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中波调幅广播发射机工作原理分析
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仁青次仁
【摘要】发射机的稳定运行主要依赖于各部件之间的高效配合,当发射机出现故障时,通过其运行原理可以实现对故障原因和位置的准确判断。因此,提出中波调幅广播发射机工作原理分析研究。在研究了发射机中频率合成器、音频处理器以及功放盒主要作用的基础上,对频率合成、驱动放大和电平转换功能的实现方式进行全面分析。
【关键词】中波调幅广播发射机;频率合成器;音频处理器
:TN929??????????:A??????????DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.18.002
随着互联网技术的逐步发展以及电子产品的迅速普及,传播媒介实现了“大换血”,纸媒为主的时代正式退出历史舞台,电视和广播也逐渐被以移动终端为主的传播媒介代替。在此背景下,广播要实现新的发展与突破,首先要做的就是优化自身。为此,最主要的就是对发射机进行升级,提高信号的稳定性、覆盖性以及安全性,以此为基础在内容和形式上发展出更加多样化的创新。现阶段,广播发射器使用最广泛的就是中波调幅类型的发射机,与其他类型的发射机相比,其具有更高的使用范围,由于具有调幅功能,能够确保广播信号在不同环境内的稳定传播。考虑到中波调幅广播发射机使用方法的准确性直接关系到其寿命,另外,设备的维护与维修都是影响设备工作效率的因素,而这些都是建立在对发射机运行原理充分了解的基础之上的。因此,本文分析中波调幅广播发射机的工作原理。
基于此,本文提出中波调幅广播发射机工作原理分析这一研究。在明确了构成中波调幅广播发射机关键部件的基础上,分析了其运行的原理。通过本文的研究,以期为提高中波调幅广播发射机运行的稳定性、改善发射机使用寿命提供有价值的参考。
1.中波调幅广播发射机的组成分析
为了实现对中波调幅广播发射机工作原理的分析,首先要了解发射机的主要部件组成及作用,为此,本文对发射机中的核心部件,包括频率合成器、音频处理器以及功放盒进行分析。
1.1频率合成器
频率合成器是中波调幅广播发射机的核心部件,主要负责将信号频率的频率转化为与接收设备匹配的形式,因此,其主要应用的技术是频率合成技术。现阶段,该部件主要是以数字芯片为主要控制载体实现了,考虑到广播信号在传播过程中会受到干扰,因此,芯片在控制频率合成时一般具有较高的分辨率,以此确保接收端可以准确识别发射信号。同时,转换频率的速度决定着接收端接收到信号的连续性,为此,频率合成器的运行频率会受到接收端与发射机距离的影响。当二者之间的距离较近时,频率会相应地适当增加,而当二者之间的距离较远时,频率也会相应降低,以此避免出现信号叠加,影响接收端的采集效果。除此之外,广播发射机的发射信号的多样性也决定了信号频率具有较大的宽度,这就决定了频率合成器要具备较宽范围内的频率合成功能,对于部分相位噪声明显较低的信号,能够实现完整整合,确保最终发射信号的纯度满足接收端的接收标准,避免出现信号丢失的问题。
1.2音频处理器
音频处理器在某些发射机中也叫调制器,主要负责对信号的检测与处理,主要由压缩器、窗口比较器、线性检波器三部分构成。其中,压缩器主要控制音频的频率波动幅度,可变增益单元对幅度较大的信号进行压缩,确保其振动范围在频率合成器的合成范围内,放大单元将频率波动较小的信号进行放大处理,避免在频率合成阶段由于信号波动变化较小造成信息丢失,影响最终发射信号的准确性。其电路图如图1所示。
通过二者的协同作用,压缩器能够对失真调节端作出准确调节,使失真达到最佳状态。窗口比较器主要是判断处理后信号是否符合要求,因此,设置电平极限值,避免窗口输入的信号超过极限值,且该值大小主要由频率合成器的运行条件决定。若音频信号过低,窗口比较器会自动输出高电平,若音频信号过高,窗口比较器则会自动输出低电平。若音频信号高于0dB时,作压缩处理;当音频信号大于20dB時,作失真处理。同时,通过线性检波器也可实现对发射机发射信号波动幅度的调节,以此满足用户的不同要求。
1.3功放盒
功放盒是发射机功率输出的核心部件,输出的载频功率由其出厂设置决定,在对该部件进行选择时,主要依赖于光比发射机的实际应用范围。该组件上含有一个输入电流表,其主要作用是显示功放盒的总电源电流,是判断发射机运行状态是否出现异常的关键,另外也是发射机输出量最直观的表现。当发射机的输出越高时,电流表的示数越高,相反,则示数越低。在发射机投入使用前,会根据其辐射范围对其功率范围进行设定,以此设置电流表的阈值,当示数超过该范围时,则可以判断发射机出现载频异常。驱动放大器发送的载频驱动信号经过调频缓冲后,也会将载频信号的幅度控制在75~100V范围内,并最终以正弦波信号的形式由功放盒发射。在此过程中,调制
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