中国大陆地区业余无线电爱好者可使用的频率范围

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业余无线电频率划分

业余无线电频率划分

业余⽆线电频率划分为划分和合理使⽤频率,国际电信联盟(ITU)将世界分为三个区:第⼀区是欧洲和⾮洲以及蒙古、原苏联以北的地区和欧洲、⾮两洲以外原苏联及⼟⽿其的领⼟;第⼆区是西半球,包括南、北美洲和夏威夷);第三区是亚洲、⼤洋洲和两洲以外的伊朗领⼟,但前⾯所述已划为第⼀区的13 11146.00~148.00 专⽤ B146.00~148.00 共⽤146.00~148.00 共⽤14 11220.00~225.00 共⽤11 115 430.00~440.00 共⽤ 430.00 ~ 440.00 次要430.00~440.00 次要16 1 902.00~928.00 次要117 1.240 ~ 1.300 次要 1.240~1.300 次要 18 2.300 ~ 2.450 次要2.350~2.450 次要 19 13.300 ~ 3.500 次要3.300~3.500 次要 20 5.650 ~ 5.850 次要 5.650~5.850 次要21 1 5.850~5.950 次要 1 122 10.00 ~ 10.50 次要 10.00~10.50 23 24.00 ~ 24.05 共⽤ 24.00~24.25 次要 24 24.05 ~ 24.25 次要 25 47.00 ~ 47.20 专⽤ 47.00~47.20 共⽤ 26 75.50 ~ 76.00 专⽤ 75.50~76.00 共⽤ 27 76.00 ~ 81.00 次要 76.00~81.00 次要 28142.00 ~ 144.00 专⽤142.00~144.00 共⽤29 144.00 ~ 149.00 次要144.00~149.00 次要30 241.00 ~ 248.00 次要241.00~248.00 次要31 248.00 ~ 250.00 专⽤248.00~250.00 共⽤地区除外。

中国属于第三区。

ITU对三个区的频率划分不完全相同,例如3.5~3.9MHz的业余频段,在第⼀区是3.5~3.8MHz,第⼆区则是3.5~4.0MHz,等等,这是我们在运⽤中必须加以注意的。

业余无线电频段

业余无线电频段
2.80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
7.6m频段(50.00~54.00MHz)这是著名的初学者入门频段,也被称为“魔术波段”。主要是这个波段的传播特性介于HF和VHF之间,在太阳活动的活跃期,会产生突发E电离层传播现象,电波通过突发E电离层的异常传播,可以用很小的功率进行全球的DX通讯。是DX爱好者进行猎奇的波段。在这个波段的前端,业余无线电爱好者组织在全世界各个地方设立了信标台,这些信标台24小时不停地轮流发射信标信号,我们只要通过接收这些信标台的信标信号,就可以实时地了解波段的开通情况,也有爱好者通过收听记录这些信标台的信号情况去探索突发E电离层发生和传播的神奇规律。在这个频段比较有名的呼叫频点是50.110MHz,许多6m频段DX猎人在此埋伏,一旦传播开通,纷纷拼抢开通的短暂时机进行通联。这个频段的波长较短,适合进行天线和电路的实验。现在更有这个波段的手持式对讲机的产品,使便携式移动运用成为可能。曾听说有AM用3W小手机在自己的家门口就可以跟日本的电台进行联络,是多么神奇的经历啊。

业余无线电台技术标准

业余无线电台技术标准

业余无线电台技术标准
业余无线电台是无线电爱好者进行自我训练、相互通信、自我娱乐的无线电设备。

为了保证无线电通信的顺利进行,避免对其他无线电业务产生干扰,我国政府颁布了一系列有关业余无线电台的技术标准。

这些标准包括发射功率、频率范围等方面的规定。

1.发射功率
为了保证无线电通信的顺利进行,避免对其他无线电业务产生干扰,我国政府对业余无线电台的发射功率做出了规定。

一般情况下,业余无线电台的发射功率应当在100瓦以下。

在特殊情况下,如需要进行远距离通信或进行应急通信时,业余无线电台的发射功率可以适当提高,但最高不得超过500瓦。

2.频率范围
频率是无线电通信中非常重要的资源,不同的频率适用于不同的无线电业务。

为了不干扰其他无线电业务,业余无线电台在使用频率上也有一定的限制。

一般情况下,业余无线电台使用的频率范围在50 MHz至1 GHz之间。

具体使用的频率需要根据实际情况而定,如需要根据天气、地理位置等因素进行选择。

此外,在特殊情况下,如需要进行应急通信时,可以使用其他非核定频率,但使用完后需要立即向当地无线电管理部门报告。

全国各地业余无线电频率表

全国各地业余无线电频率表

全国各地业余无线电频率表自驾车友越来越多,车台手台现在也是一堆一堆的。

为了到外地后能继续发挥无线电的最大功能,现列出全国各地业余无线电频率表,共自驾车友收藏参考。

北京地区常用通联频率列表1.协会中继―――― 439.750下差5,88.5哑音2.协会中继直发―― 439.7503.协会中继上行―― 434.7504.协会直发――――438.5005.西HAM联队―――438.5506.爱卡频点1 ―――― 438.9757.爱卡频点2 ―――― 438.3758.CQCAR频点―――438.8009.逍遥派频点―――436.10010.趣车频点―――438.12511.捷办频点―――435.05012.悦团频点―――438.42513.赛弗赛虎队――438.20014.夏利俱乐部――438.25015.东部HAM频率―438.35016.赛盟频率―――43750017.南城区直发――43660018.通州区直发――438.70019.机场地区中继―439.300下差5.0520.密云中继―――439.625 下差521.富康车友会――438.36522.望京地区直发―439.200 机场的这个点早就没有了,望京的这个点原来是机场的直发点!23、大兴社区中继―438.725上差524、天下车友―――43355025、密云地区直发――439.65026、海福会俱乐部――438.85027、宝来车友会―――43815028、行游天下――――438300辽宁锦州上行:434.5 下行:439.5 亚音:无大连,沈阳同上。

武汉的中继改为上行144.700MHZ,下行145.775MHZ南京南京中继 431.875Mhz 436.875Mhz 无上海上海南区中继 434.625Mhz 439.625Mhz 无上海上海北区中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无上海火腿守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无上海帕协守候频率 433.000Mhz 433.000Mhz 无上海 pchome车友的守候频率 433.225Mhz 433.225Mhz 无苏州苏州中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无苏州守候频率 433.000Mhz 433.000Mhz 无昆山昆山中继 433.150Mhz 438.150Mhz 无嘉兴嘉兴桐乡中继 434.450Mhz 439.450Mhz 107.2hz杭州守候频率 434.800Mhz 434.800Mhz 无绍兴绍兴中继 439.675Mhz 431.675Mhz 无平湖平湖中继 430.275Mhz 435.275Mhz常州常州中继 439.375Mhz 434.375Mhz 无张家港张家港中继 437.075Mhz 432.075Mhz 无杭州杭州车迷会频道 433.800Mhz 433.800Mhz南京0.7m中继 431.600Mhz 436.600Mhz 无 24小时 BD4RBN 北京0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时广州0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小时九龙大老山香港2m中继 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP 港岛太平山香港2m中继 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA 港岛太平山香港2m中继 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA大帽山香港2m中继 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小时新界元朗香港2m中继 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时深圳福田0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BD6AO绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无湖南株洲中继 430.875Mhz 439.875Mhz 无 24小时 BA7AT西安守候频率 145.000Mhz 145.150Mhz 无 24小时东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时珠海0.7m中继 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小时洛阳0.7m中继 434.025Mhz 439.025Mhz 无 24小时重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时乐山2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时武汉2m中继 144.400Mhz 145.200Mhz 无 24小时澳门2m中继 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小时澳门2m中继2 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小时济南2m中继 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小时济南0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时苏州2m守候频率 144.700Mhz 144.700Mhz 无 24小时苏州0.7m中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无 24小时漳州2m中继 144.015Mhz 147.970Mhz 无 24小时文山2m中继 147.950Mhz 145.100Mhz 无 24小时昆明2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时南昌2m守候频率 144.875Mhz 144.875Mhz 无 24小时上海2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时山东淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时 BD4OG 山东新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时上海0.7m守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无 24小时沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时宝鸡2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时 BG7UG南宁2m中继2 144.475Mhz 147.975Mhz 无 24小时南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时 BG7UG东莞塘夏0.7m守候频率 439.100Mhz 439.100Mhz 无 24小时潮州0.7m中继 431.475Mhz 439.475Mhz 无 24小时香港0.7m中继 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小时顺德0.7m中继2 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小时 BA7KW 扬州2m中继 144.100Mhz 145.900Mhz 无已关闭青岛青岛常用频率 438.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时广州备用中继 434.450Mhz 439.450Mhz 无 24小时深圳南山0.7m中继 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时郑州0.7m中继2 459.850Mhz 451.850Mhz 无 24小时曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时洛阳0.7m中继 430.000Mhz 439.025Mhz 无 24小时淮阴2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时桂林0.7m中继 434.630Mhz 439.625Mhz 无 24小时徐州2m中继 144.840Mhz 145.470Mhz 无 24小时嘉兴桐乡0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时平湖中继 430.275Mhz 435.275Mhz 无 24小时呼和浩特0.7m中继 431.400 438.900大同 0.7m中继431.125 439.625成都0.7m实验中继 434.700Mhz 439.700Mhz 无 24小时成都2m守候频率 144.450Mhz 144.450Mhz 无 24小时成都0.7m守候频率 438.000Mhz 438.000Mhz 无 24小时石家庄0.7m中继 430.150Mhz 439.950Mhz 无 24小时石家庄0.7m中继2 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时威海2m守侯频率 144.790Mhz 144.790Mhz 无 24小时余姚哑音107.2 434.550Mhz 439.550Mhz 无 24小时绍兴 431.675Mhz 439.675Mhz 无 24小时张家港 432.075Mhz 437.075Mhz 无 24小时杭州浙大校园中继 431.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时杭州拉风一派车友会直接呼叫频率434.800Mhz 无杭州火腿连通直频 435.000Mhz 无。

中国无线电频率分配表

中国无线电频率分配表

中国无线电频率分配表
2004-03-10
1.频段划分及主要用途
2.我国陆地移动无线电业务频率划分
3.业余无线电通信频率使用划分表
*共用为业余业务作为主要业务和其他业务共用频段;专用为业余业务作为专用频段;次要为业余作为次要和其他业务共用频段。

其中2-9或12可用于自然灾害通讯;
160MHz-162MHz为气象频段。

4.无绳电话使用频率划分表一
5.无绳电话使用频率划分表二
*表一为我国无委会1985年制定,表二为1992年制定。

规定无绳电话频道间隔为25KHz,座机发射功率不得超过50mW,手机发射功率不得超过20mW。

发射类别为F3E;F1D;G3E.
6.广播及电视频率划分表
7.玩具无线电遥控及通信频率表
*通信设备发射类别:H1A;R1A;J1A;A1A;F1A;H3E;R3E;J3E;A3E;F3E.
8.发射特性国际代号说明
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业余无线电波段简介

业余无线电波段简介

业余无线电波段简介业余无线电波段简介业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。

下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。

1、160m频段(1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。

这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是*地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。

在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。

由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。

2、80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m 频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。

夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。

同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。

在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。

这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。

一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。

3、40m频段(7.00~7.10MHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。

这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO,白天,可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。

无线电爱好者可使用的频率和电台允许最大功率

无线电爱好者可使用的频率和电台允许最大功率

无线电爱好‎者可使用的‎频率和电台‎允许最大功‎率以下资料来‎源于201‎0年10月‎18 日中华人民‎共和国工业‎和信息化部‎令第16号‎《中华人民共‎和国无线电‎频率划分规‎定》,属于行政规‎章,是我国关于‎无线电频率‎使用的行政‎管理的规范‎性法律文件‎。

一、相关无线电‎管理的术语‎与定义:1.3.39业余业‎务 amate‎u r servi‎c e供业余无线‎电爱好者进‎行自我训练‎、相互通信和‎技术研究的‎无线电通信‎业务。

业余无线电爱好者系‎指经正式批‎准的、对无线电技‎术有兴趣的‎人,其兴趣纯系‎个人爱好而‎不涉及谋取‎利润。

1.3.40卫星业‎余业务 amate‎u r-satel‎l ite servi‎c e利用地球卫‎星上的空间‎电台开展与‎业余业务相‎同目的的无‎线电通信业‎务。

1.4.38业余电‎台 amate‎u r stati‎o n用于业余业‎务的电台。

1.6.23 (无线电发信‎机)峰包功率 peak envel‎o pe power‎(of a radio‎trans‎m itte‎r)在正常工作‎情况下,发信机在调‎制包络最高‎峰的一个射‎频周期内,供给天线馈‎线的平均功率。

1.6.24(无线电发信‎机)平均功率 mean power‎(of a radio‎trans‎m itte‎r)在正常工作‎情况下,发信机在调‎制中以与所‎遇到的最低‎频率周期相‎比的足够长‎的时间间隔内,供给天线馈‎线的平均功‎率。

1.9 无线电频带‎和波段的命‎名带号;频带名称;频率范围;波段名称;波长范围-1 至低频(TLF);0.03-0.3 Hz ;至长波或千‎兆米波;10 000-1 000 兆米(Mm)0 至低频(TLF);0.3-3 Hz ;至长波或百‎兆米波;1 000-100 兆米(Mm)1 极低频(ELF);3-30 Hz;极长波;100-10 兆米(Mm)2 超低频(SLF);30-300 Hz ;超长波;10-1 兆米(Mm)3 特低频(ULF);300-3 000 Hz;特长波;1 000-100 千米(km)4 甚低频(VLF);3-30 kHz ;甚长波;100-10 千米(km)5 低频(LF);30-300 kHz;长波;10-1 千米(km)6 中频(MF);300-3 000 kHz;中波;1 000-100 米(m)7 高频(HF);3-30 MHz ;短波;100-10 米(m)8 甚高频(VHF);30-300 MHz;米波;10-1 米(m)9 特高频(UHF);300-3 000 MHz;分米波;10-1 分米(dm)10 超高频(SHF); 3-30 GHz ;厘米波;10-1 厘米(cm)11 极高频(EHF);30-300 GHz ;毫米波;10-1 毫米(mm)12 至高频(THF);300-3 000 GHz;丝米波或亚‎毫米波10-1 丝米(dmm)二、我国业余无‎线电爱好者‎可使用的频‎率范围如下‎:1800 kHz—2000k‎H z;3500 kHz—3900k‎H z;7000k‎H z—7200k‎H z;10100‎k Hz—10150‎k Hz(次要);14000‎k Hz—14350‎k Hz;18068‎k Hz—18168‎k Hz;21000‎k Hz—21450‎k Hz;24890‎k Hz—24990‎k Hz;28000‎k Hz—29700‎k Hz;50MHz‎—54MHz‎;144MH‎z—148MH‎z;430MH‎z—440MH‎z(次要);1240M‎H z—1300M‎H z(次要);2300M‎H z—2450M‎H z(次要);3300M‎H z—3500M‎H z(次要);5650M‎H z—5850M‎H z(次要);10GHz‎—10.5GHz(次要);24GHz‎—24.25GHz‎(其中24.05GHz‎—24.25GHz‎为次要业务‎);47GHz‎—47.2GHz;76GHz‎—81GHz‎;(除77.5GHz—78GHz‎外为次要业‎务)122.25GHz‎—123GH‎z(次要);134GH‎z—141GH‎z;241GH‎z—250GH‎z(其中241‎G Hz—248GH‎z为次要业‎务)。

无线通信芯片

无线通信芯片

一、我国业余无线电爱好者可使用的频率范围如下:135.7—137.8kHz(次要,且最大辐射功率不得超过1瓦)1800 kHz—2000kHz;3500 kHz—3900kHz;7000kHz—7200kHz;10100kHz—10150kHz(次要);14000kHz—14350kHz;18068kHz—18168kHz;21000kHz—21450kHz;24890kHz—24990kHz;28000kHz—29700kHz;50MHz—54MHz;144MHz—148MHz;430MHz—440MHz(次要);1240MHz—1300MHz(次要);2300MHz—2450MHz(次要);3300MHz—3500MHz(次要);5650MHz—5850MHz(次要);10GHz—10.5GHz(次要);24GHz—24.25GHz(其中24.05GHz—24.25GHz为次要业务);47GHz—47.2GHz;76GHz—81GHz;(除77.5GHz—78GHz外为次要业务)122.25GHz—123GHz(次要);134GHz—141GHz;(其中136—141为次要业务)241GHz—250GHz(其中241GHz—248GHz为次要业务)。

依照工业和信息化部文件___工信部无[2013]43号文件的规定:业余无线电台分为A、B、C三类进行管理。

A类业余无线电台可以在30MHz~3000MHz范围内的各业余业务和卫星业余业务频段内发射工作,且最大发射功率不大于25瓦。

B类业余无线电台可以在各业余业务和卫星业余业务频段内发射工作,30MHz以下频段最大发射功率不大于100瓦,30MHz 以上频段最大发射功率不大于25瓦。

C类业余无线电台可以在各业余业务和卫星业余业务频段内发射工作,30MHz以下频段最大发射功率不大于1000瓦,30MHz以上频段最大发射功率不大于25瓦。

二、常用的无线收发芯片1、nRF401,工作在433MHZ频段,它采用FSK调制解调技术,抗干扰能力强,并采用PLL频率合成技术,频率稳定性好,发射功率最大可达10dBm,接收灵敏度最大为-105dBm,数据传输速率可达20Kbps,工作电压在+3~5v之间,nRF401无线收发芯片所需外围元件较少,并可直接接单片机串口。

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无线电天线基本知识天线基本知识及应用无线电天线基本知识天线基本知识及应用--天馈系统知识问答一、通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。

发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。

二、天线有多少种类?答:通信天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。

按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。

三、选择通信天线?答:天线作为通信系统的重要组成部分,其信能的好坏直接影响通信系统的指针,用户在选择天线时必须首先注重其性能。

具体说有两个方面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能,选择天线类型的意义是;所选择天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电性能的意义是;选择使用天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指针是否符合系统设计要求。

因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询。

目前,用户选择天线产品的范围比较宽。

有进口天线和国产天线。

进口天线与国产天线在VHF、UHF频段电报性能接近。

进口天线工艺水平要高于国产天线。

但价格昂贵,且交货期长,维修不便。

因此,用户可以根据自己情况选择进口天线或国产天线。

四、什么是天线的增益?答:增益是天线主要指针之一,它是方向系数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。

增益大小的选择取决于系统设计对电波覆盖区域的要求,简单地说,在同等条件下,增益越高,电波传播速度就越远,一般地台天线采用高增益天线,移动台天线采用低增益天线。

五、什么是电压驻波比?答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。

其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。

它是检验馈线传输效率的依据,电压驻波比与功率关系如下表。

本公司产品符合国家标准,在工作范围内,天线端口的电压驻波比小于1.5,在工作频点的电压驻波比小于1.2,电压驻波比过大,将缩短天线距离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放部分,影响通信系统正常工作。

电压驻波比1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 3.0 反射功率% 0 0.2 0.8 4.0 11.1 25.0 传输功率% 100 99.8 99.2 96 88.9 75.0六、什么是天线的方向性?答:天线对于空间不同的方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。

衡量天线方向性通常使用方向图,在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线,有一个或多个最大方向的天线称为定向天线。

全向天线由于其无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。

另外,我们可以采用一些技术使全向天线略带方向性,根据使用现场地形的需要使方向图成为椭圆形、扇形、心形等,这样使天线的应用就更加灵活、效率更加提高,定向天线由于具有最大辐射或接收方向,因此能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。

七、理解天线的工作频带宽度?答:天线的电参数一般都与工作频率有关,保证电参数指针容许的频率变化范围,即是天线的工作频带动宽度。

对于天线常采有阻抗特性,即电压驻波比小于规定值下的频率连续段为天线的工作带宽。

一般全向天线的工作带宽能达到工作频率范围的5-10%,定向天线的工作带宽达到工作频率的3-5%。

通常,宽频带天线工作频率范围大,适用于多点通信系统共享,宽频带天线干扰能力强,相对增益高,适用于单频点通信系统使用。

八、理解天线的工作频带宽度?答:移动通信系统常使用特性阻抗50Ω的同轴电缆作为馈线,为了有效的反电波传输到天线端口,应尽量减小馈线的传输损耗,传输损耗取决于电缆的直径和长度,同一频率下电缆直径越大,损耗越小,电缆越长损耗越大,原则上,要求电缆的传输损耗不宜超过3分贝。

下表列出常用电缆的衰减值(Db/m),用户可根据自己的情况,合理选择电缆型号及长度频率型号150MHZ 400MHZ 900MHZ SYV-50-7 0.121 0.203 0.295 CTC-50-7 0.060 0.100 0.165 CTC-50-8 0.050 0.085 0.135 CTC-50-12 0.040. 0.0600.105 进口10D-FB 0.0040 0.070 0.110九、如何选择天线安装地点?答:由于地形和环境地的影响,天线接收至的电磁波是有效直射波与反射绕射波及散射波的叠加,其结果决定了接收点处的场强幅度和相位,并直接影响天线的应用效果。

因此,选择天线架设位置应注意以下几个方面。

(1)天线的发射或接收方向应避开障碍物(楼房、铁塔、桥梁);(2)天线架设地点应尽量远离干扰源(高压线、航线、铁塔、公路等);(3)天线应尽量架设在附近的置高点;(4)如有几付天线同在一个铁塔上工作,应特别注意它们之间左右和上下的间距,以防相互耦合影响系统性能。

十、天线系统应如何安装?答:首先将天线、馈线和配套零件部件按产品说明的要求组装好,然后在天线的支撑位置,用卡具固定于塔杆的天线支架上,并使天线与塔杆的平行间距大于使用波长,减少塔杆对天线性能的影响。

大天线端口处,将馈电线用连接器(或称电缆头)与天线接好,弯一个直径约五十倍馈线直径的圆环固定于天线支架上,避免连接器部位直接受力而断线或损坏。

十一、天馈系统如何防水和雷电干扰?答:天线和馈线本身都有很好的防水、防腐蚀性能,我们所指的主要是天馈系统室外连接部位的防水和防潮湿。

天线和馈电线主要是靠连接器连接,采用。

另外,在馈线进入室内处弯一个反水弯,可避免雨水沿馈电线进入室内设备。

天线一般都架设在室外较高的位置,有交待防止雷电干扰和破坏,才能确保通信系统的安全工作。

因此,地面设施(如铁塔、建筑物等)应有良好的接地措施,接地电阻不在于4Ω天线应架设在塔顶避雷针的有效避雷范围内,即避雷针顶部下方45°角覆面内。

通信天线一般都设计成外壳直接接地型,但为防止雷电、强电感应或天气变化引起的脉冲放电对通信的冲击,还应在馈电线上串接避雷装置,使通信系统更安全的工作,我公司研制生产的LP系列串接型避雷器国内老式产品的更新换代品,已广泛用于各种天馈系统中。

十二、如何检测天馈系统?答:天馈系统架设好后,应由专业技术人员使用检测仪器进行检测。

通常可在发射机和天馈系统之间串接通过式功率针,检验设备发射功率和反射功率的大小叛断系统工作是正常。

十三、天馈系统有哪些典型故障?答:天馈系统常见故障有(1) 天线的性能、参数不能满足使用要求;(2) 接头密封为严,使水汽进入馈线,影响信号发射;(3) 架设位置不合理,如太靠近干扰源等;(4) 发射机功率超过天线额定功率,使天线过载或烧毁;(5) 遭受外物撞击,改变了天线原有结构和性能参数;(6) 电缆头焊接不牢固,信号时有时无;(7) 天线波束指向偏离,天线立杆或支架偏位等。

十四、如何排除上述故障?答:如遇到上述故障,可采取如下方法处理:(1)更换天线;(2)更换电缆,并严格按操作要求用防水或自粘防水胶把接头处密封好;(3)远干扰源,天线与架设天线的塔杆相距大于使用波长;(4)更换额定功率大的天线;(5)送回厂家修理;(6)重新更换电缆头,仔细焊拉防止虚焊;(7)调整天线指向,修复支架,重新紧固。

十五、雨雷天气通信效果不佳是否是天线问题?答:电磁波在不现媒质传播其损耗也有不同。

一般来说雨雷天气的散射损耗和吸收衰减,因此,会影响接收电平,使通信区域变小、效果变差。

随着天转好,通信恢复正常,则说明天线系统无问题,但如果天气晴朗后,通信效果仍不好,则应由专业人员检查该系统是否存在故障。

可覆盖短波和长波频带的完全集成式接收机芯片日前短波广播电台在全球分布仍然非常广泛,尤其是在比较偏远的乡村地区,短波电台发挥了极大的作用,可以利用短波电台收听到数千英里以外的信号。

针对这一市场需求,Silicon Labs日前推出业界首款覆盖短波和长波频带的完全集成式调幅/调频解决方案,Si473x接收机芯片采用小巧的3×3mm封装,包含从天线输入到音频输出等完整的接收机功能,更可减小9成以上的体积和元器件数目。

通常手机中内置的收音机只具有调频功能,如果要增加调幅/短波功能则将使工艺复杂性提高。

Si473x接收机芯片的体积非常小,这使得在手机、口袋型收音机和MP3播放器上也能够实现调幅/调频/短波功能。

“竞争方案通常需要超过100个外部元器件,而我们的方案只需加两个电容就可以实现,十分易于使用和设计”,Silicon Labs广播产品的产品营销经理S hahram Tadayyon表示。

此外,Si4734/35芯片采用了内置DSP的专利数字低中频架构,能够提供传统模拟架构产品无法实现的功能和更高性能。

它将许多功能模块集成到一块芯片上,从而减少了BOM与制造成本,并加快了产品上市时间。

Si473x还极大地简化了收音机的设计,让客户可以更快地推出高质量的收音机产品。

传统收音机解决方案需要人工调校元器件以配合天线的差异,这增加了生产时间和制造成本,并导致更大的散落率(fallout rate)和变异性。

而Silicon Labs的解决方案不需要进行出厂前调校,较少的元器件使制造成本得以降低,高精确度的数字调校进一步提高了可靠性。

除了能够简化设计,Si473x提供的强大功能和最佳性能使用户获得了更满意的使用体验。

这些功能包括超快速的调谐与搜寻、集成式RDS功能、模拟或数字音频输出、立体混音、高信噪比、电台搜寻数目最多及错误搜台最少。

它能够让用户更迅速地搜寻电台,同时确保错误的搜台最少。

优异的频道选择能力和高度线性的前端电路让消费者在拥挤的广播环境里收听更多电台,这些功能对有数百家合法电台分散在广大频率范围内的短波频带十分重要。

Shahram Tadayyon解释道,当目标电台的信号十分微弱时,强大的相邻电台阻隔信号会阻隔或打断目标电台信号,这种假电台信号(ghost station)造成的干扰会使得收音机错误地接收相邻电台的信号;而Si473x不会出现这种干扰,它具有只接收目标电台信号的能力。

Si473x已通过EN55020认证,是目前唯一一款将调幅/调频/短波/长波接收能力整合至一块芯片的器件。

考虑到产品的兼容性,Si47xx系列整个产品线均采用相同的管脚,从而有助于收音机厂商迅速设计出不同功能的产品并加速产品上市时间。

收音机磁性天线知识收音机磁性天线知识磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。

磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时,声音最响,又减小了杂音。

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