对讲机原理介绍

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1.1 无线通信概述
调频波的频率跟随信号的变化规律而改变。 即当调制信号幅度最大时,调频波最密、频率最大; 而当调制信号负的绝对值最大时,调频波最稀,频率 最低。
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1.1 无线通信概述
1.1.4 对讲机的频率范围:
音频信号装载到载波信号上的过程,称为调制。 频率调制,简称调频 ( FM ),就是使载波的瞬时频 率随调制信号的规律而变化。 与调幅不同,调频时,载波电压振幅 不变。 载波信号的角频率,又称为调频波中心频率。 瞬时角频率相对于中心频率的频率偏移,简称频偏。
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1.2 超外差方式原理
1.2.1 定义与发展历程




利用本地产生的振荡波与输入信号混频,将输入信号 频率变换为某个预先确定的频率的方法。 超外差原理最早是由E.H.阿姆斯特朗于1918年提出的。 是为了适应远程通信对高频率、弱信号接收的需要, 在外差原理的基础上发展而来的。 外差原理是将输入信号频率变换为音频,而阿姆斯特 朗提出的方法是将输入信号变换为超音频,所以称之 为超外差。 1919年利用超外差原理制成超外差接收机。其性能优 于高频(直接)放大式接收,所以至今仍广泛应用于 远程信号的接收,并且已推广应用到测量技术等方面。
在日常对讲机的使用中,根据中国无线电管理委员会 规定,对讲机频率一般做如下划分: 专业对讲机:V段136-174MHZ;U段400-470MHZ; 武警公安用:350-390MHZ; 海岸用:220MHZ; 交通信号灯监控、防空警报器:223.025-235Mhz 业余用:433MHZ; 集群用:800MHZ; 手机:900MHZ/180MHZ;

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1.1 无线通信概述
根据电磁理论,频率越低,波长越长,电波穿透建筑 物的能力越弱,但绕射能力越强; 频率越高,波长越短,电波穿透建筑物能力越强,但 绕射能力越弱。 因此,在城市因为楼房密集度高,需要电波穿透力强, 所以频率越高越适合; 而在旷野或海面这种空旷的地域使用对讲机,则需要 绕射能力强的电波,所以选用V段(136-174MHZ)比 较合适。


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1.1 无线通信概述
1.1.2 电磁波
电磁波是由电磁振荡电路产生的,高频电流的变化在 天线周围产生电场,电场的变化产生磁场,磁场的变 化又产生电场,如此反复相互交替产生交变电磁场而 传向远方。 电磁波通过天线传到天空中去,即为无线电波。 电磁波的传播速度为光速,当无线电波在地球表面传 播时,其延时效应微乎其微。 因此,选择电磁波作为载体是非常理想的。
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1.2 超外差方式原理
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3 调频对讲机的安装与调试
1 对讲机原理相关知识
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1.1 无线通信概述
1.1.1 声波
声音是由辐射振动物体产生的疏密波。人说话时,声 带的振动引起周围空气共振,并以340米/秒的速度 向四周传播,称为声波。 声波频率在20H~20KHz范围内,人能够听到。 声波只有依靠媒质传递,在不同的媒质中传递的速度 不同。声波在媒质中传播产生发射和散射,声音强度 随距离增大而衰减。 因此,远距离声波传送必须依靠载体来完成,这个载 体就是电磁波。
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1.2 超外差方式原理
1.2.2 超外差原理


输入信号是一中心频率为fc的已调制频带有限信号,本 地振荡器产生频率为f1的等幅正弦信号,通常f1>fc。 这两个信号在混频器中变频,输出为差频分量,称为中 频信号,fi=f1-fc为中频频率。 超外差原理如下页图1所示。 图2表示输入为调幅信号的频谱和波形图。 输出的中频信号除中心频率由fc变换到fi外,其频谱结 构与输入信号相同。因此,中频信号保留了输入信号 的全部有用信息。
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1.2 超外差方式原理
1.2.3 超外差接收机
从天线接收的信号经高频放大器(见调谐放大器)放 大,与本地振荡器产生的信号一起加入混频器变频, 得到中频信号,再经中频放大、检波和低频放大,然 后送给用户。 接收机的工作频率范围往往很宽,在接收不同频率的 输入信号时,可以采用改变本地振荡频率f1的方法使 混频后的中频fi保持为固定的数值。 其原理如图3所示。

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1.1 无线通信概述
1.1.3 波段的划分
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1.1 无线通信概述
1.1.4 调制


内容简要
1 对讲机原理相关知识


无线通信概述 超外差方式原理 调频对讲机原理框图 F30-5型调频对讲机的性能指标 F30-5型调频对讲机实际电路工作过程分析
元件测试与安装 调试与维修过程
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2 F30-5型无线对讲机原理
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