视发射机在使用过程中,由于其结构的原因 很容易产生大量的热量,因此,对于全固态发射机的散热 工作也要引起足够的重视。 • 温度过高过低都会对发射机的功放管性能寿命都有所影响, 所以发射机机房的通风情况首先要好,并且空气的质量也 要有所保证,尽量避免大量的灰尘进入发射机,特别是我 们南方天气如果在雨天比较潮,容易引起线路板短路打火 而损坏。 • 一般来说,机房中的温度保持在0~45℃为最佳,并且空 气流通要良好,温度不宜过高或者过低,过高或过低都会 对发射机的正常工作产生影响。如果有条件的单位还可以 在机房内安置空调设备,以保证对温度的控制。 • 机房的鼠害也是不容忽视的因素,做好防鼠工作也是保证 发射机工作的必要措施。 •
电子管功放
固态高频功放
• 功放管
功放电路
功率分配和合成
天馈系统
天线
馈管、馈线
二、广播电视发送原理
• 信源的传送就是我们所要讨论的发送原理。 • 前面我们也讲到调制的内容,早期的广播电视发 送采用直接调制方式,主要的缺点是运行指标校 正比较麻烦,所以总体的技术指标不高。 • 中频调制是把基带信号先调制在中频上(一般是 38M)然后再经上变频把频率转移到所需的频道上, 中频调制的优点是其运行指标的校正都可以在中 频进行,发射机的整体指标比较理想。
电视发送系统图
信号调制原理
• 调制信号(基带信号)视频0~6M 音频 0~15K • 相对于基带信号频率而言,载波的频率较 高,否则无法调制。 • 调制实际是把基带信号搬移到载波信号上 去,即频率搬移过程。
调幅原理
• 经调幅后的信号由下式表达:
普通调幅信号可以由一个加 法器和一个乘法器组成
• ma大于1时波形
由上面可以看出经调幅后调制信号 的由6M带宽变成12M,在不考虑伴 音情பைடு நூலகம்下,已远超过8M国标规定带
频率稳定技术-------锁相环
残余边带
调频波
调频立体声原理
三、广播电视发射机的组成
• 分类: • 按功率分 • 按工作频率分:
• 按传送信号分
发射机的维护
• 广播电视发射机是广播电视信号传播的重 要设备,在科技不断发展的过程中,全固 态发射机已经代替电子发射机成为了主流。 • 电子管发射机在我们省已很少见,所以, 电子管发射机维护中常用到的调试技术在 全固态发射机中已很少用。 • 这里主要说说本人全固态发射机的维护心 得体会,以与大家共同分享。
• 1、外部环境对于全固态发射机的影响 • • 1.1 电源对全固态发射机使用的影响 全固态广播电视发射机对电源的要求相对较低,通常在 150V-270V的电压下即可进行工作,但是这种开关电源抗雷 击的能力相对较弱,如果在应用时出现雷击的现象,那么将 会直接造成发射机设备的损坏。因此,全固态广播电视发射 机的电源端口必须要加装避雷装置来防范雷击现象的发生。 同时,在全固态发射机的内部有微型的计算机系统,这种系 统在应用时也会出现死机等现象发生,为了避免这种现象的 发生,还需要在外电的输入端加装相应的滤波系统,从而降 低其他脉冲信号等对全固态发射机正常使用的干扰。
作为通信工程用的电磁波,其传播的媒质一般分为介质传 送及开路的传输,介质传送一般有波导传送、电缆传送。而 电磁波是一种物质,所以,其传送可以不用通过介质,如电 磁波可以在真空中传送。在我们地球上,电磁波也可以传送, 介质是空气。根据电磁波的特点,在地球上其开路传送由以 下几种方式。 1、地波(波长较长,波的绕行能办较强,一般 适用于长波、 中波) 2、天波(通过电离层反射传播适用于短波及超短波) 3、空间波(频率较高,传播方式类似于光的传播 主要适用 于HF以上的波段) 4、卫星传播 (通过同步卫星作为一个中转平台,把传送的 电磁向下传送) 同步卫星只能位于赤道上方,周期与地球自转周期相同。
• 其次,对于接收方,接收到载波后,根据调制方式 进行相应的解调处理(解包),即可以得到相应的 信号。(物品) • 数字调制的原理差不多,只不过方式更多,比如
• ASK ——幅移键控调制,0和1分别用不同的幅度来表示。
• FSK ——频移键控调制,即用不同的频率来表示不同的符
号。如2KHz表示0,3KHz表示1。
2、运动电荷在空间的 特性则由电场和磁场共同描述。
根据法拉第、楞次定律等实验定律麦克斯韦总结出变化的 电场及磁场的变化规律称麦克斯韦方程组(四个)这是电磁 场分析的基础。简单的理解如下:
• 电磁场及电磁波:变动的电场会产生磁场, 变动的磁场则会产生电场。变化的电场和 变化的磁场构成了一个不可分离的统一的 场,这就是电磁场,电与磁可说是一体两 面的东西(物质)。一方面电磁场在空间 的传播规律与波的传播规律相同,因此被 称为电磁波,也常称为电波。另一方面, 电磁波在空间中的传播也具用 粒子的特性, 称波粒二重性。这是量子科学发展的开始。
专业理论
二、电磁场与电磁波概念
1、静止的电荷在空间的特性由电场描述。场的概念
只要开放的空间中存在电荷,其周围就存在着电场。电场 和强弱与空间介质、距离及电量有关。 电流是电荷移动的结果,电流的流动路径就称为电路,另 外电荷的移动会引起电场的变化,电场的变化又反过来作用于 电荷的移动,所以,以场的概念描述电流的规律是很复杂的, 所以,电路分析由《电工基础》《低、高频电子线路》《数字 电路》等进行专门分析。
逆变原理
电路原理
• 有关电路的原理、规律、定律,如欧姆定 律、节点定律、环路定律等,有关概念如 电流源、电压源等专门的书籍描述如: 《电工基础》《电子线路》《数字电路》 等等。由于时间关系,这里就不一一进行 讲解,如果有记不清楚的要求大家自己进 行复习。 • 这些原理、规律、定律是我们分析电路、 理解电路的基础,所以,我们必须熟悉并 能娴熟掌握运用。
直接调制式发射机
双通道中频调制式 发射机
• 摄像机输出的视音频信号(模拟)(数字) • 信号在电视中心调像台和导演控制台一般需进行以 下补偿处理以减少图像因传输等原因所造成的失真。 • 电缆校正 黑斑校正 轮廓校正 灰度校正 直流分 量恢复 彩色校正 • 从电视中心机房出来的视音频信号是经处理后或加 有特技的信号,可以直接送有线机房进行处理后传 送或无线发射机房进行无线传送。
信号概念
• 模拟信号 • 作为信号的简单理解是代表信息的一种符 号,如声音、图像等。信号用电压大小、 频度来描述就称电信号 • 我们可以通过扫描的方式把我们常见的声 音、图像直接用电来表述称模拟电信号----模拟信号 • 通过取样、量化、 编码等方法也可以把信 号转化为一系列的数字方式,称数字信号。
• 信号经处理后,可以利用发射台进行无线 传输,或者在电缆中进行有线传输,所以, 我们在日常生活常称为有线电视或电视就 是指这两种传输方式。 • 信号的长距离传输目前还有一种是光纤传 输,光纤传输所用的光源一般是激光,光 纤传输比电缆传输的的优势是光传输的损 耗极少,可以长距传输而不用加光放大器。 • 另外,经数字化后的信号还可以在互联网 上传输。
高频功放原理
• 高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波 信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天 线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收 到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。 • 按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高 频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频 滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放 大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路 则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调 谐功率放大器。 • 高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直 流能量转换成为高频交流输出。 • 放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲类(导通角 =360度)、乙类(导通角=180度)、甲乙类(导通角 =180度~360度