无线电基本知识
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无线电技术的基础知识无线电技术虽然听起来似乎很高大上,但实际上它是基于一些相对简单的原理和知识的。
本文将对无线电技术的基础知识进行探讨。
一、电磁波电磁波是无线电技术的基础,它既是一种能量也是信息的载体。
电磁波的频率范围很广,包括无线电、微波、可见光、红外线、紫外线和X射线等。
无线电波就是指频率低于300GHz的电磁波,而微波波段则指在无线电波和红外线之间的那个频段。
无线电波是最广泛应用的电磁波之一,它可以用于通讯、导航、雷达和卫星等领域。
二、频率频率是指电磁波的震荡次数,在无线电通讯中,频率通常用赫兹(Hz)或千赫兹(kHz)来表示。
不同频率的无线电波在大气中的传播距离和传播方式有所不同。
一般而言,低频无线电波可以穿透障碍物传播更远,而高频无线电波的传播路径则更加直线化,适合用于远距离通讯。
三、调制调制是指将信息信号和载波信号进行合成的过程。
在无线电通讯中,我们通常需要将语音、图像等信息转换成一种比较容易传输的形式,这个过程就是调制。
调制可以分为模拟调制和数字调制两种。
常见的模拟调制方式包括调幅、调频和调相,而数字调制则包括ASK、FSK和PSK等。
四、天线天线是将无线电波从电缆或者其他终端设备中传输到空气中的重要组件。
天线的类型和设计因用途而异。
例如,亚波长天线特别适用于VHF和UHF频段的通讯,而卫星通讯天线则需要具备高增益和高方向性等特性。
现代数字通讯系统中的智能天线可以在多个方向之间进行快速切换,以保证通讯质量。
五、接收机和发送机在无线电通讯中,发送机用于将信息转换为无线电波,而接收机则将无线电波转换回原始的信息。
发送机和接收机通常需要具备不同的功能和技术,如放大、滤波、频率合成等。
一些高级应用还需要具备优秀的干扰抑制和信号处理能力。
六、信噪比信噪比是指接收到的信号强度和环境噪声强度之比。
在无线电通讯中,信噪比往往决定了通讯质量的好坏。
因此,我们需要采用一些措施来提高信噪比,如增加天线增益、减少噪声干扰、用多普勒补偿等。
关于无线电的知识资料无线电指的是利用电磁波进行信息传输的一种通信方式。
在现代社会中,无线电技术已经得到了广泛的应用,包括无线通信、广播电视、雷达、卫星通信等领域。
本文将介绍一些与无线电相关的知识。
一、电磁波的基本概念无线电通信的基础是电磁波,电磁波是由电场和磁场交替变化而产生的一种波动现象。
电磁波具有波长、频率和速度等特性。
其中,波长是指电磁波中一个完整的波峰到另一个波峰之间的距离,通常用λ表示,单位是米;频率是指电磁波中单位时间内波峰通过某一点的次数,通常用f表示,单位是赫兹;速度是指电磁波在真空中传播的速度,通常用c表示,约等于3×10^8米每秒。
二、无线电通信的基本原理无线电通信利用电磁波将信息传递到接收器中,然后通过解调等处理将信息还原出来。
无线电通信的基本原理是将信息信号通过调制的方式转换成高频信号,然后通过天线发射出去。
接收器接收到信号后,再通过解调等处理将高频信号还原成原始的信息信号。
三、调制的基本方式调制是无线电通信中的一种重要技术,它是将信息信号转换成高频信号的过程。
常用的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
其中,幅度调制是通过改变信号的幅度来实现调制,常用于调制语音信号;频率调制是通过改变信号的频率来实现调制,常用于调制音乐信号;相位调制是通过改变信号的相位来实现调制,常用于调制数字信号。
四、天线的基本原理天线是将电磁波转换成电信号或将电信号转换成电磁波的一种设备。
天线的基本原理是利用电磁感应原理,当电磁波通过天线时,会在天线内部产生感应电流,从而将电磁波转换成电信号;反之,当电信号通过天线时,也会在天线内部产生感应电流,从而将电信号转换成电磁波。
五、无线电频段的划分为了更好地管理和利用电磁频谱资源,国际电信联盟(ITU)将无线电频段进行了划分和分配。
无线电频段主要分为低频、中频、高频、超高频、极高频和甚高频等几个频段。
不同的频段具有不同的特性和应用范围,如低频主要用于地下通信和海底通信;中频主要用于广播和航空通信;高频主要用于短波通信和卫星通信;超高频和甚高频主要用于移动通信和电视广播等。
无线电知识无线电是一种将电能转化为电磁波进行传输的技术,广泛应用于通信、导航、遥感等领域。
下面将介绍一些关于无线电的基本知识。
首先,无线电的发明是在19世纪末期,由意大利科学家马可尼发现的。
他发现了电磁波的存在,并成功地将电磁波用于远距离通信。
从那时起,无线电技术开始飞速发展。
无线电通信的原理是,通过一个发射机产生电磁波,并通过天线将电磁波发送出去。
接收机则通过另一个天线接收电磁波,并将其转化为声音、图像或数据。
无线电通信可以实现远距离的信息传输,大大方便了人们的生活和工作。
使用无线电通信的频段有很多,每个频段都有其特定的用途。
最常见的频段包括AM(幅度调制)和FM(频率调制)广播,以及无线电电视、卫星通信等。
不同的频段有不同的传输特性和范围,因此需要根据具体的通信需求来选择合适的频段。
除了通信之外,无线电还有许多其他的应用。
例如,无线电导航系统使用长波和短波电磁波来确定船舶和飞机的位置。
遥感技术利用外部的电磁波辐射,如雷达和卫星,来获取地球表面的信息。
无线电还被用于科学研究,探索宇宙中的星体和宇宙起源。
在无线电技术的发展过程中,人们不断探索和创新,提出了许多新的应用和技术。
例如,蓝牙技术使得无线设备之间可以进行短距离的无线通信。
Wi-Fi技术使得我们能够在家中或办公室中无线上网。
这些新技术的出现,极大地方便了人们的生活和工作。
然而,无线电技术也存在一些问题和挑战。
首先是频谱资源的有限性,随着无线电应用的增加,频率资源变得越来越紧张。
其次是隐私和安全的问题,无线电通信很容易被窃听和干扰。
此外,无线电波辐射对人体健康也有一定的影响,需要合理使用。
总的来说,无线电技术在现代社会中起着重要的作用。
它不仅改变了我们的通信方式,还推动了科技的发展。
随着技术的不断进步和创新,无线电将继续发挥更大的作用,满足人们日益增长的通信需求。
无线电知识(基础)一、电荷的定向移动,或者是有规律的运动叫电流。
在电路中,通电导体流过的电流能够使电器做功。
常用I表示,分直流电流、交流电流、脉动电流三种。
1、电流的大小和方向随时间变化的叫交流。
2、电流的大小和方向都不随时间变化的叫直流。
3、电流的大小随时间变化,方向不随时间变化的叫脉动电流。
4、电流的单位是安(A)、毫安(mA)、微安(μA)。
1安=1000毫安1毫安=1000微安5、在闭合回路中,测量电流时,应把电流表串接在电路中。
二、电压是任意一点与参考点的电位差值叫电压。
河水所以能流动,是因为有水位差,电荷能流动,是因为有电位差,而这个电位差就叫电压。
电压也是表示电场力做功本领大小的一个物理量。
1、电压常用U表示。
它的单位是伏(V)、毫伏(mV)、微伏(μV)。
2、1伏=1000毫伏1豪伏=1000微伏3、在闭合回路中,测量电压时,应把电压表并联接在电路中。
三、电荷是自由电子在原子间做不规则的运动所产生的现象。
这些可以在原子间自由运动的电子就称为自由电子,由于摩檫或者其它种种原因,使某一物体上的电子转移到另一物体上,于是失去电子的物体带了正电荷,而获得电子的物体带上了负电荷。
四、库仑定律电荷的引力和斥力所遵守的定律叫库仑定律。
库仑定律:两个点电荷之间的作用力和这两个点电荷所带电量的乘积成正比,和他们之间距离的平方成反比。
电荷的特点:同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。
五、电场:凡有电荷的地方,就有一种特殊的物质。
存在于电荷周围空间对电荷有作用力的特殊物质叫电场,位于电场中的带电体都会受到电场的作用力而产生移动时要做功具有的能量,对应电场中的任一确定点,都有一个确定的比值与之对应,而这个比值称为该点的电场强度。
用公式表示为:电场力=六、静电感应把金属放进电场中而受到力的作用,再做有规则的运动,使导体的电荷重新分布的现象叫静电感应。
七、静电屏蔽使金属内的合成电场为0,导体处于静电平衡状态。
第一单元无线电基本知识什么是波?波是是振动在物质中传播能量的一种形式,,我们常见的波有机械波(如声波、水波)、电磁波(无线电波、宇宙射线、光波)等。
正弦波:正弦波是频率成分最为单一的一种信号,这种信号的波形是数学上的正弦曲线。
对于一个正弦量来说,如果幅值、频率、初相位确定了,那么这个正弦量就完全确定了。
幅值、频率(与周期是倒数关系)、初相位称为正弦量的三要素。
正弦波可表达为:Asin(ωt+φ),其中:A为振幅;ω为角频率(ω=2πf,f为频率);φ为初相位(描述波前状态的量)。
频率:声波或交变电流(或电压)在单位时间内完成周期性变化的次数,称为频率,单位:赫芝(Hz)。
例如;交流市电的频率为50 Hz;声音信号的频率范围为20Hz-20000Hz;我国所处地区中波广播发射信号的频率范围为526.5-1606.5kHz,我国调频广播发射信号的频率范围为87-108MHz。
复杂信号的频率成分:一般信号(例如语音信号和音乐信号等)都是由许多不同频率、不同幅度的正弦信号组成的。
反过来说,一个复杂信号可以分解为许多不同频率、不同幅度的的正弦信号。
为分析问题简单起见,通常使用单一频率的正弦信号。
波长:沿着波的传播方向,两个相邻的同相位质点间的距离叫做“波长”。
它是指波动媒质中,任意两个相位差为2π的质点之间的距离。
在质点振动的一个周期内,振动状态传播的距离恰是一个波长。
波长反映了波在空间上的周期性。
波长最长的无线电从长波,到中波,短波,微波,然后是红外,可见光,紫外,X光,直到波长最短的伽玛射线波速:单位时间内波形传播的距离,称波速。
通常以V表示,单位是米/秒。
声波在空气中传播的速度为340m/s(温度为150C时,温度升高时略有增加)。
真空下的电磁波波速为299792458m/s,近似为30万千米每秒,而在任何介质中电磁波波速均小于这一数值。
波速(V )与波长(λ)和频率(f)的关系:V = λ·f电磁波:电磁波是在空间传播的交变电磁场,即电磁波是由交变电场和交变磁场构成的。
无线电基础知识东莞长安凯博电子厂东莞长安凯博电子厂基本概念直流与交流直流是直流电的简称,一般是指方向不随时间变化的电流。
又根据电流大小是否变化分为:恒定直流和脉动直流。
交流是交流电的简称。
一般是指大小和方向随时间作周期变化的电流。
它的最基本形式是正弦电流、交流电每变化一周所需要的时间叫做周期,以字母T表尔,单位为秒(S)。
基本概念电压电压就是电路两点间存在的电位差,用字母U表示。
在交流电路中,电压是在正负极大值之间作周期性的变化,所以交流电压通常以有效值表示,并简称为电压。
电压的使用单位为伏特,或简称伏,用字母V表示。
基本概念电流:电荷有规则的流动称为电流。
此外,根据电流形成过程的不同,还有:对流电流和位移电流。
单位时间内通过导体横截面的电量,称为电流强度,亦简称为电流。
电流用字母I表示,电流强度的实用单位为安培、毫安或微安。
电阻:是物质阻碍电流通过的固有待性。
电阻的实用单位为欧姆或千欧姆、兆欧姆。
基本概念电功率在交流电路中,电功率分为有功功率、无功功率和表现功率(亦称视在功率)。
有功功率是单位时间内实际做出或消耗的交流电的电能。
它是一周期内的平均功率.简称功率。
常用字母P表示。
基本概念无线电无线电是无线电技术的简称。
是研究利用无线电波来传送各种信号的技术,其范围包括电路和网络理论,信号的分析;电磁波的发射、传播和接收;电振荡的产生、调制、解调和放大;电子器件、无线电元件和设备的原理、设计和应用。
无线电技术已被广泛用于电报、电话、广播、电视、测向、定位、遥测、遥控以及其他各个领域。
基本概念无线电波无线电波是指频率范围约在3KHz-300GHz,利用天线辐射或接收的空间传播的电磁波,有时也简称电磁波。
基本概念无线电波的传播特性无线电波的传播特性,随功率的高低不同而有差异。
在国际习惯上,把无线电波划分成若干频段或波段。
按照无线电波的传播方式,波长较长的波段主要是利用地波(亦称表面波)传播;短波主要是利用天波传播,即利用被电离层折射(或反射)而返回地面的无线电波传播;较高频率的超短波及微波等,主要是利用空间波传播。
无线电基础必学知识点1. 电磁波:无线电通信是利用电磁波进行信息传输的技术。
电磁波是一种由电场和磁场组成的波动现象,具有一定的频率和波长。
2. 频率和波长:频率是指电磁波的振动次数,单位为赫兹(Hz);波长是指电磁波的一个完整周期所对应的长度,单位为米(m)。
频率和波长之间有一个倒数关系。
3. 电磁谱:电磁谱是按照频率或波长进行划分的,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等不同类型的电磁辐射。
4. 调制与解调:无线电通信中,信号是通过将信息波形(调制信号)和载波波形相乘得到的。
调制是指给载波加上信息信号,使载波的某些特性随着信息信号的变化而改变;解调是指将被调制的信号还原为原始的信息信号。
5. 调幅、调频和调相:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)是常用的调制方式。
调幅是通过改变载波的振幅来传输信息;调频是通过改变载波的频率来传输信息;调相是通过改变载波的相位来传输信息。
6. 发射和接收:无线电通信需要发射端和接收端配合使用。
发射端负责将信息信号调制到载波上并通过天线发送出去;接收端负责接收信号,并通过解调还原出原始的信息信号。
7. 天线:天线是无线电信号的传输和接收装置,将电磁波转换为电流或者将电流转换为电磁波。
常见的天线类型有天线杆、鞭状天线、方向性天线等。
8. 带宽:带宽是指可用于传输信号的频率范围。
不同的应用需要不同的带宽,带宽越宽,传输的信息量越大。
9. 路径损耗:无线电信号在传输过程中会受到路径损耗的影响。
路径损耗是指信号在传输中途会随着距离的增加而逐渐衰减。
路径损耗还受到信号频率和传输介质等因素的影响。
10. 干扰和抗干扰能力:无线电通信中,可能会受到其他无线电设备或环境中的其他电磁波干扰。
抗干扰能力是指设备对干扰信号的抵抗能力,可以通过选择合适的调制方式和使用抗干扰技术来提高。
这些是无线电基础必学的知识点,掌握这些知识可以帮助理解无线电通信的原理和技术。
无线电重要基础知识点无线电是一门应用广泛的技术,对于现代通信起着重要的作用。
以下是一些无线电重要基础知识点,包括以下几个方面:1. 电磁波和频谱:无线电通信是基于电磁波的传输原理。
了解电磁波的特性,如频率、波长、速度等是无线电的基础。
2. 无线电系统构成:一个基本的无线电系统包括发送器、接收器和传输介质。
发送器将信息转换成无线电信号发送出去,接收器将无线电信号转换成可理解的信息。
无线电信号通过空间传输介质进行传送。
3. 调制和解调:调制是指将源信号转换成适合无线电传输的信号形式,解调则是将接收到的无线电信号还原回原始信号。
常见的调制技术包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
4. 无线电频率和波段:不同的应用需要使用不同频率的无线电波。
常见的无线电频段包括长波、中波、短波、调频广播、雷达、卫星通信等。
5. 无线电传播:无线电波的传播主要考虑地面传播、天波传播、干涉传播、散射传播和折射传播等。
了解这些传播方式有助于设计和优化无线电系统。
6. 反射、折射和衍射:无线电波在传播过程中会发生反射、折射和衍射等现象,这些现象会影响无线电信号的传输距离、传输质量和传输可靠性。
7. 信道和多路复用:无线电通信需要在特定的频率上进行,不同的通信系统需要在不同的频带上工作。
多路复用技术可以在同一频带上同时传输多个信息源的信号。
这些是无线电重要的基础知识点,对于深入理解无线电通信原理和设计无线电系统都是至关重要的。
无线电技术在通信、广播、雷达、卫星通信等领域的应用广泛,掌握这些基础知识可以帮助我们更好地利用无线电技术。
无线电基础知识大全Revised on November 25, 2020一、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 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,称为频特殊额定值时该频率称为截止频率。
在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率坏的重要指标。
提高频率稳定度多采用参数稳频,晶体稳频及频率合成等。
【残波辐射功率容许需占用的频带宽度容许值,以赫(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)表示。
【选择性】无线电接电接收机对微弱信号的接收能力,叫做灵敏度。
如果某一接收机能收到很弱的信号,则该接收机的以复原、而不产生失真的能力。
如无线电接收机的保真度愈好,它输出的语言、音乐就愈逼真。
散辐射功率不超过uW。
当发射机的载频功率大于25W时,任何一个离散频率的杂散辐射功率应低65dB。
【平均功率】发射机在规定的条件下,在比最低调制频率相对应的周期长得多的时间内馈制】在单边带信号产生过程中,对不用边带信号的抑制能力称为边带抑制。
以不用边带信号电平与通路信号能量的影响而产生的无用信号。
【噪音、杂音】传输通路或设备中除有用信号外的任何器,输出端的总噪声功率与内部无噪声源时,由于输入端热噪声所引起的输出噪声功率之比。
【又称畸变。
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。
对幅度不同的位失真称为线性失真。
【电平】是一种表示电量(电压、电流或功率)相对大小的量,常用单位因此,10毫瓦就具有10分贝电平。
无线电维修基础知识
无线电维修的基础知识包括以下几个方面:
1.基础知识:理解基本的无线电概念和原理,包括电路、电子元器件(如电阻、电容、电感、二极管、三极管等)、集成电路等。
此外,还需要了解无线电波的工作原理,包括振幅调制、频率调制、调谐、解调等。
2.拆卸和修理电路板:需要学习如何安全地拆卸和修理电路板,包括使用适当的工具(如焊锡、烙铁、吸锡器等)。
3.检测和替换元器件:学习如何使用工具(如万用表等)来检测故障元器件,以及如何安全地拆卸和替换这些元器件。
4.调试和故障排除:学习如何使用调试工具(如示波器、频谱分析仪等)来检测和排除故障。
5.实践技能:通过实际操作,例如拆解旧的无线电设备,尝试修复它们,以及参加一些实践活动(如电路板拆装比赛、元器件自检比赛等)来巩固和提高技能。
此外,还需要注意一些细节和注意事项,例如始终小心操作以避免损坏设备和伤害自己,遵循正确的维修步骤和方法,以及不断学习和更新知识以跟上技术的发展和变化。
以上只是无线电维修的一些基础知识,实际维修过程中可能还需要更深入的专业知识和技能。
建议在进行无线电维修前,先进行充分的学习和准备,以确保安全和维修效果。
无线电技术的基础知识介绍无线电技术是指无线电传播和通信方法。
在现代通信技术中,无线电技术是非常重要的一种技术,它主要应用于广播、电视、手机、卫星通信、无人机、导航、雷达等领域。
第一部分:无线电波无线电技术的基础是无线电波。
无线电波是一种由电磁场和磁场交替变化引起的波动。
无线电波具有电磁性、波动性、传播性等特点。
无线电波的传播路径受到天线高度、频率、地面与大气等因素的影响。
不同频率的无线电波,其传播距离和路径也是不同的。
第二部分:调制技术在无线电通信中,为了传输更多的信息,需要采用调制技术。
调制技术是将信息信号(例如声音、图像或数据)转换成无线电波,使其能够在空气中传递。
调制技术分为模拟调制和数字调制两种。
模拟调制是在信号的波形上进行调制,常见的模拟调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和单边带(SSB)等。
数字调制是将模拟信号数字化后再进行调制。
数字调制技术种类繁多,比如会声传输(VoIP)和数字视频(DV)。
第三部分:天线天线是无线电技术中用来收发无线电信号的器件。
天线分为发射天线和接收天线。
常见的天线类型有同轴馈线天线、饼干天线、宽带天线、补偿天线等等。
天线的选择需要考虑信号功率、频率范围、方向性等因素。
第四部分:无线电频谱无线电频谱是指无线电信号在不同频率范围内的分布情况。
它被划分为不同的频段,每个频段根据不同的用途分配给不同的无线电应用。
世界上各个国家对无线电频谱的管理和分配都有自己的规定和标准。
第五部分:调试技术调试是无线电技术中一项非常重要的工作。
它包括调整和测试发射和接收设备,以确保系统正常运行。
调试技术包括信号测试、同轴电缆测量、接收灵敏度和线路损耗等。
调试人员应具有一定的电子知识和经验。
总结:无线电技术是当今社会不可或缺的一种技术。
了解无线电波、调制技术、天线、无线电频谱和调试技术等基础知识,对于培养电子技术人才和开发无线电应用有着重要的意义。
无线电基本知识授课地点8116台总值班室授课时间2012年9月25日授课人王富荣实到人数人主要内容什么是波?波是是振动在物质中传播能量的一种形式,,我们常见的波有机械波(如声波、水波)、电磁波(无线电波、宇宙射线、光波)等。
正弦波:正弦波是频率成分最为单一的一种信号,这种信号的波形是数学上的正弦曲线。
对于一个正弦量来说,如果幅值、频率、初相位确定了,那么这个正弦量就完全确定了。
幅值、频率(与周期是倒数关系)、初相位称为正弦量的三要素。
正弦波可表达为:Asin(ωt+φ),其中:A为振幅;ω为角频率(ω=2πf,f 为频率);φ为初相位(描述波前状态的量)。
频率:声波或交变电流(或电压)在单位时间内完成周期性变化的次数,称为频率,单位:赫芝(Hz)。
例如;交流市电的频率为50 Hz;声音信号的频率范围为20Hz-20000Hz;我国所处地区中波广播发射信号的频率范围为526.5-1606.5kHz,我国调频广播发射信号的频率范围为87-108MHz。
复杂信号的频率成分:一般信号(例如语音信号和音乐信号等)都是由许多不同频率、不同幅度的正弦信号组成的。
反过来说,一个复杂信号可以分解为许多不同频率、不同幅度的的正弦信号。
为分析问题简单起见,通常使用单一频率的正弦信号。
波长:沿着波的传播方向,两个相邻的同相位质点间的距离叫做“波长”。
它是指波动媒质中,任意两个相位差为2π的质点之间的距离。
在质点振动的一个周期内,振动状态传播的距离恰是一个波长。
波长反映了波在空间上的周期性。
波长最长的无线电从长波,到中波,短波,微波,然后是红外,可见光,紫外,X光,直到波长最短的伽玛射线波速:单位时间内波形传播的距离,称波速。
通常以V表示,单位是米/秒。
声波在空气中传播的速度为340m/s(温度为150C时,温度升高时略有增加)。
真空下的电磁波波速为299792458m/s,近似为30万千米每秒,而在任何介质中电磁波波速均小于这一数值。
波速(V )与波长(λ)和频率(f)的关系:V = λ·f电磁波:电磁波是在空间传播的交变电磁场,即电磁波是由交变电场和交变磁场构成的。
从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。
无线电波和光线、X射线、γ射线等都是波长不同的电磁波。
由于磁波不需要借助导线,在空间就可以传播,因此也称为无线电波。
电磁波的波长从最长的无线电长波,到中波,短波,微波,然后是红外,可见光,紫外线,X光,直到波长最短的伽玛射线。
怎样产生电磁波波?利用电磁波进行通信的设备,都是靠振荡电路产生电磁波的,振荡电路是一种可以产生一定频率的振荡电流的电路。
经过相应的处理,最后利用天线来发射电磁波。
无线电波段划分什么是调制?振荡电路产生的电磁波是高频振荡,节目信号的频率(例如音频信号)比较低,为了传输节目,用节目信号控制高频振荡的参数(振幅、频率或相位),称为调制。
通过调制,节目信号的频谱就搬迁到高频的范围。
一方面可以实现有效传输,另一方面通过安排不同的载波频率,就将不同的节目安排在不同的频道(频率指配),不会发生相互干扰,便于接收端通过选择频率得到相应的节目。
常用的调制方法有调幅、调频和调相。
什么是天线?是一种变换器,在发射端,发射机产生的高频信号通过馈线或馈管送往天线,通过天线变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换,大大增大了电磁波的传播效率。
第二单元广播一、调幅广播1、什么是调幅广播?由振荡电路产生的高频振荡信号的频率和幅度是固定的,这种信号称为“载波”,它是不携带信息的;通过相应的方法,控制高频振荡的幅度,让其振荡的瞬时幅度随着声音信号的变化规律线性变化,那么这样的高频振荡就携带有声音信息,称为调幅度,简称调幅。
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所传递的信号波形相似。
接收机通过对调幅波包络检波(解调),就能恢复出声音信号。
2、调幅原理调幅原理方框图3、调幅波的解调调幅波的解调通常使用包络检波器,包络检波器由非线性器件和低通滤波器组成。
检波器的输入信号为调幅波,输出信号就是发射端的调制信号,即节目信号。
4、中波广播中波广播属于调幅广播(AM广播),是载波频率处于中波波段的广播。
依据国际电信联盟(ITU)的规范,在台湾、港澳、中国大陆所属的第三区(Region 3)中,中波广播使用526.5 kHz –1606.5 kHz 的中频频段,各频道中心频率数字为9 的倍数,自531 kHz –1602 kHz,频道间隔为9 kHz。
美洲所在的第二区(Region 3),则使用520 kHz –1,610 kHz,频道间隔10 kHz。
中波广播白天依靠地波传播,夜间靠地波和天波传播。
5、短波广播短波广播是载波频率范围处于2.3MHz-27MHz(在该范围中,有若干个频段作广播用,有些频段是安排给通信或其他应用)的短波波段的调幅广播。
无论白天和夜间,短波电波的传播是通过电离层的反射传播的,因此,传播距离很远,特别适合用于国际广播。
6、广播信号传输系统(1)广播节目制作与播出中心主要设备和系统;话筒、录音机、调音台、监听设备中央控制系统等话筒(麦克风,传声器):声电转换器件,它将声音信号变为音频电信号。
广播节目可分为语言节目与文艺节目两大类,经话筒得到的音频电信号可以直接通过广播信号传输系统传送(称为直播),多数情况下是通过录制载体记录,在需要播出时重放。
特别是质量要求很高的文艺节目,有比较复杂的节目制作流程。
有了录制载体,也便于节目交换和随时调用。
录制载体:盘式磁带盒式磁带循环磁带激光唱片硬磁盘硬光盘等播出形式:直播、录播和转播。
(2)节目源的传输将广播节目从广播中心送往地处郊区的发射台,70年代以前主要是通过音频电缆(数百公里以外的发射台,依靠使用定向天线的短波传送)。
后来采用微波和卫星技术以及光缆。
(3)发射台对于大型发射台来说,有很多发射机,使用不同的频率对不同的覆盖区域发射很多套不同的节目。
这样的发射台就通过自己的节目调度中心,将通过上述手段得到的广播节目按照节目运行时刻表分配到相应的发射机的信号输入端。
最后,通过发射机处理,其输出信号经天线交换系统和馈线,送往天线发射。
通过电磁波传送到听众的接收机。
7、发射机的系统组成中、短波发射机是调幅发射机。
实现调幅可以通过不同的方式。
发射机主要由以下系统组成:射频系统、音频系统、控制系统、冷却系统、监测系统和电源系统。
8、调幅广播接收机(1)、早期最简单的收音机——矿石收音机矿石收音机结构简单,不需要供电电源,没有对信号放大的能力,通常只能接收信号比较强的广播电台的广播,用耳机收听。
矿石收音机需要的元器件少,一般仅需要一副线圈,一个可变电容,一个检波器(矿石-氧化亚铜,具有单向导电性,相当于一个晶体二极管),一个固定电容(可以省略)和一副高阻抗耳机。
因不使用放大器,无信号失真因素,矿石收音机的音质很好。
由于依靠天线接收无线电波的能量,天线越长、越高越好。
工作原理:L1、L2分别是线圈的初级和次级,C1是可变电容器,改变初级线圈的抽头和C1选择电台(谐振于电台的载波频率),经D1(矿石-氧化亚铜)检波后,由高频旁路电容C2滤掉高频成分,耳机中得到的便是音频电流(含有直流成分)。
(2)、超外差式收音机超外差式收音机电路混频电路工作原理天线接收到的高频信号经调谐电路进行频率选择(设选择的调幅波的载波频率为f S)和放大后送入混频器,与本地振荡信号(频率为f L)在混频器中混合,产生出许多组合频率成分。
经带通滤波器(收音机中通常称为中周)滤波,选择出频率固定的所谓中频信号(载波频率为f I),并进行放大。
选择收听不同的电台,就有不同的f S,相应也有不同的f L,但二者的差f I 总是固定的,通常为465kHz,即不论接收什么调幅电台的信号,通过混频处理,都变为载波频率为465kHz的调幅波。
然后,经过包络检波器检波,就获得广播节目信号,经低频放大器放大后,通过扬声器放音。
二、调频广播1941年美国开始商业调频广播。
1959年,中央广播事业局广播科学研究所与北京广播器材厂合作,试制出中国第一部调频广播发射机,并在北京试播。
美国于1961年调频立体声广播研发成功。
我国黑龙江台于1979年采用导频制在我国首次试播了立体声广播。
1、什么是调频波?调频波的振幅不变,瞬时频率随着音频调制信号的变化规律而变化。
1941年美国建立起世界上第一个调频电台。
调频广播工作频段:VHF(视距传播);我国调频广播使用的频率范围:87-108MHz;调频时载波的最大频偏为 75kHz。
调频广播的主要优点是:抗干扰能力强,音质好(失真小,传送的音频信号最高频率可达15kHz)。
2、怎样产生调频波?用音频调制信号控制电抗元件(通常为变容二极管)的参数,便可产生振荡频率随调制信号变化的调频波。
现在应用的电抗元件是变容二极管。