浅析数字发射机与模拟发射机的区别
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调频电视复习题一、填空题1、调幅波的最大调制指数是1,调频波的最大调制指数是2500。
2、调频频偏与调制信号的振幅成正比,我国规定,调频广播的最大频偏是±75KH z,电视伴音的最大频偏是±50KHz。
3、我国在调频广播中规定调频预加重时间常数是τ=50μs。
4、我国规定调幅波每个频道的频率间隔是9khz,调频广播的频率间是200khz。
5、VHF和UHF在调频电视中的频率范围和所属频道划分如下:VHF:调频广播频率范围是87—108MHz。
UHF:电视13—68频道频率范围是470——958MHz。
7、在调频广播中,采取预加重的目的是提高调制信号高频段信杂比。
8、地面模拟电视广播方式是将图像信号和伴音信号传送到电视发射机,通过将图像信号进行残留边带调幅和将伴音信号进行调频后合成一个电视频道承载在载波信号上,放大后经馈线送到天线发射无线电波。
9、目前国际上采纳的地面数字电视传输标准有欧洲DVB-T(数字视频广播)、美国 ATSC (高级电视制式)、日本ISDB-T(综合业务数字广播)、中国DTMB(数字地面多媒体广播),中国的数字电视标准采用的调制方式是时域同步正交频分复用(TDS-OFDM),带宽是 8MHz 。
10、与模拟发射系统相比,数字发射系统有许多不同。
例如:发射机的输出功率定义,模拟发射机的标称功率为图像峰值功率,数字发射机的标称功率为图像平均功率。
11、数字电视中采用的关键技术有信源编码技术、传输复用技术、信道编码技术、调制。
12、信道编码的目的提高传输信号在信道中的抗干扰能力。
13、提高带肩比有两种方法:功率回退和非线性校正。
目前主要采用非线性校正来提高功放线性指标。
14、影响数字电视最终接收效果的直接指标是误码率BER 。
15、尽管较差的BER 表示信号品质较差,但BER指标只具有参考价值,并不完全表征网络设备状况,问题可能是由瞬间干扰或突发噪声引起。
16、模拟信号转换为数字信号的三个过程是:抽样、量化、编码。
模拟发射机改造成数字发射机的方法作者:庞杰单位:梅河口市播送电视管理局1概述数字电视技术是近年来广电总局大力推进的高新技术,这一技术的开展引发了一场播送电视领域的技术革命,随着人们对播送电视产品的广泛使用,其依赖性与日俱增,对高清晰度、高画质的追求日益增强,这就更进一步促进了播送电视技术的迅速开展。
技术的更新免不了要淘汰一些老旧设备,但如果能经过改进或改造继续服役将是我们求之不得的,我台的模拟发射机就面临这种状况,我台现在有5个频道,使用5部发射机对外播出,根据我们的实际情况,要想一次将5部发射机全部更换成数字电视发射机,不仅经济上承受不起,而且势必造成长时间的停播,因此必须寻求其他解决方法。
2模拟电视发射机与数字电视发射机的区别模拟电视发射机所传输的信号是模拟电视信号,它是将电视图像信号与伴音信号分别调制到规定的射频载波上,并且放大到规定的发射功率送入天线进展无线电发射,模拟电视发射设备按对图像与伴音的放大形式,可分为单通道与双通道两种。
2.1双通道与单通道模拟发射机双通道发射机就是将图像与伴音分别进展放大的电视发射机,它是把已调制的图像载波和伴音载波分别用两个放大器进展放大,然后再用一个双工器把这两路载波信号进展合成送入天线发射出去,其原理如图1所示。
随着高增益、高线性功率放大器件的开展及非线性校正技术的进步,将已调制的图像信号与伴音信号合成后在一个放大器通道中同时进展放大已成为可能,因此出现了单通道电视发射机,其原理如图2所示。
从图2看出,单、双通道发射机鼓励器的前半局部根本相同,所不同的是:单通道发射机的鼓励器中包括图像与伴音的合成器、互调校正器,因为在分放时只对微分增益(DG)、微分相位(DP)及群时延等进展非线性校正,而合放时,由于伴音的参加,伴音载频、图像载频及彩色负载波三者在通过非线性器件放大时,会相互作用形成许多互调分量,因而必须采取措施予以滤除,因此参加互调校正电路,而单通道发射机的输出端还加有带通滤波器,双通道电视发射机的输出端有双工器,声级的输出端也加有滤波器。
浅析DAM数字调制中波广播发射机DAM全固态数字调幅广播发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波转播发射机。
一方面,它充分利用了工作于30MHZ以下调幅广播的覆盖范围广,传输距离远,接收机简单、廉价、固定、便携的有点,另一方面由于DAM数字调幅广播发射机采用了数字调制技术,把被调级高压电源和调制级三者合为一体,克服了以往各种模拟调制难以避免的各种非线性失真,具有良好的动态特性,因其自身具有完备的各类控制、检测和保护系统,极大地提高了发射机工作的稳定性和可靠性,降低可停播率。
DAM数字调幅广播发射机实际上是大功率射频A/D,与D/A转换器,其幅度调制是通过在每个时刻必须开通一定数量的功率放大模块来产生该瞬时音频调制信号所对应的射频输出电压。
音频信号经数字处理后得出12bit数字来,并对它们进行编码,再由调制编码器的数字输出来控制各个射频功率放大模块的接通和关闭,根据接通射频功率放大模块数量的多少,来控制发射机输出的射频电平,然后经带通滤波器去除量化台阶和不需要的谐波分量,就得到了射频已调波信号。
DAM中波广播发射机由以下部分组成:一、射频系统数字调制DAM发射机射频系统部分包括射频激励器、缓冲放大器、前置驱动放大器、射频驱动级、驱动合成器、射频分配器,射频功率放大器、功率合成器、带通滤波器、匹配网络。
全机共使用52快射频放大器模块,其中1块用于前置放大器,3块用于射频推动级,其余48块用于射频功率放大器。
RF部分由激励器产生1个RF信号,经缓冲放大器放大并产生一个稳定的能够激励前置放大级的输出信号。
前置放大器输出的方波经分配器后得到6路正弦波的射频信号作为射频推动级的输入信号。
射频推动级包括3块RF放大器模块,它们分别将前置放大器来的6路射频信号放大后,在推动合成器上进行功率合成输出。
其中2块RF放大器模块用来作为固定放大另一块工作在可变放大状态下,推动合成器将射频推动级中3块放大器模块输出的信号合成后,由射频分配器平均分成96路射频信号,作为48块RF放大板的输入信号,48块功率放大器根据调制编码板来的数字功率控制信号分别将射频信号放大。
昆嵛山台业务学习题库(2018年)一、填空题。
1、我国电视信号的预加重时间常数是 50 μs,电视发射频道带宽为8MHZ,伴音载频与图象载频的间隔为6.5MHZ。
电视信号的主要技术参数是 DG、DP、亮度非线性、信噪比;对应的甲级指标分别是≤5%、≤5o、≤10%、≥50dB。
2、我国调频信号的预加重时间常数是 50 μs,频道带宽200KHZ,最大频偏为±75KHZ。
调频三大指标是信噪比、失真度、频率响应;对应的甲级指标是≥58dB 、≤1.0% 、≤±0.5dB 。
3、视频信号频谱中,低频分量反映图像的大面积,高频分量反映图像的细节。
微分相位失真在图像上反映色调的变化,微分增益失真在图像上反映饱和度的变化,4、电视伴音和调频广播信号采用调频制,为提高载频稳定度采用锁相稳频技术保证,通过预加重方式提高接收信号信噪比。
5、我国一个电视频道的带宽为8MHz,带肩比规定为信号中心频点功率与偏离中心频道+/- 4.2 MHz处功率的比值,单位为dBc。
6、调制误差率(MER)是评价数字电视发射机调制器的关键参数,是数字调制器特有的指标。
7、换算关系:0dBmV= 60 dBuV8、相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz 值。
9、UHF是特高频的简称,其频率范围是300~3000 MHz;10、MER在 23~24 dB时,就会出现马赛克, 23 dB以下时会随时断线,甚至无法收看。
11、广电总局的维护总方针是不间断、高质量、既经济、又安全。
12、新建广播电视技术系统投入使用前,试运行时间不得少于一个月;试播期不得超过六个月。
13、广播电视安全播出事故分为责任事故、技术事故、其它事故三类,事故级别分为特大、重大和一般三级。
14、恢复节目信号播出时,应当遵循“先中央、后地方;先公益、后付费”的原则。
15、根据发射台的覆盖范围和影响程度,发射台安全播出保障等级分为一级、二级、三级,我台应达到二级保障要求。
浅析数字电视发射机测量指标随着数字电视快速发展,人们已经不仅仅单纯满足收看数字电视节目而是越来越重视数字电视的质量,数字电视质量的好坏很大程度取决于发射机指标是否达到正常标准。
因此对数字电视发射机指标进行了解显得非常重要。
一、带肩比带肩比是数字电视发射机重要指标之一,它是用来描述发射机功放的线性指标。
数字发射机在一个8MHz射频带宽内,采用OFDM多载波的调制方式,载波信号经过放大器后在频道外的互调产物为连续频谱,这时频道外连续频谱在频道附近会产生“肩”部效应,这就是常说的带肩。
带肩比是指:信号的中心频点功率值与偏离信号中心的载波外的某点功率的比值。
每个电视频道采用8MHz带宽, 带肩比规定:信号频率中心的功率与偏离中心±4.2MHz处的功率比值。
数字发射机采用OFDM多载波的调制方式,信号的峰均比非常高,对发射机功放的线性要求也就比较高,功放线性越好,带肩比也就越高,数字电视发射机实际测试过程中带肩比一般要求≥36dB。
数字电视发射机中,功放是其主要的非线性器件,其效率和线性是一对矛盾。
通常为了提高功放效率,功放会表现出较强的非线性。
这种非线性将会造成信号的畸变,使信号的输出频谱发生变化,产生带内、外干扰,反映在频谱上就是带肩比较差。
要提高带肩比有功率回退和非线性校正两种办法。
但是为了满足非线性失真指标,采用功率回退的办法,操作上不现实,功率回退会增加功放管数量,降低发射机的效率,发射机的性价比也就不高。
目前较多的使用非线性校正技术来提高功放的线性指标。
功放的非线性预校正技术包括前馈法、反馈法与预失真方法, 其中数字基带预失真由于其实现简单、灵活,是现在普遍采用的一种校正方式。
图一:-4.2MHz带肩图图二:+4.2MHz带肩图二、调制误码率(MER)MER是对叠加在数字调制信号上的失真的对数测量结果。
MER受多种因素的影响,包括载噪比、突发脉冲、各种失真以及偏移量对信号造成的损伤。
文库编辑精选《数字电视地面广播系统发射机分析》一文,供您学习参考使用。
您喜欢的更多同类文章数字电视地面广播系统发射机摘要为了进一步满足我国居民的整体精神需求,我国对地面电视广播系统和数字发射机进行了有效分析、改良。
目前,我国广播电视频谱使用频率较高,在同一频带上已经实现了有效调节,可以使其传输更多的节目,丰富我国居民的业余生活,帮助我国居民获取更多的相关资讯,与时代潮流有效接轨。
数字电视广播系统可以提供相关的延伸服务,对其数字电视地面广播系统的发射机设计进行整体改良,使该系统变得更加全面、完善。
文章对数字电视地面广播系统和数字电视发射机展开了讨论,详细介绍了数字电视机地面广播系统,并分析其各项运输标准,研究了数字发射机的整体设计。
关键词数字电视;地面广播系统;数字电视发射机就目前我国的发展形势,与以往相比,电视广播数字化拥有独特的优势。
作为目前的主流发展趋势,电视广播数字化可以实现资源的全面应用。
在各个国家,如美国、日本等,电视广播数字化拥有极高的使用频率,深受各国人民的喜爱。
在数字电视广播系统和数字电视发射机的改良中,我国必须根据实际情况,与其他国家进行综合比对,借鉴其他国家的经验优势,衍生独具我国特色的数字电视广播系统和数字电视发射机。
1数字电视地面广播系统的概述数字电视地面广播系统可以模拟广播的特性,具有其独特的优势。
目前,这种优势主要体现在以下三个方面。
(1)数字广播可以全面控制信号,在传输过程中对整体的传播频率进行有效控制(包含信号传播失真和杂波积累),提升其地面传输质量,为各地观众提供高质量且具有应用性的广播节目(包含电视节目)。
(2)数字电视地面广播系统采用了数据复用的方式,可以将相关的元素,例如图形元素、声音元素等进行组合,形成统一的格式[1]。
(3)数字电视地面广播系统可以利用频率资源。
在其电视广播的频道中,可以传输高清晰度的电视节目,使电视订阅广播系统可以将视频、声音以及附加数据进行编码[2]。
数字电视发射机的特色及与模拟电视发射机的比较大纲 : 面对着 GPS追踪、无线互联网、挪动通讯、 PDP(等离子 ) 显示和电视演播室技术的迅猛发展 , 发射技术显得慢了一些。
但是近几年 , 受市场的推进 , 英国、美国、西班牙、加拿大等国家业务的开播和全世界掀起的高潮 , 电视发射技术方面也获得了较大进步。
重点词 :; 发射机1发射机的特色初期的发射机是用外接的 COFDM或 8-VSB 激励器简单代替模拟Vision/Sound 激励器 , 用射频波段滤波器代替射频输出滤波器和 Vision/Sound 双工器。
但是近来 , 一些大的电视发射体系造商却以崭新的理念和技术来设计生产新一代发射机 , 纵观主要有以下特色 :1.1 数字自适应预校订技术 (DAP或 RTAC)数字自适应预校订技术已经在美国和欧洲的制造商生产的发射机上应用。
数字自适应于校订技术是指在不须人工干预的状况下在刚才启动发射机的几分钟内将发射机的性能调到最正确状态 , 并且 , 这个系统还可以监测和自动校订来自于发射机的老化、温度和发射机自己无效等颠簸的调整 , 这样可以保证发射出去的信号一直处于高指标的状态 , 使保护变得特别简单。
1.2功放中宽泛应用大功率LDMOS晶体管LDMOS(Lateral Diffused Metal Oxide Semiconductor)即:横向扩散金属氧化物半导体。
开初 ,LDMOS技术是为 900MHz蜂窝电话技术开发的 , 蜂窝通讯市场的不停增添保证了 LDMOS晶体管的应用 , 也使得 LDMOS的技术不停成熟 , 成本不停降低 , 所以今后在多数状况下它将代替双极型晶体管技术。
1.3 N+1 系统使拥有多台发射机的台站更经济N+1 是指用 1 部发射机给多部 (N 部) 做备份。
原来固态发射机是用像放大器、电源等较不稳固设备冗余积累起来的 , 模块化的激励器又一般采纳双激励器自动倒换的形式 , 设备运转的靠谱性显然提升。
模拟发射机与数字发射机有区别,如何适应模拟发射机逐步向数字发射机转变有现实意义。
模拟电视发射机过渡到数字电视发射机,其激励器要更换,其它部分,包括功放、RF输出单元、天线和冷却系统基本都可以共用。
下面进一步讨论模拟发射机如何向数字化改造。
44CH发射机是双通道模拟电视发射机,44CH发射机框图可见图3.6。
发射机采用双激励器单机播出方式,风冷冷却。
以44CH为例,说明改造的设计。
1、改双通道为单通道(1)去掉双工器合成部分。
双通道下,图像射频和伴音射频合成需要双工器。
变成单通道以后,双工器不起作用,可以拆除。
(2)激励器部分的改变。
在原激励器后面加装合成器,互调矫正电路,可以使信号在进入功率放大器之前有效合成。
(3)调整功率放大器参数。
保留图像功率放大器,舍弃伴音功率放大器。
图像功率放大器和伴音功率放大器的比值一般为10:1。
图像功放有更高更好的放大性能,线性值。
使用图像功放,调整功放内部静态电流、LDMOS FET管的放大电流值、调整各点电压,使功放达到所需要的放大功率值。
(4)调整其他各部分的参数适应单通道发射机。
调整整机功率,天线功率,调整监视界面,调整风机系统。
2、改单通道模拟发射机为数字发射机(1)信号的数字化。
采用数字编码器使信号数字化。
(2)激励器的数字化。
另一个激励器更换为数字激励器。
(3)功率放大器性能调整。
调整功率放大器内部静态电流、LDMOS FET管的放大电流值、调整各点电压,使功放达到所需要的放大功率值。
(4)其它部分调整参数适应数字发射机。
原来的模拟滤波器更换为带通滤波器,对监视部分的数字化改造,对冷却部分的改造。
其中,最为重要的激励器的改变。
下面就中央塔对激励器部分实际改造进行详细说明。
考虑各方面因素,中央塔决定将继续使用44CH双激励器中的一部,更换另一部为数模同播激励器,R&S公司Slx800激励器。
它可满足地面数字电视标准DVB-T,ET300744以及大家熟知的PAL,SECAM和NTSC等各种标准,该系列设备兼容IRT或者NICAM立体声,并可实现美国数字电视标准。
调频发射机数字激励器工作原理与维修发布时间:2021-06-03T08:14:55.558Z 来源:《中国科技人才》2021年第9期作者:尹宏宇[导读] 调频广播是城市广播的一个重要传播媒介。
由于调频广播具有音质清晰、安装调试方便的特点,到目前为止,仍是无线广播中最受青睐的信息传播形式。
内蒙古广播电视微波线路C123微波站内蒙古赤峰 025550摘要:数字调频发射机是在模拟调频发射机基础上逐步改进过来的。
数字调频发射机的核心部件是激励器,与模拟发射机不同的是,数字调频发射机采用DDS技术对音频部分进行处理,采用DSP技术产生调制载波。
数字滤波、预加重、立体声编码等技术的应用,使得发射机的电声指标、工作稳定性以及保护功能有了质的飞跃。
本文对数字调频发射机激励器的工作原理和故障维修方法进行论述,供同行参考或借鉴。
关键词:数字调频发射机;激励器;工作原理;故障维修引言调频广播是城市广播的一个重要传播媒介。
由于调频广播具有音质清晰、安装调试方便的特点,到目前为止,仍是无线广播中最受青睐的信息传播形式。
时代在发展,调频广播的也正由传统的模拟形式向数字形式转变。
早期使用的模拟发射机只能发射模拟信号,音频处理全部采用传统的模拟电路,调制过程采用变容二极管直接调制方式,也就是常说的“VCO+PLL”模式;而现在的数字调频发射机不仅能够接受模拟信号,还能接受数字(AES/EBU)信号。
音频信号处理和调制过程由 DSP控制和DDS来完成,。
这种模式简称“DSP+DDS”。
1 激励器的组成数字调频发射机的激励器由音频模块、调制模块、监控模块、激励功放模块及电源模块组成。
激励器不仅可以处理音频信号,还可以附加业务信号,音频信号和附加的管理信号一起由调制器调制到调频载波上,经过激励器放大后输出到发射机的射频功放电路。
调频激励器组成框图如图1所示。
图1 数字调频发射机激励器组成方框图2 激励器的工作原理2.1 音频处理音频处理模块对音频信号进行处理。