收音机的基本知识

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收音机使用说明及心得(收音机总结)

收音机使用说明及心得(收音机总结)

收音机使用说明及心得(收音机总结)收音机总结知识导读:收音机是曾经一代人的回忆,是父母辈的三大件之一,现在使用收音机的人群也集中在中老年人群,但现在功能多样的收音机对于老年使用者来说是有点难的。

那知道怎么使用它吗?来看看最完整的收音机使用心得。

收音机,一个充满年代感的产品,承载着岁月的回忆。

对于收音机的使用,很多年轻人无瑕去顾及,而使用收音机的老年人对现在多功能的收音机不是很了解,使用起来有一定的困难,常常需要让年轻人来帮忙或者需要年轻人去教会。

一份最完整的收音机使用说明和心得分享,能让收音机使用者轻松掌握。

一、最完整的收音机使用说明——调频收音机介绍老年人常用的收音机是调频的收音机,通过调整载波方式来更换收听的电台。

调频的收音机的信号还是比较强的,但是因为采用的是短波,所以传播的距离有点短。

使用者可以使用调频收音机来收听新闻、歌曲、节目等,是比较方便的一种收听方式。

二、最完整的收音机使用说明——调频收音机开关机想要实现调频收音的开和关的基本功能,可以通过电源开关中的开关Power键来进行,在此操作之前,先加入两节5号电池或者接通外接电源,这是所有操作的基础,没有电是没法使用的。

而如果老人经常开关比较麻烦,部分调频收音机可以使用定时开关机的功能,操作是比较复杂一点的。

在调频收音机关机时,摁住定时设置按钮开关中的键,当显示始终标识的时候,进行开机时间设置。

然后在关机状态下,摁定时开机功能键,就会开启定时开机功能,再摁一下,就会取消。

而如果想在已经自动开机的时候关闭收音机,则需在摁电源开关键时再多摁一下功能开关键。

三、最完整的收音机使用说明——调频收音机收听调频收音机的调频操作是最主要的操作。

在收音机开机后,摁住调频开机键,那么就可以通过调频来收听电台的信息;而摁住调幅开机键,就会进入调幅的收听模式中进行收听。

无论调幅还是调频,都是转动协调轮来选择收听的节目。

选定后,可以通过屏幕看到电台的信息。

为了收听节目效果好,我们可以将天线拔出,调节好方位即可;听不清楚或者音量太大,可以通过调节音量的调节轮左右滑动调节,音量的按钮开关种类是协调轮的。

收音机的工作原理

收音机的工作原理

收音机的工作原理收音机是一种用来接收无线电广播信号的设备,它能够将无线电信号转化为声音信号,使我们能够收听广播节目。

收音机的工作原理涉及到无线电技术和电子学的知识。

收音机主要由天线、调谐电路、放大器和扬声器等组成。

下面将详细介绍收音机的工作原理。

1. 天线接收信号收音机的天线起到接收无线电信号的作用。

当广播台发射信号时,天线会接收到无线电波,并将其传输到收音机内部。

2. 调谐电路选择频率收音机的调谐电路用于选择要接收的广播频率。

它由电容和电感组成,通过调节电容和电感的数值,可以选择不同的频率。

当调谐电路与广播台发射的信号频率相匹配时,电路会共振并放大该频率的信号。

3. 放大器放大信号调谐电路输出的信号会进入放大器,放大器的作用是将弱信号放大到足够的水平,以便后续处理和播放。

放大器通常采用晶体管或者真空管等元件,能够增加信号的幅度。

4. 解调器还原声音信号放大后的信号进入解调器,解调器的作用是将调幅(AM)或者调频(FM)的信号还原为原始的声音信号。

对于AM广播,解调器使用整流器将信号的振幅变化转化为声音信号;对于FM广播,解调器使用频率解调器将信号的频率变化转化为声音信号。

5. 扬声器播放声音解调后的声音信号会传输到扬声器,扬声器将电信号转化为声音,使我们能够听到广播节目的声音。

总结:收音机的工作原理主要包括天线接收信号、调谐电路选择频率、放大器放大信号、解调器还原声音信号和扬声器播放声音。

通过这一系列的处理,收音机能够将无线电信号转化为人们可以听到的声音信号,从而实现收听广播节目的功能。

请注意,以上内容仅为示例,实际的收音机工作原理可能更加复杂,涉及到更多的电子元件和电路。

收音机知识

收音机知识

收音机知识无线电广播:是广播电台用发射机产生具有强辐射能力,并经调制高频电流通过天线向周围发射电波。

一:无线电波分类(按调制分):①调幅 ②调频 ①调幅之特点:1. 波段长、传播距离远、覆盖面积大、电路简单、价格便宜2. 传输音频频带窄:3KHZ 左右、音质较差、干扰躁声大、信躁比低、不宜传输高保真节目②调频之特点:1. 频带宽15KHZ 左右,易传送高保真节目、发射功率小2. 工作于超短波段、只能在视距范围传送、覆盖面小、易被高大建筑阻接二:无线电波分类(按波长分)A :定义B :λ=C ×T λfλ=(λ是无线电波波长即 在一振荡周期内传播距离,频率越高波长越小) C :分类 1.长波(>1KM )延地面传送地面吸收较小,白天晚上变化小,较稳定2.中波(200-1000M )也延地面传送,地面吸收相对与长波强,白天晚上变化较大,传播距离不远。

白天效果较晚上差,适合传送不太远的信号。

3.短波(10-50M 、50-200M )不适地面传输,适合电离层传输,传播距离远,受电离层影响大,夜白效果不同,受气候季节影响,传播信号忽强忽弱。

4.超短波(米波1-10M 、分米波10-100CM,300-30MHZ )只能直线传播受地形物体影响,传播距离近,长用于FM 广播.VHF 频段甚高频UHF 超高频段(3000-300MHZ) 极高频段三:收音机性能指标1. 接收灵敏度receiving sensitivity 、S/NC f2. 选择性超外差式收音机选择性除与输入调谐回路有关外,其选择性基本取决与中频放大器的频率特性.3. 整机频率特性曲线4. 整机非线性nonlinear distortion 失真5. 音频输出功率、标准功率、额定功率6. 中频干扰:指超外差式收音机对于直接从天线混入中频放大器之干扰信号(中频频率465KHZ ).当干扰信号频率趋近465KHZ 时能被变频级及中放级直接放大,产生中频干扰,出现严重啸叫,中波段(525-1605KHZ)其低频段近于465KHZ,易造成中频干扰,为有效抑制干扰,方法有:在输入回路加中频陷波电路:A:即并联谐振LC 谐振于465KHZ,呈最大阻抗阻止干扰信号B:串联谐振,呈低阻抗,旁路干扰信号2.︴7.镜像干扰f3-f1=465KHz,f1-f2=465KHz,f3 与f2似镜中像与物之关系,f1镜面,f3干扰信号,f3之干扰为镜像干扰.f1本振信号.﹏﹏﹏﹏ C L f 2 f1 f3收音机方框图:基级电流AGC 电路半导体电路三极管电路其增益与电流放大系数呈正比,电流放大系数与半导体工作电流有密切关系,当I e 较小时,其β随I e 增大而增大,当I e =I EO 时β为最大值Βmax 。

实训报告收音机的焊接

实训报告收音机的焊接

一、实训目的1. 了解收音机的基本知识,通过具体的电路图,初步掌握焊接技术,简单电路元器件装配,对故障的诊断和排除以及对收音机原理工作的一般原理。

2. 熟悉电子装焊工艺的基本知识和原理,掌握焊接技术并装焊一台正规的收音机。

3. 了解安全用电知识,学习安全操作要领,培养严谨的工作作风,养好良好的工作习惯,也培养团队意识和集体主义精神。

二、实训背景收音机作为传统的电子设备,在我国有着广泛的应用。

焊接是电子装焊工艺的重要组成部分,也是电子技术专业学生必须掌握的技能之一。

本次实训旨在通过焊接收音机,使学生掌握电子装焊工艺的基本知识和操作技能,提高学生的动手能力和团队协作能力。

三、实训内容1. 收音机基本知识收音机是一种接收无线电波并还原为声音的设备。

它主要由天线、输入回路、变频级、本机振荡器、中频放大器、检波器、低频放大器和扬声器等部分组成。

2. 元器件识别与焊接实训中,学生需要识别各种电子元器件,如电阻、电容、晶体管等,并学会使用电烙铁进行焊接。

焊接过程中,要掌握以下技巧:(1)选择合适的焊锡和助焊剂;(2)预热电路板,防止元器件损坏;(3)控制焊接时间,避免过热损坏元器件;(4)保持焊接环境整洁,防止杂质进入电路板。

3. 收音机装焊根据电路图,将元器件焊接在电路板上,组装成一台完整的收音机。

装焊过程中,要注意以下几点:(1)按照电路图正确焊接元器件;(2)注意电路板上的走线,避免短路;(3)检查焊接质量,确保电路畅通。

4. 收音机调试组装完成后,对收音机进行调试,包括调整中频、低频增益、调谐等,使收音机正常工作。

四、实训过程1. 准备工作(1)熟悉收音机的基本知识,了解电路图;(2)准备焊接工具和材料,如电烙铁、焊锡、助焊剂、螺丝刀、镊子等;(3)了解安全用电知识,遵守操作规程。

2. 元器件识别与焊接按照电路图,识别元器件,并进行焊接。

注意焊接质量,确保电路畅通。

3. 收音机装焊根据电路图,将元器件焊接在电路板上,组装成一台完整的收音机。

卫星数字收音机知识

卫星数字收音机知识

三大国际地面数字广播标准:1。

DAB/DMB2。

DRM3。

HDRadioDAB(数字音频广播标准)被许多国家特别是欧洲国家的广播系统所采用,在市面上可供挑选的DAB收音机非常多。

除无失真接收和CD级音质外,DAB的音频编码标准还允许用同一发射机发射多个数字广播和视频信道。

目前全球有5亿多用户接收近1000个不同的DAB广播节目。

数字多媒体广播(DMB)是从DAB演化出来的,使用现有的DAB基础设施广播节目。

DMB标准允许在同一频谱范围内提高频道的数量,并提供像数据和视频文件传输等新服务,第一个商用DMB已经在韩国开播,欧洲正在进行DMB试播。

DRM(世界数字广播)是一个新的开放式广播标准,该标准直到最近才开发出来,可以通过长波、中波和短波承载数字广播信号。

与需要重新分配频率的数字广播不同,DRM能够更高效地使用现有的调幅(AM)频段(低30MHz)。

DRM采用一项叫做带内同频(IBOC)技术,能够在同一频率上同时广播模拟和数字信号。

DRM广播已经出现在欧洲以及欧洲以外的地区,第一批DRM收音机已经上市。

另一个IBOC 技术HDRadio允许调幅和调频电台同时广播数字和模拟信号,为广播公司提供了一个通过同一频率广播多套节目的平台(组播);HDRadio提供CD级的高清音质、实时天气预报和最新路况信息、滚读文本和图像内容。

美国有1000多家HDRadio广播电台,受众占美国总人口的90%,其它几个国家也在测试这项技术。

卫星广播标准卫星广播技术采用商用通信卫星在世界五大洲传送数字无线电信号,世广、Sirius和XMRadio 是当今世界上的主要卫星广播公司,世广信号覆盖面主要是在非洲、亚洲和部分欧洲地区,Sirius和XMRadio主要在北美地区。

这三大广播公司都是私营公司,服务都是有偿的,节目解码播放需要他们提供的独有的硬件。

据消费电子协会统计,2006年初全球卫星广播入户率达到10%。

意法半导体的解决方案意法半导体的汽车信息娱乐及导航产品组合包括各种完整的车用数字收音机及多媒体解决方案、车用导航及远程信息处理解决方案和车用无线连接解决方案。

收音机知识简介

收音机知识简介

三、按功能分类
从功能上可以基本分为传统机械指针式收音机、 非存储模拟调谐数显收音机、能存储电台频率的PLL合 成数字调谐收音机、DSP电子数调机。
四、按产地分类
从生产基地上可以基本分为进口机与国产机。
五、按发烧程度分类
从发烧程度上基本可以分为普及机与发烧机。如 BCL收音机。
六、按价格与性能分类
梁显金制作

通过前面的了解,我们知道,收音 机是用来接收广播电台的,而广播电台 的音频信号是通过无线电波发射到空中 的,那么,什么是无线电波呢? 无线电,是无线电技术的简称, 是一门专门研究利用无线电波传送各 种信息的技术学科。
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频 频段的电磁波。无线电技术是通过无线电波传播声音或其他信 号的技术。 无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会 产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线 电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁 场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从电流变化中 提取出来,就达到了信息传递的目的。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无线电波的发射
• 一、在电磁波发射技术中,使电磁波随各 种信号而改变,叫做调制。 • 二、使高频振荡的振幅随信号而改变,叫 做调幅(AM)。 • 三、使高频振荡的频率随信号而改变,叫 做调频(FM)。 • 思考 我们为什么要使高频振荡的振幅或 频率随信号而改变呢?
无线电波的发射
• 因为我们所用的信号, 都是频率比较低的,要想 把这样的信号发射出去是 不可能的,我们只有把这 个信号加在一个高频振荡, 才能把它发射出去。 这就好比是一堆木材 放在这,现在要把它运出 去,运送方式有好几种, 如人抬、车运等。这些方 式就类似于调幅,调频。

收音机电路原理

收音机电路原理

收音机电路原理收音机电路原理是指收音机内部的电子电路设计和工作原理。

在此之前,我们需要了解一些基础知识。

一、电路概述电路是指一组元器件、导线等部件按照一定的连接方式组成的电子设备。

电路中会有不同种类的元器件,如电阻、电容、电感等。

二、收音机的基本原理收音机是一种无线电接收设备,其主要由天线、调谐电路、放大电路和检波解调电路四部分组成。

1. 天线:将电磁波转换成电信号。

2. 调谐电路:将收到的多个无线电信号按频率分别采样,选取其中要收听的电台进行放大。

3. 放大电路:将选定电台的信号放大,以达到语音清晰、音量稳定等效果。

4. 检波解调电路:将放大电路输出的调幅(AM)或调频(FM)信号进行解调,得到音频信号,再经过功放放大,输出音响。

1. 天线电路天线是收音机中的一个重要部分,其作用是将电磁波转换成电信号。

收音机天线分为内置天线和外置天线两种。

一般情况下,内置天线是指收音机本身内部的天线,而外置天线则是通过外部引线接入收音机中。

2. 调谐电路调谐电路是收音机内部的一个放大器电路,可以通过调整电路特定电容器的值,实现对收音机频段的调节。

它的主要作用是选择需要放大的无线电信号,并将其送入放大器。

3. 放大电路放大电路通常用于对选定的电台信号进行放大,以达到语音清晰、音量稳定等效果。

一般情况下,放大电路由几个放大器级联组成。

放大电路有两种类型:同轴电缆放大电路和磁耦合放大电路。

检波解调电路是收音机中的一个电路,用于将放大后的Modulated Carrier Signal(调制载波信号)解调,并得到音频信号。

检波电路可以分为 AM 和 FM 两种,根据对应收音机的类型来选择。

四、总结在实际的收音机设计中,调谐电路、放大电路和检波解调电路都是非常关键的部分。

调谐电路和放大电路在收音机接收信号的过程中起到至关重要的作用,不能失误。

1. 调谐电路调谐电路是用来选取收听频率的一种电路。

收音机中的调谐电路的原理是将天线和电容与电感串联,形成一个谐振电路。

复古收音机知识点总结

复古收音机知识点总结

复古收音机知识点总结一、历史收音机的历史可以追溯到19世纪末的无线电发明。

最初的收音机是由无线电接收器和扬声器组成,用来接收广播信号并播放声音。

在20世纪初,广播业开始崛起,成为一种新的传媒形式,收音机也随之流行起来。

20世纪20年代至60年代是收音机的鼎盛时期,人们利用它来收听音乐、新闻和娱乐节目。

随着技术的不断进步,收音机也在不断演化。

最初的收音机是用晶体管和真空管构成的,后来发展成为使用半导体材料的固态收音机。

在数码技术兴起后,收音机逐渐被CD播放器、MP3播放器和流媒体平台所取代。

二、结构复古收音机的结构相对简单,通常包括一个外壳、一个电路板、一个扬声器和一组旋钮、按钮或开关。

外壳一般由金属、木材或塑料制成,可以保护内部元件不受外部环境影响。

电路板是收音机的核心部件,包括收音电路、放大器电路和音频输出电路。

扬声器用于将电信号转换成声音信号,让人们可以听到广播内容。

旋钮、按钮或开关是用来调整频率、音量和开关机的工具,让用户可以方便地操作收音机。

三、工作原理收音机的工作原理基于无线电接收原理。

当广播站发送无线电信号时,收音机的天线接收到这些信号,并将它们转换成电信号。

然后电信号被送入收音电路,经过放大和调谐后送入放大器电路。

放大器电路将信号转换成声音信号,通过扬声器播放出来。

收音机的调谐功能是它最重要的特点之一。

通过旋钮或按钮调整频率,收音机可以捕捉不同广播频道发出的信号。

这样一来,用户可以选择自己喜欢的节目或广播台进行收听。

四、在当今社会的地位和影响尽管复古收音机在当今的音频技术领域已经被淘汰,但它依然具有特殊的意义和影响。

首先,复古收音机是一种文化符号,代表着20世纪的广播电台和音频媒体。

它是过去时代的产物,承载着人们对过去美好回忆的情感。

其次,复古收音机也是一种收藏品和装饰品。

许多人喜欢收集和展示各种款式、年代的收音机,作为家居装饰或摆设。

一些珍贵的复古收音机甚至被列为博物馆的藏品,成为历史的见证之一。

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收音机的基本知识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波(夜间为甚);短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,国内广播电台使用的频率约为88MHz-108MHz,校园广播电台使用的频率约在70MHz----88MHZ之间,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。

近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。

广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。

目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。

民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。

收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。

■按电路技术特点可分为:传统超外差式、带数字电子钟及钟控功能(LCD型/LED型/荧光型显示)、模拟调谐/数字显示频率和时间,频率合成式(PLL)数字调谐(数字式、可记忆频率)、采用二次变频技术(高灵敏度和优良选择性)、高灵敏度短波/单边带(SSB接收机)。

四、调频/调幅/全波段收音机1、调幅收音机:调幅广播利用幅度调制的无线电波(高频载波)传送节目内容,幅度的调制就是原来等幅恒频的高频载波信号的幅度,随着调制信号(音频信号)的幅度而变化。

调幅收音机就是接收这些幅度调制无线电信号,经过解调还原成声波。

2、调频收音机:调频广播是利用频率调制的无线电波传送节目内容。

所谓频率调制是原来等幅恒频的高频信号的频率,随着调制信号(音频信号)的幅度而变化,调频收音机就是接收这些频率调制的无线电信号,经过解调还原成声波。

3、全波段收音机:全波段收音机,最早期规定为能接收国际无线电委员会规定的频率范围内所有广播信号的收音机,但由于很多米波段都没有电台,所以现在人们按习惯叫带有AM(中波)、FM(调频)、SW(短波覆盖在5.9MHz-21.85MHz范围内的米波段)的收音机为全波段收音机。

五、调频、调幅、中波、短波介绍在一般的收音机或收录机上都有AM及FM频段,相信大家都以熟悉,这两个波段是供您收听国内广播之用,若收音机上还有SW波段时,除了国内电台之外,您还可以收听国外的电台。

事实上AM及FM指的是无线电学上的两种不同的调制方式。

AM称为调幅,是使载波振幅按照调制信号改变的调制方式。

它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。

调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。

使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。

已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。

已调波的振幅保持不变。

调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示(调频广播电台占用的带宽较宽,有时标记为WFM)。

一般中波广播(MW)采用了调幅的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。

实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,象在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的飞航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。

FM的命运同MW相类似,我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在台湾为88-108MHz,日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,就在短波范围内的28-30MHz之间,做为业余、太空、人造卫星通讯应用者,也有采用FM(占用的带宽较窄,约15KHZ左右)方式者。

而SW呢,其实可以说是一种匿称,正确的说法应该是高频(HF:High Frequency)比较贴切,而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600公尺之间,而HF的波长却是在10-100公尺之间,这与上述的波长相比,的确是短了些,因此就把HF称做短波(SW:Short Wave)。

同样的,比MW更低频率的150KHz-284KHz之间,这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在1000-2000公尺之间,和MW的200-600公尺相比较长多了,所以把这段频谱的广播称做长波(LW:Long Wave)。

实际上,不论长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)都是采用AM调制方式。

对一般收音机而言,FM、MW、LW波段都是供您收听国内广播之用(除欧洲、日本等少数国家之外,大部分国家已淘汰民用长波广播),而SW波段则主要供您收听国际广播。

短波划分为13个米波段,米波段范围内的频率为民用广播使用,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。

所以,只有在米波段范围内才能接收到民用广播电台节目。

民用广播的大部分电台密集在频率为6-18兆频范围,即49-16米波段内。

米波段(米)MHz(兆赫兹)电台分布及收听效果25.67 - 26.10国际波段电台极少。

21.45 - 21.85国际波段电台极少,下午能收个别电台。

17.55 - 17.90国际波段电台多,中午至晚上9:00前较好,早晨、上午效果一般,深夜至早晨电台较少。

10 - 15.6国际波段13.60 - 13.80国际波段傍晚收听最好,但电台不多。

11.65 - 12.05国际波段电台最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12点前最好。

9.50 - 9.90国际波段7.10 - 7.30国际波段电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多,但容易受干扰,杂音大。

5.95 -6.20国际波段4.75 -5.06地区波段3.90 -4.00国际波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。

3.20 - 3.40地区波段2.30 - 2.49地区波段六、收音机干扰因素中波中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。

这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。

白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过天波途径,传送到很远的地方。

因此收听中波电台最好选择在夜间。

不过由于现代家用电器中的开关电源类、可控硅斩波调压器等电路产生大量脉冲干扰信号,对中波接收造成严重干扰。

短波中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离一般在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍的影响。

而短波发射台到接收机的距离往往数千公里,甚至上万公里,电台的发射天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。

短波的主要传播途径是天波。

短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。

而地球上空的电离层就像一面变化多端的镜子,它对短波的反射能力,它存在的高度随时在变化,因此短波广播变得不可靠。

在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。

虽然如此,电离层还是有一些变化可以归纳出规则来的,因为电离层形成的主要因素是来自太阳的紫外线,它具能较强的能量,穿透大气层能够使某些气体分子发生电离,它的能量使得气体分子中的电荷游离子缺失了电子而带有正电荷的电子的剩余部分则成为游离的正离子,被电离了的气体层就是电离层。

这样才能实现了洲际服务,在诸多因素的驱使下,电离层还会受到下面因素的影响:1.太阳活动的强弱:即所谓的大约每11年一个周期的变化。

2.太阳与地球的距离:即一年四季的变化。

3.太阳能量在传达到地球时所经过的大气层厚度:即一天当中从早晨到黄昏到夜晚的变化。

电离层受到影响后,短波接收也就不正常了,随着昼夜与季节的变化,使得短波接收经常出现类似海浪般忽大忽小的声音,这是收听短波的普遍现象,尽管如今电子线路利用了自动增益(AGC)来消除这种现象,但也不能完全消除。

在最重情况下,声音仍会忽大忽小。

另外,居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号会比室外微弱很多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听;在室内时,或者在靠近窗口的地方使用收音机、或者使用室外天线来改善接收效果。

功率强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波,会干扰到调频接收,另外,频率相邻、发射功率强大的几个调频电台也会互相干扰。

因此,接收到强烈干扰信号时,应缩短拉杆天线,改变天线方向,变换收听位置,尽量减轻干扰程度。

另外,电视机、日光灯、可控硅调光台灯、计算机、汽车发动机、电动马达等电器设备以及其他任何信号发射台也会对收音机的信号接收产生一定的干扰,使用收音机时,与上述设备保持一定的距离。

雷雨天气,尽量不要使用外接天线(特别是屋顶天线)!七、解释1、二次变频短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差式收音机。

为了进一步提高无线电接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力,开发了多次变频技术。

所谓二次变频就是先将电台信号变频到第一中频(如R970O的10.7MHz和DE1103的55.845MHz一中频),再将该第一中频通过第二次变频变换到通常的455kHz即第二中频。

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