无线电广播和收音机知识介绍
无线电广播和收音机知识介绍
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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。
德生公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。
希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。
无线电知识介绍耳机中传来《圣经》故事——无线电通信的发明 1906 年 12 月 24 日圣诞节前夕,在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上,一些听惯了"嘀嘀嗒嗒"莫尔斯电码声的报务员们,忽然听到耳机中传来了人的说话声和乐曲声朗读《圣经》故事、演奏小提琴和播放亨德尔的《舒缓曲》唱片,最后还听到了亲切的祝福声。
报务员们听到的就是人类历史上第一次试验性的无线电广播,它是由加拿大出生的物理学家费森登主持和组织,并从他的实验室里播出的。
费森登是最早研究无线电广播的先驱者之一。
1900 年,他为美国国家气象局进行无线电实验时,初次萌生了用无线电传达人声的设想。
两年以后,在两位金融家的赞助下,他在马萨诸塞州布兰特岩城建立了一个实验室,在电线、真空管、电池和天线中寻找途径,试图把人的声音加入在无线电波里放送出去。
他想要播出的,不是莫尔斯电码的"嘀嗒"声,而是现实世界中的各种声音。
他整整花了 4 年时间,终于完成了一套广播装置,做成了特殊的高频交流发射机,并设计出了一种系统,用来调制电波的振幅,使它能携带各种声音信号,这样,这种"调幅波"就能载着声音开始展翅飞翔了。
1906 年,人类历史上第一次无线电广播就这样实现了。
虽然前后不过几分钟,但却预示着人类传播信息的一次革命。
正规的定时广播是从 1920 年开始的。
马可尼公司取得英国政府的许可证,在英国的切姆斯福以 2800 米的波长、15 千瓦的功率定时播送新闻节目。
收音机知识
收音机知识无线电广播:是广播电台用发射机产生具有强辐射能力,并经调制高频电流通过天线向周围发射电波。
一:无线电波分类(按调制分):①调幅 ②调频 ①调幅之特点:1. 波段长、传播距离远、覆盖面积大、电路简单、价格便宜2. 传输音频频带窄:3KHZ 左右、音质较差、干扰躁声大、信躁比低、不宜传输高保真节目②调频之特点:1. 频带宽15KHZ 左右,易传送高保真节目、发射功率小2. 工作于超短波段、只能在视距范围传送、覆盖面小、易被高大建筑阻接二:无线电波分类(按波长分)A :定义B :λ=C ×T λfλ=(λ是无线电波波长即 在一振荡周期内传播距离,频率越高波长越小) C :分类 1.长波(>1KM )延地面传送地面吸收较小,白天晚上变化小,较稳定2.中波(200-1000M )也延地面传送,地面吸收相对与长波强,白天晚上变化较大,传播距离不远。
白天效果较晚上差,适合传送不太远的信号。
3.短波(10-50M 、50-200M )不适地面传输,适合电离层传输,传播距离远,受电离层影响大,夜白效果不同,受气候季节影响,传播信号忽强忽弱。
4.超短波(米波1-10M 、分米波10-100CM,300-30MHZ )只能直线传播受地形物体影响,传播距离近,长用于FM 广播.VHF 频段甚高频UHF 超高频段(3000-300MHZ) 极高频段三:收音机性能指标1. 接收灵敏度receiving sensitivity 、S/NC f2. 选择性超外差式收音机选择性除与输入调谐回路有关外,其选择性基本取决与中频放大器的频率特性.3. 整机频率特性曲线4. 整机非线性nonlinear distortion 失真5. 音频输出功率、标准功率、额定功率6. 中频干扰:指超外差式收音机对于直接从天线混入中频放大器之干扰信号(中频频率465KHZ ).当干扰信号频率趋近465KHZ 时能被变频级及中放级直接放大,产生中频干扰,出现严重啸叫,中波段(525-1605KHZ)其低频段近于465KHZ,易造成中频干扰,为有效抑制干扰,方法有:在输入回路加中频陷波电路:A:即并联谐振LC 谐振于465KHZ,呈最大阻抗阻止干扰信号B:串联谐振,呈低阻抗,旁路干扰信号2.︴7.镜像干扰f3-f1=465KHz,f1-f2=465KHz,f3 与f2似镜中像与物之关系,f1镜面,f3干扰信号,f3之干扰为镜像干扰.f1本振信号.﹏﹏﹏﹏ C L f 2 f1 f3收音机方框图:基级电流AGC 电路半导体电路三极管电路其增益与电流放大系数呈正比,电流放大系数与半导体工作电流有密切关系,当I e 较小时,其β随I e 增大而增大,当I e =I EO 时β为最大值Βmax 。
无线电广播和收音机基本原理-hhj
集成电路收音机
1958年9月12日,基尔比研制出世界上第一块集成电路。从此, 集成电路逐渐取代了晶体管,使微处理器的出现成为了可能, 奠定了现代微电子技术的基础,也为现代信息技术奠定了基础, 开创了电子技术历史的新纪元,让我们现在习以为常一切电子 产品的出现成为可能。 在一块几平方毫米的极其微小的半导体晶片上,将成千上万的 晶体管、电阻、电容、包括连接线做在一起,作为一个具有一 定电路功能的器件来使用的电子元件,叫做"集成电路"。集成 电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠 性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。本质上, 集成电路是最先进的晶体管,集成电路使电子元件向着微小型 化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。用集成电路来装配 电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备 的稳定工作时间也可大大提高。
地提高谐振回路输出信号的强度,提高灵敏度和选择性,
直接放大式收音机又常称为再生式收音机。
为节约成本,直接放大式收音机中也常将检波后的 低频信号重新送到检波前的高频放大晶体管中再进行一 次低频放大(来复放大),故直接放大式收音机又常称为 来复式收音机 。
最简单的再生来复式收音机是晶体管单管再生来复
收音机,简单廉价体积小,不需天线和地线,用耳机接 收本地强台的广播。
移动电话、短波广播、业余无线电
米波 (超短波)
分米波
10~1m
100~10cm
30~300MHz
300M~3GHz
VHF(甚高频)
FM广播、TV、导航移动通信
UHF(超高频) TV、遥控遥测、雷达、移动通信
厘米波
毫米波
10~1cm
10~1mm
3~30GHz
无线电基础知识大全
无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。
通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。
一般规定在电流等于最大电流值的倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。
而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
无线电收音机
目录摘要 (1)引言 (2)1 无线电广播接收机的基础知识 (2)1.1无线电波的发射与接收 (2)1.1.1无线电波的发射与接收 (3)1.1.2无线电广播收音机 (5)2收音机的背景与发展 (6)2.1收音机的背景 (6)2.2收音机的发展 (7)3全硅六管超外差式收音机 (9)3.1超外差式收音机工作原理 (9)3.2超外差式收音机电路分析 (11)3.3元器件说明 (15)3.4超外差式收音机的安装与调试 (19)3.4.1安装 (19)3.4.2调试及故障排除 (22)4结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录1 (27)附录2 (28)全硅六管超外差式收音机的装配与调试卞盼盼摘要:电子设计自动化技术已渗透到电子系统和专用集成电路设计的各个环节,个中软件应用到电子设计,使电路的设计、调整和改进更加高效便捷。
简单分析了超外差式调幅收音机电路的工作原理及其组装和调试。
现在的9018将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。
更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。
散件为3V 低压全硅六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。
它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ~1605KHZ的中波段。
关键词:高放混频级低放兼检波级低压全硅管Abstract:Electronic design automation technology has infiltrated into electronic systems and application-specific integrated circuit design in all aspects, in a software applicati on to the electronic design and simulation, circuit design, adjust and improve more effici ent convenient. A simple analysis of the superheterodyne AM radio circuit and the principl e of assembly and debugging. Now the 9018 the original stereo headphone socket to socket, circuit schematics unchanged, infantry line adjustments. After the change of radio sensiti vity higher, sound more resonant, more extensive use for MP3, player models, such as by us ing headphones. Parts of 3 V low-voltage of the silicon six superheterodyne radio, with th e installation debugging convenience, the stability, rigidity, whose advantages in power c onsumption. It is the importation of high-level radioactive mixer circuit level, in a rele ase, the two-in, pre-release of the detection of low-level, low-level and on the high-leve l and other components, to accept the frequency range of 535 KHZ~ 1605KHZ in the band.Key Words: Mixing high-level, Low-level detection , Low-voltage of the silicon引言集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路也正迅速向这方向发展。
无线电广播和收音机知识介绍37228
无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。
长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。
希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。
无线电的诞生过程无线电,是无线电技术的简称,是一门专门研究利用无线电波传送各种信息的技术学科。
早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。
我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。
而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。
在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。
人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。
1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。
1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。
1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。
科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。
电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。
1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。
1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。
1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。
英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。
收音机收听常识
收音机收听常识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FMSTEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好……年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。
无线电基础知识大全
无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。
通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。
一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。
而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
收音机的基本知识
收音机的基本知识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波(夜间为甚);短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,国内广播电台使用的频率约为88MHz-108MHz,校园广播电台使用的频率约在70MHz----88MHZ之间,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......年代 收音机基本电路和常用信号放大元件 主要民用广播制式和波段20-60年代 电子管电路/直放式,外差式 长波/中波/短波50-70年代 晶体管电路/外差式,多次变频 中波/短波/调频70-80年代 集成电路/外差式,多次变频,数字调谐 中波/短波/调频90年代 集成电路/外差式,多次变频,数字调谐 中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。
无线广播知识点归纳总结
无线广播知识点归纳总结一、无线广播的概念无线广播是指利用无线电波技术进行广播传输的一种方式。
通过无线电信号传输,将声音、图像等信息传递给接收设备,实现远距离的广播效果。
无线广播常见的形式包括电台广播、电视广播和网络广播。
二、无线广播的历史无线广播起源于19世纪末的无线电发明,最早由意大利科学家马可尼在1895年发明了无线电报机,标志着无线电通讯的诞生。
随着技术的不断进步,20世纪初无线广播开始出现,1920年代到1930年代成为无线广播的黄金时期。
20世纪60年代,电视广播成为主流,至今成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
三、无线广播的原理1. 无线电波发射原理无线广播利用无线电波进行信号传输,其发射原理是通过发射天线产生无线电波信号,通过传输设备将声音、图像等信息转换为无线电信号,再经过天线发射出去。
2. 无线电波接收原理无线广播的接收原理是接收天线接收到无线电波信号,再通过接收设备将无线电波信号转换为音频、视频等信号,再传递给音箱、电视等设备进行解码。
四、无线广播的技术指标1. 频率范围在无线广播中,常见的频率范围包括长波、中波、短波、调频等频段,不同频段适用于不同的传输距离和传输质量要求。
2. 调制方式无线广播中常见的调制方式包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)和数字调制等,不同调制方式适用于不同的广播需求。
3. 发射功率发射功率是指无线广播发射设备的输出功率,它直接影响到无线广播的覆盖范围和信号质量。
4. 接收灵敏度接收灵敏度是指无线广播接收设备对信号的接收能力,它直接影响到无线广播的接收效果。
五、无线广播的发展现状1. 传统电台广播传统电台广播仍然是无线广播的主要形式之一,覆盖范围广、传输质量稳定,在一些地区仍然具有较高的受众群体。
2. 电视广播电视广播在现代社会扮演着举足轻重的角色,通过地面和卫星传输,可以实现视频信号的传送,覆盖范围广,传输质量高。
3. 网络广播随着互联网的发展,网络广播成为越来越受欢迎的一种方式,通过互联网传输音频和视频内容,具有灵活性强、覆盖范围广的特点。
收音机与无线电波
收音机与无线电——收音机,我们是怎么听到广播声音的?序言:先导入一条150秒的“全球最大飞机——A380起飞与降落”视频。
通过视频了解飞机起飞降落时飞行员与地面塔台指挥人员的无线电通话,让同学们对无线电有一个感性认识。
第一部分:认识收音机。
通过收音机的“有形”,让同学们知道无线电波的“无形”。
同学们了解日常生活中我们所看到的收音机外形,普通型、卡通动物形、卡片形、与手机相结合的收音机等。
进一步讲解收音机的发展历史,收音机的发展变化是“矿石收音机,真空管收音机,晶体管收音机,集成电路收音机”这么几个发展阶段,从而了解收音机的发展是由外形简单到复杂,体积由大变小,功能由单一到复杂的过程。
通过PPT图片展示,让同学们进一步认识收音机的结构。
对于收音机的作用,进一步通过图片介绍,引导学生了解收音机的作用,如收音机可以用于听音乐,听新闻,学英语,校园无线广播,收听紧急信号等。
第二部分:收音机是通过无线电波传递声音。
通过上一节对收音机的介绍,进一步说明,收音机是通过无线电波传递与接收声音的。
广播主要由节目制作,节目传送,节目接收几部分组成。
通过图片介绍,让同学们了解到江苏广播电视台,广播电视塔(江苏科技馆),南京电台村的设备情况。
通过收音机收听节目的原理,让同学们了解日常生活中与无线电波联系紧密。
如无线对讲机的使用,由同学们逐步回答对讲机的使用场所或使用人,如建筑工地、酒店、警察、保安、解放军、特警等。
第三部分:认识无线电标识。
通过讲解,同学们已知道收音机、对讲机、无线电是什么概念或内容,这部分让同学们进一步了解我们日常生活中的无线电标识,重要的是让同学们知道什么场景是禁止使用无线电设备。
如在加油站、飞行中的飞机上禁止使用手机。
第四部分:生活中的无线电。
主要分为两部分内容,一部分是家庭生活中见到的无线电设备,如收音机、无线遥控飞机、无线遥控汽车、空调和电视遥控器、移动电话(手机)、汽车天线、汽车遥控钥匙、无线话筒、无线上网设备、电脑、电视等。
无线电广播和收音机基本原理
无线电广播和收音机基本原理无线电广播和收音机是基于无线电技术的通信工具,广泛应用于娱乐、信息传递和紧急通讯等领域。
本文将介绍无线电广播和收音机的基本原理。
无线电广播的原理是利用无线电波传播信号。
广播台通过调制技术将音频信号转化为高频电信号,并将这些信号经过放大、调制等过程发送出去。
接收端的收音机则将接收到的无线电信号转化为音频信号,通过扬声器播放出来。
无线电波的传播是基于电磁波的性质,电磁波是在空间中传播的振荡现象。
电磁波由电场和磁场交替变化而产生,它们垂直于彼此并同时垂直于传播方向。
频率越高,电磁波的能量越大,对应的波长越短。
收音机是用来接收无线电信号并转化为音频信号的设备。
它由信号接收器、解调器、放大器和扬声器等部分组成。
信号接收器是收音机的核心部分,其作用是接收和放大广播电台发出的信号。
它通常由一根天线接收无线电信号,并通过电路将信号放大。
解调器是用来将调制过的高频信号解调回原始音频信号的部分。
解调器根据广播电台的调制方式,选择合适的解调技术进行信号还原。
放大器是将解调后的信号放大到可以被扬声器播放的水平的部分。
放大器通过增加信号的振幅,使音频信号达到合适的音量。
最后,扬声器将放大后的音频信号转化为声音。
扬声器是将电信号转化为声音的装置,通过振膜的振动产生声音。
总的来说,无线电广播和收音机的基本原理是利用无线电波传输音频信号。
广播台通过调制技术将音频信号转化为高频电信号,并将其发送出去。
收音机通过接收天线接收无线电信号,经过解调、放大和扬声器等部分将其转化为可听的声音。
这种无线电通信的技术已经广泛应用于我们的日常生活中。
无线电广播和收音机在现代社会中扮演着重要的角色。
它们不仅为我们提供娱乐和信息,还作为重要的紧急通讯工具。
在接下来的内容中,我们将深入探讨无线电广播和收音机的工作原理、技术发展和应用。
首先,让我们更深入地了解无线电波的传播原理。
无线电波是通过电磁场相互作用而传播的振荡。
当电子在传导体中运动时,会产生电场和磁场。
无线电广播知识
2 无线电波的调制
说话的声音、演奏的音乐是声波,需要传播的媒介——空 气传向四周。但声波的传播距离很近,在距声源稍远的地方就 听不到了。把声音的变化转变成相对应的电信号(称为音频信 号)虽然能够用导线传向较远的地方,但因频率过低而不能用 来进行发射。 而高频率的无线电波在空间却可传播得很远很远。 如果能将高频信号作为运载工具,把音频信号装载在高频信号 上,就能把音频信号通过空间传向远方了。 在无线电技术里,把载运音频信号(或其它低频信号)的 高频无线电波称为载波。把音频信号(或其它低频信号)加载 到高频无线电波的过程叫作调制。没有加载音频信号(或其它 低频信号)的无线电波称为等幅波,加载音频信号以后的无线 电波被叫作调制波。 用来调制载波的音频信号也叫作调制信号。 无线电广播中采用的调制方式一般是用音频电流去调制高 频电流的振幅,也就是使载波的振幅随着广播的语言、音乐等 音频信号的变化而变化。这种调制方式叫作调幅。被调制后的 无线电波被叫作调幅波,其调制原理和波形如图 17 所示。图 中的( a)表示未调制前的等幅波, ( b)表示音频调制信号, ( c) 表示被调制以后的调幅波。从图中可以看出,调幅波振
K L (a ) C L K K C (b) L (c ) C L K K C (d) L (e ) C
i
i
i
A
B O
D
t
C 图 12 振荡电路中的电流变化曲线
也最大(等于电池组的电压) 。这时开关没有把线圈接入,LC 回路呈开路状态,电路中的能量全部是电能。 当开关 K 扳向线圈,把电池组和电容断开, LC 就构成了 闭合回路。 这时电容 C 便通过线圈 L 放电, 由于 L 的自感作用 , 放电电流 i 不能立刻达到最大值而只能逐渐增大。在放电过程 中,电容极板上的电荷逐渐减少,电场逐渐减弱。但随着 L 中 的电流增大,线圈中的磁场却逐渐加强。在 C 放电的过程中, LC 回路中的电场能被逐渐转变为线圈中的磁场能。 C 放电完 毕,极板上的电荷和电场全部消失,通过 L 中的电流达到最大 值,电容 C 中的电场能全部转变为线圈 L 中的磁场能,如图 1 2(b) 。在此过程中形成了振荡电流 i 的 OA 段。 随后,由于线圈 L 的自感作用,电流到达最大值后并不立 即消失,而是逐渐减小,线圈 L 中的磁场也开始减弱。磁场的 变化要产生感生电流。因此电容 C 又被感生电流反方向重新充 电,这时,电容极板上的电荷极性和极板间的电场方向跟以前 相反。在这个过程中,L 中的磁场能又被逐渐转变成为电容器 中的电场能。随着磁场的逐渐减弱,感生电流也逐渐减小。当 L 中的磁场减小到零时,全部能量返回电容 C,此时 C 极板两 端的电压和极板间的电场又达到最大值,但方向和原来相反, 如图 12(c)所示。于是形成了振荡电流 i 的 AB 段。 接着,电容器 C 又要通过线圈 L 进行放电,产生和前面放 电电流方向相反的电流。放电完毕时,电路中的磁场又再一次 的全部转变成磁场能。 只是这时线圈中的磁场方向和图 12(b) 相反,如图 12(d)所示。这个过程形成了振荡电流 i 的 BC 段。 而后,在线圈 L 的自感作用下,感生电流再次使电容 C 充 电,线圈中的磁场能又如图 12(e)所示,全部转化为电容器 的电场能,形成了振荡电流的 CD 段。这样上述电场和磁场周 期性转化的过程就会反复循环地进行下去,从而在 LC 回路中
无线电广播和收音机基本原理
无线电广播和收音机基本原理
到七十年代,晶体管收音机已很成熟,标准超外差 式收音机采用六只晶体管三极管,分别用作变频、二级 中放、低放和推挽功放。
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无线电广播和收音机基本原理
路漫漫其悠远
再生来复式收音机一般只能在城市中用于接收本 地强台。
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无线电广播和收音机基本原理
超外差式收音机
超外差式收音机最大的特点是通过变频器把接收到
的高频载波转化为固定的较低频率的中频载波,再对中
频信号进行放大。由于中频信号的频率较低且保持固定
(我国为调幅收音机465 kHz,调频收音机中频为10.7 MHz),可以采用多级中频放大,提高收音机的灵敏度; 在中频放大器中采用谐振回路作为负载,可以大大提高
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无线电广播和收音机基本原理
矿石收音机
靠天线接收电波,机内装有简单的调谐电路,可将 接收到的电波按所需的波长选择出来输送给矿石检波器, 从电波中分检出记载音频信号的电流,然后通过耳机将 电流转换成声音。矿石收音机无需电池,结构简单,几 乎所有的无线电爱好者可自己装配制做。但它需要良好 的天线和地线,而且音量很小,只能供一人收听,选择 性也很差。
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无线电广播和收音机基本原理
从器件形式上来看,收音机经历了电子管、晶体 管、集成电路三个时代。
电子管是最先应用在收音机中的放大器件,到了 上个世纪五十年代之后,这种器件在超外差式收音机 的应用已很成熟。标准超外差式收音机在采用5~6只电 子管,分别用于变频、中放、检波及低放、功放、电 源整流和调谐指示,在中等房间可以获得比较满意的 接收效果。
无线电广播和收音机基本原理
无线电波的传播
1 地面传播(地波) 2 电离层反射(天波) 3 直射传播(直射波) 4 散射传播(散射波) 5 卫星转播
通信原理无线电广播
超外差式收音机
工作原理:输入回路从天线上的感应信号中选出某一高频调幅信号,经变频器 变成中频调幅信号,再经中频放大器放大,然后进行检波,输出音频信号。再经低 放和功放,通过扬声器发出声音。
这种机型因稳定性好、灵敏度高、选择性好而被广泛采用。
•14
超外差式收音机工作过程
•15
超外差收音机的组成框图和工作过程
高频振荡器:在发射机中,用来产生高频振荡信号的部件。 载波:用来“装载”声音信号的高频振荡信号。 调制:把声音信号“装载”到高频振荡信号中的过程。
所谓发射是指利用传输线把已调波送到天线,变成 电磁波向空间辐射的过程。
•10
简单 无线电广播的接收
接收和解调:在接收机中,从 天线感应出的不同频率的已调波中 选出所需信号的过程,称为接收。 从已调波中检取出音频信号的过程 ,称为解调。
无线电广播(中短波):以无线电波为传输广播节目载体的广播方式。 按其调制方式,有调幅广播 (AM/Amplitude Modulation) 和调频广播 (FM/Frequency Modulation)。
•3
无线电波的频段
无线电波划分: 按波长: 超长波、长波、中波、短波、微波 等等
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无线电波 无线电广播的发射与接收 无线电广播收音机
•1
无线电波
无线电波:在自由空间(包括空气和真空
)传播的射频频段的电磁波。通过无线电波 传播声音或其他信号的技术。
c=f —— 波长;f —— 频率;c ——
光传播速度(3 108 m/s)
•2
无线电波
原理:导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过 调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端 ,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从 电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。
广播基本常识、收音机选择及收听经验
广播基本常识、收音机选择及收听经验收听广播有10多年了,也很喜欢收音机,通过对一些资料的摘录、整理和自己的经验,总结了一些文字,供新人参考,在选择机器和收听上少走弯路。
不对的地方,欢迎大侠们指正。
无线电广播常识篇一、广播基本概念广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。
1、广播的好处:(1)广播节目丰富多彩:从地域看,有本地的、国内的、国外的节目;从内容上看,有新闻实事、气象预报、交通信息、股市行情、流行音乐、外语教学、科技知识等。
(2)听众参与性强,比如可以点播歌曲,基本上是免费的。
(3)无需付费,只要有收音机就行,购置一台一般的收音机的价格只有几十至百元左右。
(4)接收信息方便,现时的收音机体积小,虽然在家里没了它的摆设位置,但它却被做进了MP3、手机、圆珠笔里,钻进了人们的口袋里,携带容易,走到哪里都可以听。
(5)在地震等自然灾害发生时,因线路受损,没有了固定电话和移动通讯,没有电也就看不了电视,这个时候,广播就成了灾民与外界联系的唯一渠道,他们既可以通过广播了解到外界救援的信息,也可以通过广播寻找与自己失去联系的亲人。
2、广播的分类:从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。
从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播。
从广播信号的调制方式分为:调频(FM)广播与调幅(AM)广播两种。
从使用的无线电波段分为:长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)和超短波。
目前,长波、中波、短波广播使用的均为调幅模式;调频广播使用的是超短波波段。
3、广播的原理人的声音在空气中只能传播几十或上百米,怎样才能把声音传到很远的地方去呢?无线电广播就是一种有效的手段。
无线电波传播的速度近似于光速,而且传播时衰减很慢,自身能量在传播过程中消耗很小,其波形基本上不会随时间而改变,我们就是利用无线电波这两个特性来传输信号的。
广播和收音机知识介绍
广播和收音机知识介绍民用广播和收音机发明于20世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......如何选购合适的收音机在电视机、录音机、CD、电脑互联网高度普及的今天,传统的无线电广播还在蓬勃发展之中。
仍有无数广播听众,利用各种各样的收音机,每天在收听着新闻广播,时事报道,信息行情,知识讲座,欣赏音乐,学习外语……所有的广播收听爱好者,都希望拥有一台好的收音机。
很多听众还来信询问,要求我们介绍广播与收音机的相关知识。
德生通用电器制造有限公司,作为主要的国产收音机生产企业,能为广大听众服务,我们感到非常高兴。
向大众提供优质收音机产品并帮助用户选择和用好收音机,是我们的责任和义务。
在收音机使用过程中,如果您遇到什么问题,请来信或E-mail给我们,我们将尽力解答!在您选购收音机时,主要从以下三方面考虑:1. 用途:购买收音机应根据自己的用来选择具有相应功能的机型。
先要确定您喜欢收听什么广播电台节目:本市电台还是外地电台;国内广播还是国际广播;中文广播还是外语广播;您是在家里收听节目,还是经常携带收音机外出使用;您是否经常使用耳机收听调频立体声节目;您需要电子钟和钟控自动开机闹醒功能吗?……只有根据这些不同的用途和需求,才能合理、经济地选购适合您的收音机。
无线电广播和收音机基本原理
收音机的种类
01
02
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便携式收音机
便携式收音机是一种小型 、轻便的收音机,方便携 带,适用于个人或旅行时 使用。
固定式收音机
固定式收音机是一种大型 、固定的收音机,通常安 装在家庭或办公室中。
网络收音机
网络收音机是一种通过网 络接收音频信号的设备, 可以通过互联网收听各种 音频节目。
数字化传输,提高信号质量和抗干扰能力。
互联网融合
02
无线电广播和收音机将逐渐与互联网融合,实现智能化、远程
控制等功能。
多样化节目内容
03
未来无线电广播和收音机将提供更加多样化的节目内容,满足
不同人群的需求。
感谢您的观看
THANKS
按服务范围分类
无线电广播可以分为国际广播、国内广播和地方广播等。国际广播是指向其他国家或地区播出的广播,通常需 要使用国际频率和发射机。国内广播是指在本国范围内播出的广播,可以使用国内频率和发射机。地方广播则 是指在特定区域内播出的广播,如城市广播、农村广播等。
无线电广播的历史与发展
无线电广播的起源可以追溯到20世纪初,当时科学家们开始 研究利用电磁波进行通信。1906年,加拿大发明家费森登成 功实现了世界上第一次无线电广播,从此开启了无线电广播 的历史。
随着技术的发展,无线电广播逐渐成为人们获取信息和娱乐 的重要途径。特别是在二战期间,无线电广播成为了重要的 宣传和情报收集工具。战后,随着民用和商用的需求增长, 无线电广播得到了进一步的发展和普及。
பைடு நூலகம்
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收音机概述
收音机的定义与组成
收音机定义
收音机是一种能够接收并解调无线电广播信号的电子设备。
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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。
长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。
希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。
无线电的诞生过程无线电,是无线电技术的简称,是一门专门研究利用无线电波传送各种信息的技术学科。
早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。
我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。
而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。
在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。
人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。
1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。
1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。
1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。
科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。
电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。
1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。
1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。
1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。
英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。
这就是后人所称的“麦克斯韦方程组”。
麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。
他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是可以“无线”传播的。
1887 年,德国物理学家赫兹年第一次用人工方式产生出了电磁波,以实验证实了电磁波的存在。
意大利的马可尼和俄国的波波夫在不同的国度里,几乎在相同的时间(1895 和 1896)获得了无线电通信的成功,他们创造性的劳动,揭开了电磁学发展的新篇章,无线电技术作为一门新科学从此诞生了。
今天,利用无线电波传送声音和图像节目的广播和电视,已经深入到社会生活的各个角落,成了亿万人民的伴侣。
无线电并不是一、二个人发明出来的,它是人类文明逐步发展的结果,但是,有些人在其中起到了较为重要的作用。
麦克斯韦之所以被称为无线电通信的报春人,是因为在当时,人们虽然已经知道“电”能生“磁”,“磁”能生“电”;知道利用电磁原理来制造电机和变压器;但是对于电与磁相互关系的本质还并不清楚,对于伴随某些电现象和磁现象而存在的电磁波还没有认识,可以说,麦克斯韦是一名非常杰出的电磁理论学家。
他在总结前人经验的基础上,用非常精辟而微妙的数学方程式,阐明了电场与磁场的基本关系,建立了严谨的电磁场理论。
麦克斯韦根据他所作的数学分析指出:只要存在着交变的电场,就能在其周围产生交变的磁场;反之,只要存在交变的磁场,就能在其周围产生交变的电场。
这样一来、变化的电场在其周围产生变化的磁场,变化的磁场又在其附近产生变化的电场,如此循环下去,电场和磁场不就会越传越远了吗?据此,麦克斯韦认为:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的看不见的电磁波(简称电波)。
这一结论公布于一百多年前是很了不起的,这个结论告诉人们:“电”是可以“无线”传播的。
后来的事实证明,麦克斯韦的电磁波理论是完全正确的。
除此之外,他还推导出电磁波有和光波相同的传播速度,从而揭示了光与电磁现象在本质上的统一性。
无线电的有关知识无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?都是靠什么方式传播的?目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为 550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为 2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
无线调频广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为 88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做 VHF(甚高频或称米波)和 UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF 频段电视使用的频率范围是 48.5MHz- 3MHz,划分成 1-12 频道,UHF 频段使用的频率范围是 470MHz-956MHz,划分成:3-68 频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
国际上规定的卫星广播电视有 6 个频段,主要频段是 12kMHz,也是靠空间波传播。
介绍】【AM/FM 介绍】什么是调幅波?什么是调频波?使载波振幅按照调制信号改变的调制方式叫调幅。
经过调幅的电波叫调幅波。
它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。
调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。
调幅波用英文字母 AM 表示。
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。
【无线电的发射和接收】无线电通信的发送和接收过程是怎样的?无线电的发射和接收】广播节目的发送是在广播电台进行。
广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并由声频放大器放大,振荡器产生高频等幅振荡信号;调制器使高频等幅振荡信号被声频信号所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射夭线,转换成无线电波辐射出去。
无线电广播的接收是由收音机实现的。
收音机的接收夭线收到空中的电波;调谐电路选中所需频率的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);解调后得到的声频信号再经过放大获得足够的推动功率;最后经过电声转换还原出广播内容。
综上所述,可以把无线电通信(广播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送信息一低频信号、低频信号一高频信号、高频信号一电磁波。
什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)?什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)? (FM) (AM) (SW) (LW)在一般的收音机或收录音机上都有 AM 及 FM 波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有 SW 波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。
为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是 AM、FM、SW、LW 作一简单的说明。
事实上 AM 及 FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。
AM: Amplitude Modulation 称为调幅,而 FM: Frequency Modulation 称为调频。
只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW 及 AM 之间就划上了等号。
实际上 MW 只是诸多利用 AM 调制方式的一种广播,像在高频 (3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是 AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用 AM 的方式,只是我们日常所说的 AM 波段指的就是中波广播(MW)。
那FM 呢?它也同MW 的命运相类似。
我们习惯上用FM 来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为 87-108MHz、日本为 76-90MHz),事实上 FM 也是一种调制方式,即使在短波范围的 27-30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。
而 SW 呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频 (HF:High Frequency)比较贴切。
而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于 200-600 米(公尺)之间, HF 的波长却是在 10~100 米(公尺)之间,而与上述的波长相比较,的波长的确是短了些, HF 因此就把 HF 称做短波(SW: Short Wave)。
同样的,比中波 MW 更低频率的 150KHz-284KHz 之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在 1000~2000 米(公尺)之间,和 MW 的 200-600 米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。
实际上,不论长波(LW)、中波(MW)或者是短波(SW)都是采用 AM 调制方式。
对一般收(录)音机而言,FM、MW、LW 波段是提供您收听国内广播用的,但我国目前没有设立 LW 电台,而 SW 波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。
短波的认识百年前,三声短促而且微弱的讯号,向世界宣布了无线电的诞生。
一九 0 一年,扎营守候在讯号山(Signal Hill 位于加拿大东南角)的意大利科学家马可尼,终于接收到了从英格兰发出的跨过大西洋的无线电讯号,这个实验向世人证明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。
此后短波用作全球性的国际通讯媒介便开始发达起来了。
虽然马可尼的试验结果令人相当振奋,可是当时一般人认为无线电传播方式类似光波,发射之后,绝对沿直线方向进行传播,从英国到加拿大,再怎么说也无法完成直线的无线电通讯(因为地球表面是弧形的)。
当时的科学理论更证明,从英国发射后的无线电波一定直驱太空,怎么可能到达加拿大?可是从马可尼用简陋的无线电设备征服长距离通讯的试验记录来看,白天,讯号可以远达七 00 英哩,晚间更远达二 000 英哩以上,这些试验数据,使得以往的理论所推断出来的必然结果,开始发生动摇了。
与此同时,MR.KENNELLY 及MR.HEAVISIDE 不约而同地分别提出了同样的看法:就是在地球大气层中有电子层的存在,它可以像镜子般,把无线电折射回地球,而不致于沿着直线方向直奔太空,由于这种折射回返的讯号,使得远方的电台可以互相通讯,这种对无线电波有如镜子般作用的电子层称做KENNELLY HEAVISIDE 层,但现在一般称之为电离层(lonosphre),而短波远距离广播和通讯之所以如此发达就是受了电离层之益。