中波广播发射台其它设备综合介绍

合集下载

中波和短波调幅广播发射机基本参数

中波和短波调幅广播发射机基本参数

中波和短波调幅广播发射机基本参数哎呀,我是一名小学生,这“中波和短波调幅广播发射机基本参数”,听起来可真复杂呀!
我就先试着跟您讲讲啥是中波。

您想啊,中波就好像是我们跑步比赛里的中距离选手。

它不是跑得特别短,也不是跑得超级长。

中波广播呢,能传得不算近也不算太远,声音效果还算不错。

那短波呢,它就像是个飞毛腿!能一下子跑好远好远。

短波广播可以传到很远的地方,甚至跨越国界呢!
中波和短波调幅广播发射机都有一些重要的参数,就像我们考试的分数一样,能看出它们表现得好不好。

比如说发射功率,这就好比一个人的力气,力气大就能把声音传得更远更响亮,力气小可能就只能在小范围内被听到。

还有频率范围,这就好像是给广播声音划定的跑道。

中波和短波都有自己特定的跑道,不能乱跑。

如果乱了,那不就乱套啦?
调制方式呢,就像是给声音化个妆。

化得好,声音听起来就美美的,大家都爱听;化不好,可能就有点别扭啦。

还有带宽,这就像道路的宽窄。

宽一点,能走的信息就多,声音就更丰富;窄一点,能走的信息就少,声音可能就没那么精彩了。

您说,这中波和短波调幅广播发射机的参数是不是很重要?就像我们身体的各项指标,能看出健康不健康一样。

反正我觉得,了解这些参数,能让我们更好地明白广播是怎么工作的,多有意思呀!
我的观点就是:虽然这些参数很复杂,但搞清楚它们,能让我们对广播这个神奇的东西有更深的认识,说不定以后还能发明更厉害的广播技术呢!。

中波发射台在应急广播体系建设中的应用

中波发射台在应急广播体系建设中的应用

中波发射台在应急广播体系建设中的应用随着科技的不断发展,广播作为传统媒体之一,在信息传播领域仍然占据着举足轻重的地位。

特别是在应对突发事件和紧急情况时,广播成为了人们获取信息的重要渠道。

而中波发射台作为广播信号传输的关键设备,其在应急广播体系建设中的应用更是不可或缺。

首先,中波发射台具有覆盖范围广、穿透力强的特点。

在自然灾害等紧急情况下,电力设施可能会受到破坏,导致电视和网络信号无法正常传输。

而中波发射台则能够通过无线电波的方式,将紧急信息传递到更广泛的区域。

这种覆盖能力使得中波发射台成为了应急广播体系中不可或缺的一部分。

其次,中波发射台具有较强的抗干扰能力。

在紧急情况下,各种通信设备的信号可能会相互干扰,导致信息传递受阻。

然而,中波发射台的信号频率较低,不易受到其他设备的干扰,从而确保了信息的准确传递。

再者,中波发射台具有较高的稳定性和可靠性。

由于其工作原理简单、结构稳固,因此在日常维护和保养方面相对容易。

这使得中波发射台在长期运行过程中能够保持稳定的性能,为应急广播体系提供了可靠的支持。

此外,中波发射台还具有较强的可扩展性。

随着科技的进步,中波发射台可以通过升级硬件设备、优化软件系统等方式,不断提高其性能和功能。

这使得中波发射台在未来的发展中能够更好地适应应急广播体系的需求。

然而,我们也要看到,中波发射台在应急广播体系建设中仍存在一些问题和挑战。

例如,如何进一步提高中波发射台的传输效率和质量?如何确保在极端环境下中波发射台的正常运行?这些问题都需要我们深入研究和探讨。

总之,中波发射台在应急广播体系建设中发挥着重要作用。

我们应该充分认识到其价值和潜力,加大投入和支持力度,推动中波发射台技术的不断创新和发展。

同时,我们也要加强研究和实践,不断完善应急广播体系,为人民群众提供更加及时、准确、高效的信息服务。

在这个过程中,让我们携手共进,共同为构建一个更加安全、稳定的社会环境贡献力量。

中波发射台卫星接收系统组成及常见故障维修

中波发射台卫星接收系统组成及常见故障维修

中波发射台卫星接收系统组成及常见故障维修作为中波广播的节目信号源,数字卫星信号的传输与接收是近二十多年逐步发展起来的,是利用地球同步卫星将数字编码压缩的广播信号传输到用户端的一种信息传输形式,简称DHT 。

一、卫星直播系统的组成数字广播电视卫星直播系统包括前端系统、传输系统、用户管理系统和用户接收系统,图6.1.2为卫星直播系统传输和接收方框图。

(一)前端系统:前端系统主要负责节目源采集、编辑、包装、制作、并对音视频进行MPEG-2编码,复用技术是将音视频信号和辅助信号混合成一套节目数码流,并可进行加扰和授权控制。

信道编码完成A/D 转换、制式转换和码率压缩,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。

采用PQSK 调制方式,可以在音视频压缩编码器复用器 信 道 编 码 QPSK 调 制 上变频器高功放 音频输入 视频输入 解调器和处理器 中 频 放 大 下变频器本地震荡 音频输出 视频输出 上行发射系统下行接收系统同步卫星 发射天线 接收天线LNB 低噪声 变频器组件 图6.1.2 数字广播电视卫星直播系统方框图信号微弱的情况下获得足够的信噪比,PQSK调制器将包含着音频、视频的信息基带信号调制到70MHz,再通过上变频器将70MHz中频信号变成射频信号C频段6GHz或Ku频段14GHz。

(二)传输系统:高频功率放大器将上变频器输出的射频信号放大到所要求的功率,经波导送至天线,发射天线将信号发送到直播卫星上,直播卫星上的转发器将来自于发射站的信号放大处理后经过另外一个频率向地球覆盖区域发射。

(三)用户管理系统:用户管理系统负责登记和注册用户管理资料;购买和包装节目;制定节目计费标准及用户收费管理。

(四)用户接收系统(IRD):用户接收系统有接收天线、LNB(高频头)、传输线缆、综合接收解码器(卫星接收机)。

卫星接收机对来自于LNB下变频后的信号进行再次变频、解调、解复用、解扰、解码等处理,最后还原出音视频信号。

中波发射台概述

中波发射台概述

中波发射台概述
(2) 设备运行技术指标和场强测试记录。 (3) 技术革新、技术改造、设备更新、设备大修和交接等有关图纸资料。 (4) 运行图表、调度命令、各种日志、抄表记录、事故报告和统计表等有 关资料。 六、值机员职责及各项值班制度 (一)值机员岗位职责 1. 服从领导,听从指挥,严格按照所排的班次上班,认真交接班,按规定时 间开关机。 2. 严格执行规章制度,熟练掌握值机操作规程,确保机器处于最佳运行状态。 3. 努力学习业务技术,熟悉机房设备性能及主要线路控制原理,正确判断和 排除机器故障,使台内停播率控制在最低限度。 4. 必须坚守值机岗位,按规定时间巡视发射机运行状况,不间断监听信号质 量,确保供电电源处于机器要求范围。详细认真做好抄表记录和值班记录。 5. 积极参加排除设备故障和周期性技术维护工作,在实践工作中不断提高分 析和处理故障的能力。 6. 牢固树立安全意识,搞好“三防”工作,会熟练使用消防器材,保管好用 具及物品,搞好机房卫生。 7. 完成领导交给的其他工作。 (二)值班制度 1. 值机员必须按时上下班,准时开关机,坚守岗位,不做与值班无关的事。 非当班人员无工作需要不在机房逗留。 2. 严格遵守操作规范和安全制度,严密监视机器运转情况,认真填写各项值 班记录,字迹清晰,数据准确。 3. 值机员应具备与值机相适应的理论基础和实践技能。熟悉设备的运行规定、 操作规程及故障异态的处理方法。掌握、承担与检修任务相适应的知识和技能, 确保机器正常运行。 4. 值机员严禁将与播出无关的音频信号源装置带入机房。 5. 做好交接班工作,接班人员未到岗,交班人员不得离开岗位。保管好机房 的图纸、技术资料、应急器材、仪器仪表等。 6. 发生事故后,要及时召开事故分析会,查明情况,找出原因,总结教训, 采取措施,以防类似事故再次发生。已经发生过的故障,应归纳整理,内容包括 故障现象、故障分析、判断及处理方法。 7. 严格执行请示报告制度,确保通讯畅通。(值班流程参看图 3.3.1)。

中波台发射系统及日常维护概述

中波台发射系统及日常维护概述

中波台发射系统及日常维护概述摘要:本文系统概述中波发射台系统的组成及信号源系统、发射机系统、天馈线系统、供配电系统、接地系统、自台监控系统等六大系统的日常维护注意事项。

关键词:中波发射台系统组成六大系统日常维护前言:近年来,随着中波台发射系统设备的更新,中波台大多数都已逐步实现了数字化、自动化。

极大保障台站安全播出的同时也给我们的日常设备维护工作提出了新的要求,也给中波发射台技术维护人员的技术能力提出了新的考验。

新的中波发射技术系统相比原来的电子管时代多出数字编码技术、接口通信技术、计算机网络和管理数据库技术等,中波发射技术现在已经不是单纯的无线电调制发射了,而是随着国家“智慧广电”战略和省广电局“三化”美丽台站建设的要求进行着技术更新迭代。

作为一名中波台站的技术维护人员,我们首先要做的就是全面熟悉中波发射系统的基础原理,才能在电子技术飞速发展的今天把握住中波发射技术的发展趋势并在自己平凡的工作岗位上为安全播出贡献力量。

现将中波发射系统组成及日常维护要点作简要概述如下:一、中波发射台系统组成及各系统的作用中波发射系统主要由信号源系统、发射机系统、天馈线系统、供配电系统、接地系统、自台监控系统六部分组成,如下图所示:(一)信号源系统中波台目前所转播的节目信号主要来源于广播电视卫星信号,为了确保播出信号安全,要求必须有两路以上卫星信号互为备份,并且要求具有自动切换功能。

中波发射系统的信号源设备包含了卫星接收天线、卫星接收机、音频处理器、音频切换器等设备。

信号源系统各设备的功能如下:1、卫星接收天线:将同步卫星信号进行接收后,由卫星天线上的高频头(LNB)将信号进行放大和变频(把C波段或KU波段变成中频信号)经同轴电缆传送给卫星接收机。

(我国广播电视卫星电视节目C波段的频率范围是3400MHz~4200MHz;Ku波段的频率是10.7~12.75GHz,其中可分为10.7~11.7GHz、11.7~12.2GHz、12.2~12.75GHz等频段)。

中波广播发射台发射机自动化监控系统设备配置功能介绍

中波广播发射台发射机自动化监控系统设备配置功能介绍

·57·传输与发射总第100期中波广播发射台发射机自动化监控系统设备配置功能介绍赵宏志(辽宁省广播电视中波发射台)【摘 要】本文介绍了发射机自动化监控系统中设备配置、功能。

【关键词】中波广播发射台;自动化监控;设备配置作者简介:赵宏志,辽宁省广播电视中波发射台,工程师,主要从事值机工作。

我台现使用的中波广播发射机计算机自动监控数据管理系统是由我台和某电子技术有限公司共同研发的广播发射机监控管理平台。

监控管理平台采用先进的组态技术,实现了对广播发射机监控和管理。

而设备配置平台,就是针对这些管理项目进行配置和使用的,对各种设备无缝融合,在一个设备管理平台的软件上对所有的设备进行配置,实现了对发射机监控操作的各项要求下面介绍下设备数据管理平台的功能和使用方法。

设备配置模块是整个系统中最重要的也是最复杂的一块,首先这些设备分发射机,天线,报警主机,短信猫,平台服务等,设备都是发射机监测的过程中必不可少的一部分,也是系统搭建的一个规范和约束。

1.发射机设备该模块是对发射机进行配置,可以配置发射机型号、节目名称、功率值、发射机地址码、发射机协议等一些参数配置,同时还设置发射机监控量,设置监控量报警,设置发射机监测记录,设置发射机定时开关机等一些配置数据,可以根据发射机的类型进行配置和管理。

管理发射机有很多信息,包括添加发射机,修改发射机,删除发射机,还有发射机和天线之间的关系,发射机定时开关机时间段,发射机监测时间段等。

2.添加发射机台站有很多不同类型的发射机,那么可以通过此功能模块进行发射机的添加。

添加发射机可以添加有节目名称主备机状态、是否使用状态、发射机名称、节目类型、地址码、工作频率、发射机功率、功率单位、发射机协议、IP地址、端口号等。

选择协议时可以根据厂家先选择,也就是主协议,然后子协议会重新加载。

添加界面下面的表格就会显示当前选择的子协议所要监测的检测量,可以根据需要进行选中加载。

中波广播发射台监测控制系统介绍和维护

中波广播发射台监测控制系统介绍和维护

中波广播发射台监测控制系统介绍和维护摘要本文介绍贵州省广播电影电视局896台使用的安徽汇鑫电子有限公司合肥安视科技开发有限公司的自动化监控系统和日常维护管理。

关键词贵州省广播电影电视局896台;自动化监控系统;维护管理贵州省广播电影电视局896台由于城市扩建,搬迁到新的台址,现有陕西762厂PDM发射机一台、上海明珠DM数字机俩台。

为“实现“有人留守,无人值班”新的运行管理模式,引进使用安徽汇鑫电子有限公司合肥安视科技开发有限公司的自动化监控系统一套。

组成由发射机监控系统、音频监控系统、配电系统、射频监视系统、远程遥控系统、环境监测系统和GPS时钟校时系统组成,采用局域网架构互连,稳定可靠。

梦迪广播电视发射台监控系统采用C/S设计模式,分为服务器部分和客户端部分。

服务器个客户端可以同时运行在同一部计算机上,客户端可以通过网络(局域网或者英特网)访问服务器。

软件配置:SQL SERVER2000 OFFICE 2010客户端软件。

1监测控制系统安徽汇鑫电子有限公司生产的梦迪广播电视发射台监控系统集成了当今先进的计算机技术、网络技术、信息技术和软件技术,实现对广电发射机工作状况的实时监控与记录、故障事故的及时报警与处理、设备开关机、倒备机的自动管理、安全环境监测、数据自动化处理与网络共享的功能,实现发射台“无人值班,有人值守”和监控中心“运筹帷幄,远程管理”的工作目标。

系统的主要功能:1.1发射机自动化系统功能发射机系统状态的监测。

自动监测发射机系统运行状态,实时监测、记录各参数量值(包括模拟量和开关量值)。

自动开/关机。

按各频率每周播出时间表,定时(或随时)开/关机、倒机。

根据不同用户的权限实时控制发射机各种操作。

系统可分为多个不同等级分别给以不同权限,每人可以自己设定密码。

报警。

系统应具有比较完善的报警功能,本地采用声、光报警方式。

系统通过GSM手机模块,自动根据技术人员值班表给当班技术人员和预设名单发送中文短信息,提示机器发生故障的情况。

中波发射台信号源系统的组成与工作原理

中波发射台信号源系统的组成与工作原理

中波发射台信号源系统的组成与工作原理中波发射系统由信号源系统、发射机、天馈线系统、供配电系统和远程监控系统几部分组成。

中波发射台信号源系统是整个发射系统的重要环节,其工作的稳定与否直接影响整个发射质量,从这一节开始,我们将对中波发射台信号源系统的组成架构、工作原理和常见故障的维修进行详细的演示。

中波发射台信号源系统主要由卫星信号的接收设备、网络信号接收设备、音频信号压缩限幅处理设备、音频信号延时处理设备、射频同步信号处理设备和音频信号切换设备组成。

卫星信号接收设备的作用是接收处理卫星节目信号。

卫星上行站将广播节目信号编码、调制后发送到地球同步通讯卫星,卫星转发器向地面接收站发送C频段或KU频段的高频信号,卫星接收系统再通过变频、解调处理形成音频信号,最后经音频处理器处理后送到发射机。

网络信号接收设备的作用是接收处理网络节目信号。

在中波发射台,由于电磁环境复杂,为了减小电磁信号对网络信号的干扰,一般采用光纤传输网络信号,因此,中波台习惯上称网络信号为光纤信号。

网络信号处理设备包括光端机、复用器和节目信号要解码器,解码器的作用是将网络信号中的节目信号解调出来。

除了卫星信号和网络信号,少数地方发射台还将微波、调频信号作为节目信号源。

微波、调频信号的传输和接收原理与卫星信号的传输和接收原理大致相同,这里不再赘述。

射频同步信号处理设备主要由GPS、同步源设备、同步激励器组成。

激励器的作用是产生发射机所需的载波频率,同步源设备的作用是将GPS接收下来的信号进行分频,形成基准信号,基准信号送到激励器,保证激励器输出的载波信号与国家校时频率一致,这样的话,如果每个发射台都使用校时载频,那么,所有发射台发出去的载波信号都是同步的。

音频矩阵切换器可实现信号的切换。

广播节目信号有卫星信号、网络信号和微波、调频信号。

为了确保安全播出,当某一路信号出现故障或者需要替换节目时,需要在诸多信号中进行切换,在中波发射台,一般情况下把卫星信号作为主用信号,网络信号作为备用信号,当主用信号出故障时,可通过人工手动操作切换信号,也可以在切换器中实现无信号自动切换。

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用一、中波广播发射系统结构中波广播发射系统是由发射机、天线系统、馈线系统、天线调谐系统等组成的整体系统,其主要结构包括以下几个部分:1. 发射机:发射机是中波广播发射系统的核心组成部分,其主要作用是将调制好的音频信号转换为电磁波,并通过天线发射出去。

发射机包括的部分有电源系统、信号输入系统、调制电路、功率放大器、射频输出系统等。

2. 天线系统:天线系统是将发射机输出的电磁波转换为空间电磁波传播的关键部分,其型式有振子天线、桅杆天线、盘面天线等。

天线系统的性能直接影响到电磁波的辐射效率和传播范围。

3. 馈线系统:馈线系统是将发射机输出的射频信号传送到天线系统的一种导波系统,其作用是保证射频信号的传输效率和减小传输损耗。

4. 天线调谐系统:天线调谐系统是为了调整和优化天线系统的工作状态,保证中波广播信号的准确传输和发射功率的最大化,从而获得更好的发射效果。

1. 定期巡视和维护:中波广播发射系统的各个部分都需要定期巡视和维护,包括清洁、保养和检修等工作。

特别是在恶劣天气条件下,发射机、馈线系统和天线系统都容易受到外界环境的影响,需要加强巡视和维护工作,确保系统的正常运行。

2. 发射机维护:发射机作为中波广播发射系统的核心部分,其维护工作尤为重要。

主要包括定期检查和清洁发射机的内部和外部,保证散热和通风系统的正常工作,确保发射机的稳定输出功率和信号质量。

4. 馈线系统维护:馈线系统的维护工作主要包括检查接头和连接器的腐蚀情况,以及绝缘情况是否正常,特别是在潮湿环境下容易引起线路短路、漏电等问题,需要定期检查和清洁,确保馈线系统的安全稳定运行。

5. 天线调谐系统维护:天线调谐系统的维护工作主要包括检查天线系统的调谐装置和调谐电路的工作情况,确保天线系统的辐射效率和传输性能。

特别是在调频和调幅广播中,需要对天线调谐系统进行频率和相位调整,以保证信号的准确传递和接收。

中波广播发射系统的日常维护工作非常重要,它关系到广播信号的传输效果和通讯质量。

中波广播发射技术概述..

中波广播发射技术概述..
• 广播发送技术:关于广播节目发送系统和设备 的技术。 • 广播发送设备:完成运载音频信息的一种工具, 是广播电视系统的一个重要组成部分。 • 广播发送系统:完成音频信息转换为空间电磁 波的工作系统。 • 广播发射台的首要任务:把要传送的音频信号 通过一定的方式调制在载波上,并放大到额定 的功率,然后利用天线以电磁波的方式发射出 去,在一定的覆盖范围内利用接收机就可以收 听到声音广播。
24
调幅发射机的运行技术指标
•84《调幅广播发射机运行技术指标等级》 的要求,并按GY 31-84《调幅广播发射机运行 技术指标测量方法》进行实际测量。 • 运行技术指标的完整测量包括载波输出功率、 总效率、载波频率容差、调幅度、正负调幅不 对称度、载波跌落、噪声电平、振幅频率特性、 谐波失真、高放稳定性、可靠性实验等多项, 可参照上述标准。
14
广播发射台的组成框图
15
发射台的基本任务
1.产生高频振荡激励电能, 由高频振荡器产生高频 电流或电压;
2.控制高频振荡电能, 用传送的节目信号(基带信 号)去调制高频振荡,使高频电能按所传送信 号的变化而变化;
3.将受控高频振荡电能转换为空间电磁波,由天 线向空间发射。
16
广播发射台组成和工作过程
18
中波广播发送设备的特点
• 1、高效率:高效率不仅关系到能源节省,而
且关系发射机的可靠性的提高。 • 2、屏调幅方式:屏极调幅电路构成简单,工 作稳定,易于维护调整,且直流电压低,效率 略高。 • 3、强制冷却:主要有蒸发冷和风冷。 • 4、系统繁复:为了发送设备达到大功率和高 可靠性的要求。保证安全优质播出。一般发射 台均设有十分繁复的系统。如有主备机倒换系 19 统。故障越限报警系统。电网自动倒换系统等。

2024年中波广播发射机市场调研报告

2024年中波广播发射机市场调研报告

中波广播发射机市场调研报告前言中波广播发射机是一种广泛应用于电台和电视台的设备,用于发送中波频率的无线信号。

由于中波广播发射机的重要性和应用广泛性,对该市场进行调研以了解市场情况和发展趋势具有重要意义。

本报告旨在通过市场调研,对中波广播发射机市场进行深入分析。

调研方法本次市场调研采用了问卷调查和实地访谈相结合的方式进行数据收集。

问卷调查主要面向中波广播发射机的生产商和使用者,旨在了解市场需求和用户满意度。

实地访谈主要针对行业专家和相关领域从业者,通过深入交流和访谈收集市场动态和发展趋势。

市场概况中波广播发射机市场是一个具有较大规模和潜力的市场。

中波广播发射机广泛应用于电台、电视台等媒体行业,同时也在航空、海事等领域有一定的需求。

随着数字化技术的发展和广播行业的变革,中波广播发射机市场面临着一些挑战和机遇。

市场竞争情况中波广播发射机市场竞争激烈,主要竞争者包括国内外的知名厂商和品牌。

这些厂商在产品质量、技术创新、售后服务等方面展开竞争,市场份额分布较为均衡。

同时,中波广播发射机市场还存在一些小型厂商和非标准产品的竞争,这些产品一般价格更低,但质量和性能可能存在差异。

市场需求分析根据调研数据,市场对中波广播发射机的需求呈现以下几个方面的特点:1.技术更新换代:用户对中波广播发射机的技术更新速度较快,希望产品能够更好地适应数字化转型和高清音质的需求。

2.节能环保要求:随着环保意识的提升,市场对中波广播发射机的节能环保性能要求越来越高。

3.多功能集成:用户对中波广播发射机的功能要求不断增加,希望产品能够实现多种功能集成,如无线传输、远程控制等。

4.售后服务和技术支持:用户对中波广播发射机的售后服务和技术支持要求也较高,希望有专业团队提供全方位的支持和服务。

市场趋势展望随着数字化技术的发展和广播行业的转型升级,中波广播发射机市场将呈现以下趋势:1.技术创新和产品升级:中波广播发射机将趋向于数字化、网络化、智能化,提供更多的高品质音频和视频服务。

新设备下的中波广播台站运行环境

新设备下的中波广播台站运行环境

新设备下的中波广播台站运行环境内容简介:本文作者结合工作和学习,总结了新设备下中波广播台站发射机运行环境及各个环节,新的发射设备运行后要注意的一些事项。

随着广播事业的迅猛发展,广播已成为信息传播的较简单的一种传播工具,广播发射是实现广播节目传播的基础。

广播发射机的正常运行,是保证节目正常播出的条件,中波广播发射系统的基本组成,主要是以广播发射机为核心,还包括音频前端设备,电源供电设备,控制检测设备,天、馈线系统和接地系统。

关键词:中波发射机技术管理安全播出中波广播发射机无论是过去的电子管发射机还是现在的全固态发射机,一般都是由四个部分组成的,射频系统、音频调制系统,控制监测系统,电源供电冷却系统。

在这里不在对发射机做过多的介绍。

音频前端设备发射机房的音频系统主要包括信号传输设备和音频处理设备。

它们是发射机的节目源。

这些设备的运行状态将直接影响广播节目的播出质量。

信号接收备作用是将远处的播出中心送来的含有节目内容的超高频的卫星或微波信号或光信号中解调出需要的节目内容。

现在信号接收主要有卫星接收,微波接收,光接收,或调频段接收。

作为值班人员,应该清楚所播节目的传送手段,每个方法可能出现的问题,如卫星接收时可能会有日凌的影响,微波信号受天气影响较大,特别是大雨的影响,调频接收安全性较差。

为了保证节目的正常,许多台采用了非单一的信号传输手段,如卫星和微波加调频,这样就保证了节目信号的畅通。

对于值机人员要时刻关注信号源,保证节目内容正确。

音频处理器的性能,直接影响广播的质量,甚至影响发射机的安全播出。

现在,节目传送的信号往往是数字信号。

数字信号的特点是音域宽,动态范围大。

中波广播发射机的动态范围有限,需要兼顾音频质量和收听响度两方面。

为了扩大广播覆盖的有效范围,提高响度,必须压缩动态范围,提高平均调制度;而过分压缩,广播节目又将失去起伏变化,生动感人的整体效果。

因此,音频处理器除了应有优良的音频三大指标外,还需要有压缩比,动作时间与恢复时间等良好的技术指标。

中波广播 原理

中波广播 原理

中波广播的原理中波广播的原理是:中波广播是一种无线电广播形式,其原理主要是通过短波或超短波进行无线电信号的传输。

中波广播发射机在发射过程中,首先将音频信号调制成无线电波,然后通过天线将这些无线电波发送到空间中。

接收器接收到这些无线电波后,将其解调成原来的音频信号。

中波广播发射机的产品结构主要包括音频信号处理模块、调制解调模块、功率放大器、滤波器、天线等部分。

其中,音频信号处理模块负责将音频信号进行处理,使其适合传输;调制解调模块则负责将音频信号调制成无线电波;功率放大器则对无线电波进行放大;滤波器则对信号进行过滤,去除杂波;天线则负责将无线电波发送到空间中。

首先,中波广播作为一种无线电通信手段,其核心在于音频信号的处理、调制、放大和传输。

这些过程相互关联,缺一不可,共同构成了中波广播的完整工作流程。

音频信号是中波广播的基础,这些微弱的音频电流,需要经过一系列的处理,才能进行有效的传输。

这个过程中,音频信号首先经过预加重处理,以提升高频分量的幅度,使其更适合传输。

紧接着,这些音频信号会进入调制器,与载波信号进行调制。

调制的方式通常是调幅,即将音频信号的幅度变化转化为载波信号的幅度变化。

调制后的信号随即进入功率放大器,进行放大。

这个过程至关重要,因为只有足够强度的信号才能克服传输过程中的各种干扰,顺利到达接收端。

功率放大器通过电子管或晶体管的放大作用,将微弱的调制信号放大至数万乃至数十万倍,使其具有足够的能量进行传输。

在完成放大后,这些信号通过天线发射出去。

中波广播的天线设计独特,通常采用垂直极化方式,这是因为中波的传播主要依靠地面的电导波。

天线将这些携带信息的无线电波发射到空中,供远方的接收器接收。

在接收端,接收器接收到信号后,会进行相应的解调处理。

这个过程与调制相反,是将已调制的信号还原为原始的音频信号。

经过解调的音频信号,随后被播放出来,听众便可以听到清晰、流畅的广播节目了。

中波广播以其稳定可靠的传输性能、广泛的覆盖范围和灵活的使用方式,在广播领域占据着重要的地位。

广播论文:中波广播发送技术概述

广播论文:中波广播发送技术概述

广播论文:中波广播发送技术概述摘要:本文主要介绍了调幅广播原理,简要介绍了目前国内中波发射台常用的几种类型的发射机。

关键词:广播;调幅;频率;发射机一、引言随着信息时代的进入,广播技术取得了飞跃的发展。

除了调幅广播、调频广播和电视广播外,卫星广播、图文数据广播、数字音频广播(dab)以及高清晰度电视(hdtv)广播等新型广播相继问世并已经得到长足发展。

二、广播发射机分类(1)按工作频段划分无线电频段和波段划分示于表1中波广播发射机的频率范围为526.5khz—1605.5khz,波长为570米—187米。

短波广播发射机的频率范围为3.2mhz—26.1mhz,波长为93.8米—11.5米。

87-108mhz,波长为3.45米—2.78米。

(2)按功率等级划分大功率发射机是指单机输出功率在50kw以上的发射机。

中小功率发射机是指单机输出功率小于50kw的发射机。

(3)按调制方式划分调幅方式有栅极调制、帘栅极调制、板极调制、自动板极调制,数字条幅等。

由于音频加工方式不同,板极调幅又可分为乙类板极调制(am)、脉冲宽度调制(pdm)、脉冲阶梯调制(psm)、单边带调制(ssb)等多种调制方式。

三、调幅广播原理模拟调幅包括角度调制和幅度调制。

(一)角度调制角度调制又可分为频率调制和相位调制。

高频振荡信号的频率随着调制信号幅度的变化而变化称为频率调制,简称调频(见图1)。

用音频信号对载频信号进行调制,得到调频信号。

在音频信号正峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最高,而在音频信号负峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最低。

高频振荡的初相位随着调制信号幅度的变化而变化称为相位调制,简称调相。

实际上频率调制与相位调制没有本质上的区别,因为频率的变化总是和相位的变化密切相关的,频率的变化总伴有相应的相位变化,而相位的变化也伴随着相应的频率变化。

(二)幅度调制1、调幅和调幅度高频振荡的幅度随着调制信号幅度的变化而变化称为幅度调制,简称调幅(见图2)。

中波发射系统

中波发射系统

一、中波发射台简介1)、播出频率、节目。

7个频率,7套节目。

2)、播出时间。

从早上5点到24点。

3)、覆盖面积。

10KW 约50公里,1KW 约10公里。

4)、占地面积。

66670平方米。

二、中波广播历史最早用于广播的频段是中波频段。

1920年11月世界上第一家中波广播电台在美国匹兹堡成立。

中波广播的诞生,使广播成为继报纸以后的第二媒体。

它以接收简便、覆盖面广、时效性强、内容生动等优点成为大众获取新闻和各种信息的重要媒体,同时成为大众欣赏音乐和其他文艺节目的主要方式。

1923年一个美国人在上海建立了我国第一家中波广播电台,1940年12月30日时中国广播发展史上值得纪念的日子,这一革命圣地延安发出了响亮的声音——“延安新华广播电台现在开始播音”,这声音庄严宣告了中国人民广播事业的诞生。

1949年10月1日中华人民共和国成立后,在党和国家的重视和关怀下,我国中波广播得到迅速发展。

建国后全国各地的人民广播电台逐年增加,发射功率不断扩大,经过近60年的发展,现在全国大部分地区都能听好中央、省、市三套以上节目。

收听广播已成为部分人日常生活中不可缺少的内容。

广播是建设社会主义物质文明、精神文明的强大现代化工具,也是党和政府联系群众的有效工具之一,特别是在抗震救灾中。

三、中波广播发送系统1) 无线电广播通信系统从广义上讲,一切将信息从发送者送到接受者的过程称为通信,实现这种通信传送过程的系统称为通信系统。

一个完整的通信系统应包刮信号源、发送设备、传输信道、接收设备和收信装置。

其方框图如下所示。

传输媒质无线电广播通信系统方框图发射装置包刮换能器、发射机和发射天线三部分。

换能器将发送信息变换为电信号,对声音广播来讲,换能器就是话筒。

发射机将电信号变换为足够强度的高频电振荡。

发射天线将高频电振荡变换为电磁波,向外辐射。

传输媒质是自由空间,根据电磁波的波长或频率范围不同,电磁波在自由空间的传输方式也很不相同。

通常可分为地波(表面波)、天波(空间波)、直接波(直射波)。

中波发射台技术设备系统组成架构与维护

中波发射台技术设备系统组成架构与维护

中波发射台技术设备系统组成架构与维护摘要:中波发射台是由基础设施、发射系统和管理系统组成。

发射系统是由技术设备组成,技术设备的使用与管理是中波发射台核心工作。

性能稳定的技术设备和良好的维护是做好发射工作的基本要求。

本文对中波发射台技术设备系统的组成架构,工作原理和维护策略进行详细的论述。

关键词:中波发射台;技术设备系统;组成架构;维护引言中波广播发展的历史也是技术设备更新迭代的历史。

从最早的电子管发射机到晶体管发射机,再到现在的全固态数字发射机,发射机的工作效率、电声指标、保护功能都有很大的进步。

另外,与之配套的信号源设备、天馈线设备、供配电设备和监测监控设备的性能也都有很大的提高。

中波发射台技术设备系统包括发射机、信号源系统、天馈线系统、供配电系统和监控系统。

1 系统组成与工作原理1.1 发射机发射机是中波发射系统核心设备,中波发射机采用调幅方式,将音频信号转换成随音频变化而变化的调制包络信号,调制信号经传输馈线和调配网络后送往发射天线。

目前,广泛使用的发射机为数字调制(DAM 10kW~200kW)发射机和脉宽调制(PDM 1kW~10kW)发射机两种类型。

发射机音频部分的的作用是将音频信号转变成随音频变化而变化的脉宽调制信号或数字开关信号;射频部分的作用是将射频激励信号放大到一定的幅度,在射频功放中完成调制,输出含有音频信号的射频包络信号;控制显示部分的作用是操作控制发射机的开关机、升降功率操作以及发射机出现异态时自动采取相应的保护操作。

电源部分为整机提供高、低压电源。

新型的全固态DAM中波发射机和PDM发射机都具有完善的保护功能,当发射机出现故障时,发射机自动采取保护措施,避免更大的故障出现。

[1]1.2 信号源系信号源系统的作用是接收和处理广播节目信号和同步广播激励信号。

1.2.1卫星信号同步卫星转发器向覆盖范围内发送C频段或KU频段的高频信号,地面卫星接收设备接收卫星高频信号并进行变频、放大、解调处理,最后得到广播节目信号。

中波发射台系统组成研究

中波发射台系统组成研究

中波发射台系统组成研究摘要:本文主要介绍了中波广播发射台主要系统组成,以及各系统在整个传输发射链中的功能和作用。

关键词:中波广播;数字音频;自动化监控;天馈线引言:在中波广播发射台的机房中,除了广播发射机外,还必须有以下五大系统配置:音频前端接收和处理系统,供配电系统,自动化监控系统,天馈线系统,机房接地系统,它们直接关系到发射台信号播出的安全、优质、可靠性。

一、发射机发射机主要由射频功率系统、数字音频处理系统、控制系统和供电系统以下四部分组成。

1射频功率系统数字调幅发射机的射频功率系统(RF系统),主要进行射频功率放大,在数字音频编码信号的作用下,进行大功率的 D/A 转换,产生具有量化台阶的已调波,经过带通滤波器的光滑处理,得到典型的调幅射频输出。

2数字音频处理系统发射机的数字音频处理系统主要由音频处理器、适配器、循环调制编码器、直流稳压电源等组成。

这部分的作用是将外来的音频信号转变为数字信号。

这个数字信号经过处理或“编码”,去控制 RF放大器,即相应的“数字幅度调制”。

3发射机控制系统发射机控制系统主要由控制、保护、显示部分组成,现在主流的DAM10kW 发射机用微机智能控制、显示系统代替了原有的控制板、显示板等。

4供电部分发射机的电源供电系统部分主要为整机提供电源。

包括为各单元电路提供低压电源;为射频电路提供低压电源和高压电源,并且为其他电路提供电源采样信号和联锁信号。

二、音频接收和处理系统包括卫星接收和解调器、光纤接收与解调器、微波接收与解调器、音频处理器(或限制放大器)。

除了音频处理设备外,其它都属于信号传输设备。

它们的作用是:从播出中心传输过来的的含有节目内容的超高频的卫星或微波信号或光信号中,解调出需要的节目信号,送至发射机的音频系统输入接口,也有部分电台是通过调频波段进行节目传送的。

音频处理器的作用是进行发射前的音频预处理,一般有动态压缩和限幅功能,将动态变化范围很大的节目信号压缩到一个适宜的范围内,既能提高发射机的平均调制度,又能确保发射机不会产生瞬时过调。

中波广播发射台天馈线系统

中波广播发射台天馈线系统

图1 天馈线系统方框图2.2 天线调配网络的设计原理天线调配网络的设计主要解决以下三点:一是天线调配网络和馈线的阻抗必须严格匹配,并且有良好的通带特性;二是发射台的其他发射频率以及周边的电台频率功率倒送对发射机的影响必须降低到最低;三是必须做好天线及调配网络的防雷措施。

图2是贵州省新闻出版广电局八六一台10 kW数字中波发射机981 kHz和765 kHz双频共塔的天调网络原理电路图。

图2 天调网络原理电路图图3 烧焦的馈管接头5 天馈线系统的维护为了不断地提高中波广播天馈线系统可靠运行以及延长天馈线系统的使用寿命,应该定期对天馈线系统进行巡检和维护,在平时的维护工作中要注意以下几个方面。

5.1 天调网络部分天调网络一般都安置在旷野中的天调室内,应该定期地对其进行除尘,防止尘埃等造成网络短路。

在调配室里定期放置灭鼠药,阻止老鼠、蟑螂、壁虎和蜘蛛等进入,减少天调网络发生短路故障的可能。

在季节变换时,大地的介电常数发生了变化,也将会改变发射机天线的分布电流,进而导致发射机天线的特性阻抗与馈线的阻抗发生变化。

从(上接第229页)广播电视无线发射与安全播出的整个过程和具体的环节都需要专业人员的专业水平的保障,所以,提高相关技术人员的综合素质尤为重要。

应该通过定期或不定期的培训和考核,提高广播电视相关技术人员的综合业务能力,增强其对技术设备的使用、操作、管理和养护水平,使其按照相应的操作规范和操作要求进行操作,减少和避免人为原因对广播电视无线发射和播出质量的影响。

广播的电视无线发射和播出的相关人员应进行一定的职业素养的培养和教育。

当今的广播电视极大地依赖于高新科技,技术上的革新和设备的更新换代日新月异,相关技术人员只有保持良好的职业清醒度,严格要求自己,与时俱进,不断积极主动地学习和接收新知识、新技能,提高自己的业务能力和职业技能,才能适应不断发展变化的广播电视产业和。

中波发射台的运行与维护

中波发射台的运行与维护

中波发射台的运行与维护中波发射台扮演着极其重要的角色,是广播、通信、导航等行业必不可少的基础设施之一。

在这些行业中,尤其是广播行业中,中波发射台被广泛应用,为社会各行各业提供广播信号服务。

为了保障其服务质量和正常运行,中波发射台的运行与维护需要特别关注。

中波发射台的运行主要涉及以下几个方面:场地配置、发射系统、天线系统、主设备以及其它辅助设备和系统等。

首先,场地配置非常关键。

中波发射台需要有良好的场地选择,以保证发射信号的质量和稳定性,并保证对周围环境的无害影响。

同时,中波发射台的场地应该保持干燥、无风、无杂音,并建设定期检查和维护设备的维护基地。

其次,发射系统是中波发射台的核心部分之一。

在发射系统中,应注意到发射功率、调制方式、音质、广播覆盖范围等因素。

必须用科学的技术手段来调整这些参数,以保证发射信号的精度、稳定性以及对广播范围的覆盖。

此外,天线系统也是中波发射台不可或缺的组成部分。

天线系统要保证外观上和机械上的稳定和耐久性。

天线的定位和姿态也是发射信号质量和稳定性的关键。

主设备包括中波发射台的电源,监测检测设备,广播台计算机控制系统,以及其它程序和工具,这些设备需要长时间运转,因此必须保证其质量和稳定性,并加强日常维护。

最后,辅助设备和系统,包括冬季保暖系统、防雷系统、马达自动运转设备等,也是中波发射台的重要组成部分。

其工作性能和效果会直接影响到整个发射系统的稳定性,因此必须按照标准程序进行安装、维护和检查。

需要注意的是,对于中波发射台的维护工作,必须定期进行,严格按照有关标准和程序来进行。

这是因为,由于环境、气象等因素的影响,中波发射台的各项设备很容易出现故障和损坏。

如果不及时维修和管理,可能会对广播信号的服务产生不良影响。

综合以上所述,中波发射台的运行和维护工作是极其重要的,其管理要求是严格的。

只有在场地配置、发射系统、天线系统、主设备以及其它辅助设备和系统等多个方面,请与技术人员通力合作,才能确保中波发射台的服务质量和正常运行,同时也能更好地服务社会各行各业。

中波发射台专用仪器仪表

中波发射台专用仪器仪表

晶体管 放大倍 数测量
读数 插入晶体管
量程开关置于 "HFE"档
按插孔提示的要求插入晶 体管,可从表盘第 4 条标度 尺直接读取
图中用万用表测量电路
中三极管基极、集电极电

流,
联 测
2 1
○1 为基极电流 Ib 测量; ○2 为集电极电流 Ic 测量。

为了防止表针反偏,在

测量直流电流时,不可将表

笔极性接错。

测量大电流(500mA-5A)

时,红表笔应插入 5A 专用插
孔,黑表笔插入“-”位置
中波资料——中波发射台仪器仪表
三、万用表测量注意事项
6/53
(一)测量电阻注意事项
1. 要选择合适的量程,使指针在中间刻度值

档,两表笔相碰,当电路处于通路

状态时,表中附带的蜂鸣器发出蜂

鸣声,常用此功能快速检测导线、

开关、触点和保险丝的通断

量程开关置于 档
中波资料——中波发射台仪器仪表
5/53
表1续
指针式万用表(MF-47 型)使用说明表 续
项目
红外线 测量
图示
量程置于 档
说明
万用表内设红外线接收 电路,当接收到红外脉冲信 号后,表盘中的红灯闪烁, 这种功能为红外线数据测 量,一般用来测量具备红输 出功能的设备
二、兆欧表的技术特性及应用范围 三、兆欧表的选择 四、兆欧表的连接 五、兆欧表使用注意事项 六、短路、断路、测试和读数方法 第五节 网络分析仪 一、面板结构说明 二、电桥的校正 三、电桥的测量 四、测试结果的保存 第六节 场强仪 一、主要功能 二、功能键说明 三、调幅广播场强的测量 第七节 红外测温仪 第八节 数字式接地电阻仪 一、地阻仪的面板说明 二、地阻仪测试原理 三、主要技术参数 四、地阻仪的测试 五、操作注意事项
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 2、对传音线路的外界感应噪声进行隔离,以 提高整个广播系统的信噪比。
• 3、对运行的发射机和有关设备实施遥控、监 测、监听和调节,装有电子钟的控制桌还可以 实现钟控。
• 4、对配电电源电压进行自动或手动调节。
• 5、与播控中心进行地讲通信联络。
17
控制桌的简要方框图
• 实际的控制桌可以有多路输入和多路输出。
• 增益约为30~50dB可变。 • 输入端600Ω∶ 600Ω音频变压器。
21
控制桌输出部分和电源部分
• 输出部分:通常为桥式混合网络:将同
6
调音台的构成框图
7
调音台的基本原理
• 调音台的三个组成部分
• 1、输入部分:对输入信号进行放大和处理。
– 对来自不同信号源的信号进行放大、衰减和动态范 围的调整,同时对信号进行均衡、压限和噪声切除 等处理,然后按照制作的要求,进行信号的母线分 配、混合等处理。
• 2、输出部分:对各个输出通道的信号进行放 大、主音量控制等。
• 3、监听部分:监听调音或录音的质量。
8
调音台输入部分的构成框图
9
1、调音台输入部分
1. 前置放大器-低噪声放大,具有不同的增益。 2. 均衡器-频率补偿,通常是由三个或四个频段构成的
组合均衡器。
3. 输入电平控制-控制本通道输入信号传送给对应输
出通道的电平。
4. 开关矩阵-选择本输入通道信号应传送的输出通道。 5. 混合放大器-增加混响效果。 6. 声像移动器- 改变声像位置,配合立体声制作。 • 主要操作:均衡器调整,输入电平控制,开
• 2、频率特性:整个音频范围内频率特性的不均匀程度。 一般不均匀度应小于1.5dB。
• 3、非线性失真:指在整个音频传输范围内,总谐波的 失真量。调音台一般应保持在最大输出电平时的非线 性失真值小于1%。
• 4、噪声:要求调音台输入通道的放大器应为低噪声放 大器。
• 5、串音率:指立体声时相邻通道的信号隔离程度。一 般要求调音台的串音率应高于70dB。
18
ZK8-3B广播控制桌
• 输入特性:八路输入 • 输出特性:二路线输出 • 频率响应:20-
20000Hz≤0.5dB • 总谐波失真:20-
20000Hz≤0.5% • 信噪比:≥56dB • 主要功能:扩声系统前
端设备,内置一台收录 机及各种控制功能 • 外形尺寸: 1310×1040×730(㎜)
2. 根据信号处理方式:模拟式调音台;数字式 调音台;
3. 根据信号输出方式:单声道调音台;双声道 调音台;四声道立体声调音台;多声道调音 台;
4. 根据节目种类:音乐调音台; 语言调音台。
5
调音台的技术指标
• 1、增益:把各路增益控制器置于灵敏度最高位置时的 总增益,一般调音台的增益在80dB~90dB的范围之内。
– 音频处理柜包含了所有的音频处理电路,它从数控
台接收数控信号,使音频处理结果按控制台控制的
结果进行相应地改变。
14
数字调音台
2、全数字调音台
• 特点:
– 音频信号处理和控制部分都采用数字方式。 – 技术指标很高,功能强大,操作便利。
• 组成:
– 硬件:由运算速度较高的专用数字信号处理 器(DSP)、CPU、A/D、D/A、I/O总线、 控制面板和显示器等构成。
3
调音台的主要功能
1、多路音频输入信号的混合(如传声器、 CD机、录音机等); 2、多路音频输入信号音量的平衡; 3、音质的均衡与修饰; 4、实现各种特殊音响效果(混响、延迟等) 的处理; 5、立体声的调音控制; 6、具有多路信号输出。
4
调音台的分类
1. 根据用途不同:播出用调音台;录制节目用 调音台;扩声用调音台;
中波广播发射台的其它设备 综合介绍
1
调音控制台
(简称调音台)
声音节目制作和播出系统的中心设备
2
调音控制台
• 功用:一种对多路输入信号放大、音质 修饰以及进行特殊音响效果加工处理, 然后按不同的音量将其进行混合,产生 一路或几路输出的设备。
• 用途:将多种输入信号按一定的要求进 行加工处理、组合后输出。广泛用于广 播、电视、电影和音像制作部门。
关矩阵选择。
10
调音台输出部分的构成框图
11
2、调音台输出部分
1. 混合放大器-接收所有选中该通道的输入通
道的信号,也接收来自外接混响器返回的信 号,然后将这些信号进行混合放大。
2. 主音量电平控制-控制该输出通道输出的电
平。
3. 监视仪表-测量该通道输出电平的大小。
12
3、调音台监听输出
• 作用:主要用来监听调音或录音的质量。 • 需要监听内容:
13
数字调音台
1、数控调音台
• 特点:
– 音频信号处理采用模拟方式,控制部分采用数字方 式。
– 由于音频信号不经过控制台,因而通路变短,可大 大提高声音质量。
• 数控调音台与普通调音台的区别:
– 数控台没有音频信号通过,数控部分的功能实际上 是将数控台上各种控制键、钮和推子的状态由计算 机“译为”数字信息对音频处理柜进行遥控。
19
控制桌输入部分
• 组成:
1. 一个高质量的600Ω∶ 600Ω音频变压器: 阻抗匹配,平衡-不平衡转换。
2. 一个推拉衰减器:衰减连续可调。任何位 置保持输入和输出阻抗为600Ω。
3. 一个输入监听放大器:预听传音链路信号, 判断有无和音质。
20
控制桌线路放大部分
• 为保证线路放大部分的传送质量,常采 用晶体管OTL电路或集成运放。
1. 监听输入通道和输出通道的内容; 2. 监听录制的内容,即由调音台输出,由录音机录
音后输出的内容; 3. 监听各输入通道的信号进行混合的内容,通常用
于补录某一通道的信号时,输送给演奏员监听, 以便他们同步演奏。
– 组成:
1. 开关矩阵 :选择送入混合放大器的信号 2. 混合放大器:将信号混合放大后供监听
– 软件:实现信号处理,控制面板与装有高速 运算电路的计算机相连接。
15
数字调音台的主要特征
1. 信号处理过程不引起信号劣化; 2. 操作部分简单化、小型化; 3. 廉价和小型化; 4. 向微机控制方向发展; 5. 所有的参量值都能存储,容易编程; 6. 实现新的信号处理。
16
控制桌的主要功能
• 1、放大由播控中心用传音系统送来的微不弱 音频信号,使之达到规定电平。某些控制桌还 有提升补偿网络和衰减网络,对音频信号的频 率特性加以调节。
相关文档
最新文档