中波广播发射台的其它设备

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中波发射机的附属设备简介

中波发射机的附属设备简介
组成 , 放大器 的输 出端产 生 的 A G C电压控制 运算 放 大器 的 放大倍数 , 来 实现 自动增益 的控制 。
音频 切换与检测 器 的作 用是从 同时输入 的几路 音频信
号 中选取一路 , 送给音频处 理器 。我 台采用 C A Q 4 0 1型微 机 控制 4路音频切换与检测 , 该设备具 有手 动 、 检测 、 程控切换 开关 。在手动档时 , 切换器只能 由操作人 员通过按 下前面板 上与各通道对 应 的按键 来完 成 通道 的 切换 功能 ; 在监 测档
机外 , 还必须配置 以下设备 : 天馈 线系统 、 电源系统 、 音频 前 端接收和处理系统、 监听系统 、 接地系统 , 有 的发射 台还 配置
图I 中 波 发 射 系统 方 框 图
1 天 馈线 系统
天馈 线系统包括 天线 、 馈线 、 天调 网络 、 避 雷针 器、 中波
地网。
触点 , 提高 了接 触 的可靠 性 , 由三相 电机带 动旋 转 切换 。具 有主备发 射 机 联 锁 接 点各 一对 , 同轴 电机 的 电 源 为 交 流
和本地产生 的其他射频信 号。常用 的天调网络有 三种 , 倒L
型网络、 T型 网络 和 Ⅱ 型 网络 。我 台 的天调 网络 为 T型 网 络, 接地支路为电容 , 接地线为短而宽 的铜皮 , 相 邻线圈走 向 互相垂直 , 减小 了线圈之 间的互感影响。 避雷器 的作用是将 由天线 引入 的雷电顺畅安全 地入地 ,
收稿 日期 : 2 0 1 3— 0 4— 0 1
放 电特性 , 其放 电电压 的变化 随着 面积的增 加而 降低 , 同 时
作 者简介 : 康顺平( 1 9 6 6 - ) , 山西临县人 , 工程师, 大 学本科 , 从 事广电工作 2 5 年。

中波段AM广播发射机组成框图,各部分作用

中波段AM广播发射机组成框图,各部分作用

中波段AM广播发射机组成框图,各部分作用中波广播发射机是中波广播系统的核心设备,其作用是产生高频大功率的调幅广播信号。

中波广播发射机由于长时间不间断工作,其工作性能必然会受到影响,难免出现各种故障。

为确保安全和不间断播出,需对每个发射频率配备备份发射机,同时配备天线转换开关和假负载。

天线转换开关实现发射机主备工作状态转换,假负载可以防止主备发射机误开机时因空载而造成发射机的损坏。

同时,作为故障发射机维修时的负载,方便维修。

通常情况下中波广播发射机会选用垂直振子单桅杆拉线铁塔作为
系统的发射天线,信号转化依靠天线发射电磁波来实现,在信号转化过程中会涉及到园圆极化、椭圆极化和水平面极化。

中波广播发射机的运行效率直接关系到天线的发射效率,而且天线传输也具备自己的独特性。

中波广播发射机的工作原理为:对数字的调频进行消除,即对量化调频进行消除。

此原理包含两个方面,分别为数字和幅度的处理。

在进行数字调频的过程中,计算机不能直接接收并读取模拟信号,需要将其进行转化,编程数字信号,即使用二进制中的“1”和“0”来表示信号,利用编码器将这些数字信号进行编码处理,再使用功率放大器进行适当的处理,将“1”作为开通的代表,而“0”则表示关闭。

功率放大器产生与信号相对应的电压,实现对其他系统的控制过程。

以,DAM的发射
机作为具体的实例,其中的重要组成系统为检测、电源以及冷却和计算机控制系统等等。

精选电磁辐射设备设施概述

精选电磁辐射设备设施概述

基站设备情况
❖ “架设高度(m)” 天线底端距离地面的高度。若在楼顶,应该 以楼下地坪为参考;若在山上,指与距离其 最近的电磁敏感点地坪间的高差。
工、科、医电磁设备情况
❖ “设备使用用途” 如“吸塑罩包装热合”、“吹气玩具热合”、 “塑料包装袋热合”等。
❖ “启用时间(年.月)” 如 “2005.08”。
dBμ 即以1μV为参考,1μV=0dBμ。常用于
无线电测量接收电平,即电磁兼容领域。
计算公式:20lg(电压值/1μV)。 [例] 如果干扰接收机接收到的电平为 100μV,折算为dBμ后为20lg(100μV /1μV)=40dBμ。
谢谢!
2、工频强辐射系统
电压在100千伏以上送、变电系统 即110kV以上交流、直流变电所、输电线路、 开关站、换流站。
电流在100安培以上的工频设备 这类设备内容复杂,并不是工频类中的重要电 磁设施,故本此申报登记表中没有设置这类 设备的填写格式,因此可暂不申报。
轻轨和干线电气化铁道 包括轻轨、地铁、电气化铁路、有轨电车。本 此申报不列入无轨电车。
变电站类型 户外 主变压器及 高压侧配电 装置布置在 室外(不考 虑低压侧配 电装置是否 室外)
1、发射设施(设备)图片
变电站类型 地下 包括地下和 半地下,是 户内变电所 的一种
1、发射设施(设备)图片
高压电线 220kV和 500kV
2、天线极化方式和增益
天线向周围空间辐射 电磁波。电磁波由电 场和磁场构成。人们 规定:电场的方向就 是天线极化方向。 水平极化 轨迹与大地平面平行。 其电场方向与大地相 平行。
电磁辐射设备(设施)基本情况
❖ “总功率(W)” 主变容量,VA等效为W,即1VA=1W;对于 输电线路,VA同样等效为W。

中波广播发射技术概述

中波广播发射技术概述
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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。
中波广播的基本规定
• 1、频率范围:按照GB2017—80的规定为 526.5~1606.5KHz • 2、发送方式:地面波 • 3、频道间隔:两个相连频道标称频率为9KHz • 4、标称频率:按照GB2017—80的规定共有 120个编号的标称频率。如江苏人民广播电台 使用的中波广播标称频率为585KHZ(7号)、 702KHZ(20号)、1314KHZ(88号)和 1413KHZ(99号)
• 发射台:完成广播电视节目的发射 任务的技术设施。 • 分类:调幅广播(AM)发射台、调频 广播(FM)发射台和电视(TV)广播发 射台 • 它们共同组成我国无线广播电视覆 盖网。
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地面无线电波开路传输
1. 调幅中、短波广播:中波(MF)广播频率 526.5~1605.5kHz(120频道),短波广播频 率5.95~26.1MHz,每套节目的带宽为 4.5kHz,有天波和地波两种传播方式。 2. 调频广播:频率VHF频段87~108MHz,共 210个频道,空间波直线传播(视距)。 3. VHF/UHF电视广播:每个频道带宽是8MHz。 在VHF和UHF频段,我国共安排了68个频道 (DS-1到DS-68),但目前只使用了47个频 道。空间波直线传播(视距) 。
中短波段电波的传播特点

中波发射台概述范文

中波发射台概述范文

中波发射台概述范文
发射台的主要组成部分是发射天线。

发射天线是通过一系列电子设备将电能转化为电磁波并辐射出去的重要组成部分。

为了实现高效的信号辐射和覆盖范围,发射天线通常采用多段构造,具有高度可调的天线阵列。

发射台还包括信号发生器、功放器和天线控制系统等设备。

信号发生器负责产生中波信号,功放器则将低功率信号放大到足够的水平以发送到天线。

天线控制系统用于控制天线方向和角度,以实现信号的目标覆盖区域。

中波发射台的应用广泛,最主要的是广播和通信。

中波广播作为一种传统的媒体形式,仍然在全球范围内得到广泛应用。

中波广播通过发射台将电台节目信号传输到接收器,使得听众可以收听广播节目。

中波通信则主要用于远距离通信和导航系统中,例如天空波导通信和无线电导航。

除了广播和通信,中波发射台还可用于其他应用领域,例如进行科学研究、天文观测和反导系统等。

中波发射台提供了一种长距离信号传播的可靠方式,使得人们能够在不同领域之间进行及时和有效的信息交流。

总之,中波发射台是一种用于发射中波无线电信号的设施,通过发射天线和相关设备将电能转化为电磁波并辐射出去。

中波发射台在广播、通信和导航等领域具有广泛的应用,为人们提供了长距离信号传播的重要手段。

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施中波发射台是用来进行广播传输的重要设施,但由于其使用的频段较为接近其他无线通信设备的频段,很容易受到高频干扰的影响。

为了保证中波发射台的正常工作,必须采取相应的抗干扰措施。

高频干扰机制主要包括以下几个方面:1. 邻频干扰。

邻频干扰指的是其他设备在中波频段的邻频频段产生的干扰信号。

由于设备之间的频段相近,当其他设备进行无线通信时,可能会发出无意中的干扰信号,对中波发射台的正常工作造成干扰。

2. 杂散干扰。

杂散干扰是指由于设备自身的工作原理产生的无意中的频率干扰。

由于中波发射台是通过调制和发射特定频率的信号来进行广播,设备内部的电子元件和信号处理过程中的各种环节可能会产生不同频率的干扰信号。

3. 外部干扰源。

外部干扰源包括电磁波干扰、信号串扰、太阳辐射等多种因素。

当中波发射台周围存在较强的电磁波源,如高压线路、雷达等设备,这些波源会对发射台的信号传输造成影响。

1. 选用合适的频段。

选择与其他无线通信设备的频段相隔较远的频段,可以减少邻频干扰的可能性。

2. 加强设备屏蔽。

在中波发射台内部加强屏蔽措施,提高设备对外部干扰信号的抵抗能力。

使用合适的屏蔽材料和屏蔽结构,阻止干扰信号进入设备内部。

3. 提高抗干扰能力。

改进发射台的信号处理算法和电路设计,提高中波发射台对杂散干扰的抵抗能力。

采用尽量抑制杂散干扰信号的数字滤波器和信号调理器。

4. 联合频率规划。

与其他无线通信设备的管理部门进行频率协商和联合规划,使中波发射台与其他设备之间的频段不重叠,减少邻频干扰的可能性。

5. 加强电磁兼容性管理。

加强对中波发射台周围电磁辐射源的监测和管理,保证它们的辐射水平不会对中波发射台造成干扰。

中波发射台在面临高频干扰时,需要采取一系列抗干扰措施,包括选用合适的频段、加强设备屏蔽、提高抗干扰能力、联合频率规划和加强电磁兼容性管理等。

这些措施可以有效减少高频干扰对中波发射台的影响,确保其正常工作。

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。

中波广播发射台的组成

中波广播发射台的组成

中波广播发射台的组成、属性及任务中波台组成属性一、中波台的组成中波台由广播发射机、天馈线等技术设备组成,并由设备机房、供电系统等附属配套设施支持。

二、中波台的属性中波台是公益性的公共文化事业单位,无偿向公众发射广播节目,中波台及工作人员承担着重要的政治使命,是党和政府的重要喉舌。

担负着将党和国家的声音传入千家万户,传向全世界的重任。

三、中波台的任务(一)担负着把党和人民的声音传进千家万户的政治使命;(二)中波广播是占领空中宣传的的重要阵地,对固边防渗、加强文化宣传、丰富民众的文化生活、促进经济发展具有重要的作用。

(三)由于中波广播具有远距离和大面积覆盖的特点,它是我们加强对外宣传的重要手段,也是对较远地区广播节目传输的重要手段。

四、中波值机员工种定义从事中波广播发射台内设备的安装、调试、维护、检修等工作的技术人员。

五、适用范围中波发射台机房的值机人员六、工作任务(一)精心维护和操作设备,正确迅速的排除故障,严格按照值机员的规定作业,确保广播节目不间断播出。

(二)定期测试、调试设备的技术指标,适时进行大修、技改和更新,确保设备运行于最佳状态。

(三)严格按照规程操作设备,确保人身安全和设备安全。

(四)加强技术业务学习,提高自身综合业务素质,确保胜任岗位工作。

(五)工作中尽可能降低能源、器材的消耗,延长设备和贵重器材的使用寿命,降低运行维护费用。

(六)注意气象和自然灾害的预告,按时巡视室外设施和场地状况,防止自然灾害和外界人为对发射台造成的损害。

七、值机员技术等级划分中波发射台值机员分初级值机员、中级值机员、高级值机员三个技术等级。

(一)初级值机员标准能够掌握值机员应知应会的基本知识,能够运用基本技能独立完成发射机房日常可预见性的工作。

1. 初级值机员业务理论要求(1)熟知本工作岗位职责和各项规章制度。

(2)了解本工作有关的国家标准、部颁标准和技术流程。

(3)具有以下基础知识:a. 了解电阻器、电容器、电感器、变压器、晶体管和集成块的一般特性、用途和使用常识;b. 掌握阻抗、容抗、感抗概念及电阻、电容、电感电路的简单计算;c. 掌握交(直)流电、电压、电流、电位、电功率等概念及直流电的简单计算;d. 熟悉二极管整流原理、电容的滤波原理及各种形式的整流滤波电路,三极管放大原理,集成电路工作原理;e.掌握天馈线的主要参数及基本特性。

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是一种用于广播和通讯的重要设施,是一种通过发射设备将电磁波信号传播到比较远的地方的装置。

中波发射台的运行与维护对于广播行业和通讯行业都有着至关重要的作用。

下面就来详细介绍一下中波发射台的运行与维护工作。

一、中波发射台的运行1. 发射机的运行中波发射台通常由发射机、天线系统和调制系统等组成。

发射机是整个中波发射台的核心部件,它的运行直接影响到发射信号的质量和稳定性。

发射机的运行需要有专门的操作人员进行监控和调节,确保发射机的工作状态稳定,信号的质量符合要求。

2. 天线系统的运行天线系统是中波发射台的另一个重要组成部分,它负责将发射机输出的电磁波信号辐射到周围空间中,确保信号可以被接收设备接收到。

天线系统的运行需要经常检查和维护,确保其结构完好,没有受损和松动的部分,并且定期进行校准和调整,确保信号的辐射范围和强度符合要求。

3. 调制系统的运行调制系统是用来调节发射信号的调制参数的设备,它可以调节信号的频率、幅度、相位等参数,确保发射信号的质量和稳定性。

调制系统的运行需要受训的操作人员进行监控和调节,确保调制参数符合广播或通讯的要求。

1. 发射机的维护发射机是中波发射台的核心部件,需要定期检查和维护。

定期对发射机进行清洁和检查,确保其散热系统的畅通,电源线路的安全,各个模块的正常运行。

同时还需要定期检查和维护发射机的天线接口,确保其连接良好,没有松动和腐蚀。

中波发射台的运行与维护是对整个设施进行了解和保养,确保其正常工作和信号质量的稳定。

希望未来能有更多的人了解和关注中波发射台的运行与维护工作,让广播和通讯行业得到更好的发展和进步。

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。

中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施探讨

中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施探讨

中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施探讨中短波广播是一种重要的国际信息传播方式,在国内外具有广泛的应用。

然而,由于发射台的高功率发射和频谱资源的有限性,中短波广播发射台也会给无线电通信和其他电子设备带来电磁干扰问题。

本文将探讨中短波广播发射台的电磁干扰问题及其应对措施。

首先,中短波广播发射台的电磁干扰主要表现为以下几个方面:1.干扰无线电通信:中短波广播发射台工作在较高频率上,当距离较近的无线电通信设备(如无线电对讲机、对空通信设备等)处于同一频段时,发射台的高功率发射会对其造成严重的干扰,影响通信质量和可靠性。

2.干扰其他电子设备:中短波广播发射台会产生较强的电磁场,当距离较近的电子设备(如电视机、无线路由器等)处于同一区域时,其正常工作也会受到一定的干扰,表现为图像花屏、声音失真等问题。

3.对无线电监测和导航系统:中短波广播发射台的高功率发射可以对无线电监测系统和导航系统产生干扰,影响其对无线电信号的接收和处理,进而降低监测和导航的精确性和可靠性。

针对中短波广播发射台的电磁干扰问题,可以采取以下几种应对措施:1.频率规划和协调:在规划中短波广播发射台的频率资源时,应考虑到其他无线电通信系统的频率使用需求,避免频率冲突和互相干扰。

同时,协调发射台与周围无线电设备的频率使用,确保频率资源的合理利用。

2.发射功率控制:可以通过降低中短波广播发射台的发射功率,减小其对附近无线电通信和其他电子设备的干扰。

发射功率控制的实施可以根据实际需求和场景进行调整。

3.技术改进和优化:发射台可以采用先进的调制技术和信号处理算法,减小发射信号中的带外功率,提高信号的传输效率和质量。

此外,还可以通过改进抗干扰能力,提高发射台对周围电磁干扰的抑制能力。

4.设备防护和屏蔽:可以通过对中短波广播发射台进行合理的物理屏蔽和防护设计,减小其对周围设备的干扰。

例如,在发射台周围设置适当的屏蔽墙或屏蔽罩,有效地限制电磁波的辐射范围。

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施

中波发射台高频干扰机制及抗干扰措施中波发射台是指用于发射中频信号的设备,主要用于广播、通信等领域。

在实际使用中,中波发射台可能会遇到高频干扰的问题,这会对其正常工作产生不利影响。

本文将从高频干扰机制和抗干扰措施两个方面对中波发射台的干扰问题进行分析。

高频干扰机制主要有以下几种:1. 基础干扰:电磁干扰源以无线电波形式传播,会干扰中波发射台的正常工作。

无线电台、雷达、电力线以及其他电子设备的工作都会产生电磁辐射,进而影响到中波发射台。

2. 传导干扰:电磁噪声通过传导方式(如电力线、信号线、地线等)进入中波发射台,干扰其正常工作。

这种干扰主要是由于各种电子设备和电力设备共享电力线路或地线导致的。

3. 互调干扰:当多个无线电设备同时工作时,互相之间会发生互调干扰。

这是由于不同频率信号的非线性特性导致的,会产生一系列相互干扰的新频率信号,影响到中波发射台。

1. 屏蔽干扰源:对中波发射台所在的区域进行屏蔽,减少电磁干扰源对其的影响。

可以采用金属屏蔽箱、铁磁材料等,将发射台和外界干扰源隔离开,降低干扰水平。

2. 电磁兼容设计:在中波发射台的设计和布局过程中,应考虑电磁兼容性,采取合理的电路布局,减少电磁辐射,提高设备的抗干扰能力。

3. 滤波器的应用:在中波发射台的电路中使用滤波器,可以有效地滤除高频干扰信号,保证发射台的正常工作。

滤波器的选择应根据具体的干扰频率进行。

4. 防护接地:中波发射台应采用良好的接地措施,通过良好的接地系统,将干扰信号引到地线上,减少对设备的影响。

5. 频率分配策略:合理分配和规划中波发射台的工作频率,减少不同频率信号之间的互调干扰,提高发射台的抗干扰能力。

中波发射台可能会受到高频干扰的影响,但通过采取合适的抗干扰措施,可以有效地降低干扰水平,确保发射台的正常工作。

这对于保证广播和通信等应用领域的正常运行具有重要意义。

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是一种用于向特定区域广播中波电台信号的设施。

它的运行和维护对于保证信号的稳定传输和广播质量的高低非常关键。

中波发射台的运行主要包括两个方面:技术运行和运营管理。

技术运行方面,首先需要保证发射设备和天线的正常工作。

发射设备是核心部件,其主要包括调制器、发射机和天线。

调制器负责将音频信号转化为对应的调制信号,并与发射机进行连接。

发射机根据调制信号产生高频电流,通过天线向空间中发射。

运维人员需要定期检查这些设备的工作状态,包括检查是否有故障、是否需要进行清洁以及是否需要更换部件。

在发射信号中,中波发射台还需要进行辐射功率控制,确保信号传输的合理性和稳定性。

运营管理是中波发射台运行的另一个重要环节。

运维人员需要及时掌握和处理用户的投诉和建议,定期进行设备性能测试,以对发射台的工作状态进行评估和调整。

运维人员还需处理与地方政府和相关管理部门之间的协调,确保发射行为符合当地的法律和法规要求。

还需要制定运行计划和应急预案,以应对突发情况和自然灾害等不可预测事件。

中波发射台的维护是保持发射台正常工作和广播质量的关键环节。

维护工作主要包括设备维护、设备改进和频率监测。

设备维护主要包括定期的设备巡检、清洁和保养,防止因外部环境因素导致设备损坏;设备改进主要是根据新技术和广播需求对设备进行更新和改造,以提高广播质量和节目覆盖范围;频率监测主要是对发射信号进行监测和测试,确保发射信号的稳定和准确,并定期进行频率校准。

中波发射台的运行和维护是一个复杂的系统工程,需要运维人员具备专业的技术和管理知识。

只有保证正常的技术运行和良好的运营管理,才能保证中波发射台的正常工作和广播质量的高低。

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是指用于向中波频段(525-1606kHz)发送电磁信号的无线电发射设备。

它在广播、通讯和应急救援等领域发挥着重要作用。

中波发射台的运行与维护对于保障其正常工作和延长使用寿命具有重要意义。

本文将介绍中波发射台的运行原理和维护方法,以及常见的故障处理技巧。

一、中波发射台的运行原理中波发射台是将调制好的音频信号通过调制器调制到载波上,然后通过天线向周围空间发射。

其主要组成部分包括音频源、调制器、功放、天线等。

音频源提供音频信号,调制器将音频信号和载波进行调制,功放将调制后的信号放大,天线将放大后的信号以无线电波的形式辐射出去。

中波发射台的运行原理可简单分为音频调制和调制信号放大发射两个主要过程。

二、中波发射台的维护方法1. 定期检查设备中波发射台的设备包括较多的电子元器件,定期检查设备的连接线路是否良好、电容器是否漏电、电阻是否发热等,以确保设备正常工作。

2. 清洁设备由于中波发射台通常都是安装在室外的,易受到风吹日晒、雨淋雪打等自然环境的影响,因此设备容易积灰、生锈等。

定期对设备进行清洁,保持设备表面干净、无水气、无尘埃。

3. 检查天线中波发射台的天线是其与外界交换信号的关键部件,定期检查天线的支架是否松动、天线本体是否生锈、是否有风雹损坏等,以确保天线的正常使用。

4. 观察发射参数定期观察中波发射台的发射参数,包括功率、频率、调制度等,发现异常情况及时进行调整和维护。

5. 防雷防护中波发射台设备易受雷击影响,需要做好防雷措施。

可以在设备周围安装避雷针或接地线,减少雷击对设备的伤害。

三、常见故障处理技巧1. 无法开机或开机后突然停止这种情况可能是由于电源系统不稳定、某些关键电子器件损坏等原因引起。

应当首先检查电源部分的连接情况,然后逐个检查关键电子器件的正常工作情况,如发现有损坏的电子器件及时更换。

2. 发射信号被干扰这种情况可能是由于周围环境干扰、设备本身故障等原因引起。

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是广播电视台用于传播中波信号的重要设备,它的运行与维护对于广播电视的正常播出起着至关重要的作用。

本文将介绍中波发射台的运行与维护的相关内容,以帮助读者更好地了解该设备的工作原理和维护方法。

中波发射台的运行过程可以分为以下几个部分:信号源输入、调制放大、射频合成、功率放大、天线辐射和辅助设备控制。

信号源输入是中波发射台的第一步,广播电视台将需要播出的节目信号通过音频输入接口输入到发射台的调制设备中。

调制设备将音频信号转换成频率为中波的高频信号,并将其提供给调制放大器进行放大。

调制放大器是中波发射台中的重要部分,其作用是将输入的高频信号调制到无线电频率范围内,以便后续的射频合成。

调制放大器需要具备高线性度和低噪声的特性,以确保信号传输的质量和稳定性。

射频合成是指将调制放大器输出的调制频率信号与中波载波频率进行合成。

中波载波频率一般为550KHz至1600KHz,根据不同的频道要求进行调整。

射频合成需要考虑输出的调制频率信号与中波载波频率的稳定性和准确性,以确保发射信号的精确度。

功率放大是将调制后的信号经过一系列放大器进行功率放大,以增加信号的传输距离和覆盖范围。

功率放大器需要具备高功率输出和低失真的特性,以确保信号的传输质量和可靠性。

天线辐射是指将经过调制和功率放大后的信号通过天线辐射出去,以使人们能够接收到广播电视的信号。

天线辐射需要根据不同的发射需求进行调整和校准,以确保信号的覆盖范围和传输质量。

辅助设备控制包括发射台的温度、湿度、供电等参数的监控和调节,以确保发射台的正常工作和稳定输出。

还需要对发射台的设备进行定期的维护和检修,以保证设备的可靠性和寿命。

对于中波发射台的维护工作,主要包括以下几个方面:首先是设备的日常检查和维护,包括设备的启动和关闭、设备的温度和湿度的监控、设备的供电和防雷措施等。

设备的开关机操作需要严格按照规定的程序进行,以确保设备的正常启动和关闭。

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。

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33
中波同步广播技术发展概况
• 从60年代开始在我国实施频率制同步广播技术, 用稳定度相对较高的振荡源作为激励器进行工 作。定期将振荡源与标准信号(频率)进行比 对,并校准振荡源的精度。采用的都是人工或 电控步进电机校准方式,这种方式的同步质量 主要依赖于振荡源的精度和稳定度(一般仅为 10-5量级)。 • 80年代开始应用数字和自动化技术,使用数字 电路自动校准,精度有所提高(量级约为10-7 左右)。 • 新一代智能化中波同步广播激励系统(系统精 度可达10-10量级以上)。
35
同步广播的制式
• (一)相位同步制(单独激励连续同步)
– 以标频来锁定同步激励器晶体振荡器的频率, 而发射台的工作频率由晶体分频后再倍成所 需频率。 – 主要优点是频差趋近于零,故对本振频率稳 定度要求不高。 – 缺点是标频需在播音过程中一直播送。因标 频信号和音频信号混合迭加成全信号发射, 故标频易受音频寄生调幅而造成抖动。
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。
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(㎜)
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。 – 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。
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音频加工器的分类
• • • • (1)限制放大器 (2)梯形调制器 (3)射频削波器 (4)音频处理器
31
同步激励器和校频系统
32
同步广播简介
• 由来:中波广播频率范围为525.5~1606.5KHz, 频道间的间隔是9KHz,故可容纳的频道数为 120个,为解决中波电台频率分配中存在的同 频率分配中存在的同频干扰问题,便提出了同 步广播。 • 同步广播:指参加同步广播的几部发射机用同 一个频率(或几个频率)播送同一套节目。根 据《广播电视标准》规定,要求同频广播的各 发射机载频频差≤0.015Hz,此时的保护率为 4dB,就能在达到满意的收听效果。
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。 • 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。 17 • 5、与播控中心进行地讲通信联络。
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同步广播的制式
• (二)频率同步制(单独激励定时校频)
– 以标频来校准同步激励器晶体振荡频率,每日校准 一次, 以保证较小的频差,使频偏≤0.015Hz。 – △f小于0.015Hz时,干涉区场强极慢衰落,听觉不 明显,人耳对此时的同步衰落的主观听觉良好。 – 主要优点是最多每天只送一次标频,时间约十几分 钟。 – 缺点是对本机的晶振稳定要求较高,需要一套较复 杂的校频系统。
28
电声指标的维护要点
• (三)失真度的维护:
• 产生非线性失真的主要原因,对于OTL 电路来讲,是放大器静态工作点不正常。 • 通常可借助失真度仪上的示波管波形, 边观察边调整。仔细调节放大器静态工 作点使失真度仪示波器波形为一直线。
29
音频加工器的作用
• 在发射机输出载波功率一定和接收条件一定的 情况下,收听节目的响度决定于携有信息的边 带功率。 • 音频加工器的功能:在广播节目录制的基础上, 进一步压缩节目的动态范围,使平均调幅度提 高到(40~60)%,从而提高平均边带功率扩大 服务区,并可防止过调幅和提高杂音指标,增 加抗干扰能力。 • 目前主要采用专用的音频处理器来改善音质。
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。 • 增益约为30~50dB可变。 • 输入端600Ω∶ 600Ω音频变压器。
中波广播发射台的其它设备 陈柏年
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。
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 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。
39
频率同步制校频环方框图
40
各部分的功能
• 1、标频形成电路:18KHz标频正弦信号转化 成18KHz窄脉冲信号作为锁相环的标准信号。 • 2、鉴相器:将18KHz标频信号相位与 4.608MHz压控振荡经分频后72KHz的相位进行 鉴相,输出鉴相误差电压。 • 3、环路滤波器:锁相环内的低通滤波器,用 来滤除误差电压中的高频成份和噪声。 • 4、直流放大器:放大器鉴相误差电压,使之 具有足够的电压驱动伺服系统工作以提高校频 精度。
37
同步广播的制式
• (三)单独激励,原子同步
– 以原子频率标准作为激励器,不需要标准和 监测。 – 这种制式不需校频系统和为校频系统而设的 调频网。 – 缺点是造价高昂。目前一般不采用。
38
中波同步激励器的功用
• 中波同步激励器,用于中波同步广播, 作为同步广播发射机的载频激励信号源。 • 通常每部同步激励器可同时供给四部不 同载频频率的发射机所需的激励信号, 并且每种激励信号都有两路输出,一主 一备自动切换。
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
一节目的两路输入电压U1和U2经平衡电 桥混合后分两路输出。
• 电源部分:电源部份包括数个直流 稳压电源。可自动切换用故障报警。
22
控制桌其它部分
• 监听部分:监听部分常与OTL形式的低频功率 放大器,输入,输出监听可由开关切换。设有 高频和低频补偿网络。 • 监测部分:采用电平表、发光二极管、示波器 等, 主要用于监测各发射机的工作状态、调幅 度和输入、输出电平。 • 控制部分:主要包括遥控开关发射机,手动倒 备份开关,应急处理开关等。还有交流供电调 压器的自动和手动调压装置。
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:
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。
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电声指标的维护要点
• (2)频响的维护: • 频率响应不好现象:通常反映为低频段 30~40Hz的下跌和高频段16K~20KHz的提升或 下降。 • 造成低频段下跌的主要原因:各级耦合电容及 输出电容容量下降或输入变压器本身低频响应 差。经更换变质耦合电容可输出变压器常可解 决。 • 高频段提升或下降主要原因:反馈和防振电容 数值不当,可改变电容容量,注意不产生自激 的失真。

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
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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。 – 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
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。 • 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。
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