无线电广播和收音机知识介绍

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无线电广播和收音机知识介绍

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

德生公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电知识介绍耳机中传来《圣经》故事——无线电通信的发明 1906 年 12 月 24 日圣诞节前夕,在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上,一些听惯了"嘀嘀嗒嗒"莫尔斯电码声的报务员们,忽然听到耳机中传来了人的说话声和乐曲声朗读《圣经》故事、演奏小提琴和播放亨德尔的《舒缓曲》唱片,最后还听到了亲切的祝福声。

报务员们听到的就是人类历史上第一次试验性的无线电广播,它是由加拿大出生的物理学家费森登主持和组织,并从他的实验室里播出的。

费森登是最早研究无线电广播的先驱者之一。

1900 年,他为美国国家气象局进行无线电实验时,初次萌生了用无线电传达人声的设想。

两年以后,在两位金融家的赞助下,他在马萨诸塞州布兰特岩城建立了一个实验室,在电线、真空管、电池和天线中寻找途径,试图把人的声音加入在无线电波里放送出去。

他想要播出的,不是莫尔斯电码的"嘀嗒"声,而是现实世界中的各种声音。

他整整花了 4 年时间,终于完成了一套广播装置,做成了特殊的高频交流发射机,并设计出了一种系统,用来调制电波的振幅,使它能携带各种声音信号,这样,这种"调幅波"就能载着声音开始展翅飞翔了。

1906 年,人类历史上第一次无线电广播就这样实现了。

虽然前后不过几分钟,但却预示着人类传播信息的一次革命。

正规的定时广播是从 1920 年开始的。

马可尼公司取得英国政府的许可证,在英国的切姆斯福以 2800 米的波长、15 千瓦的功率定时播送新闻节目。

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 。

无线电广播和收音机基本原理-hhj

无线电广播和收音机基本原理-hhj

集成电路收音机


1958年9月12日,基尔比研制出世界上第一块集成电路。从此, 集成电路逐渐取代了晶体管,使微处理器的出现成为了可能, 奠定了现代微电子技术的基础,也为现代信息技术奠定了基础, 开创了电子技术历史的新纪元,让我们现在习以为常一切电子 产品的出现成为可能。 在一块几平方毫米的极其微小的半导体晶片上,将成千上万的 晶体管、电阻、电容、包括连接线做在一起,作为一个具有一 定电路功能的器件来使用的电子元件,叫做"集成电路"。集成 电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠 性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。本质上, 集成电路是最先进的晶体管,集成电路使电子元件向着微小型 化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。用集成电路来装配 电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备 的稳定工作时间也可大大提高。
地提高谐振回路输出信号的强度,提高灵敏度和选择性,
直接放大式收音机又常称为再生式收音机。
为节约成本,直接放大式收音机中也常将检波后的 低频信号重新送到检波前的高频放大晶体管中再进行一 次低频放大(来复放大),故直接放大式收音机又常称为 来复式收音机 。
最简单的再生来复式收音机是晶体管单管再生来复
收音机,简单廉价体积小,不需天线和地线,用耳机接 收本地强台的广播。
移动电话、短波广播、业余无线电
米波 (超短波)
分米波
10~1m
100~10cm
30~300MHz
300M~3GHz
VHF(甚高频)
FM广播、TV、导航移动通信
UHF(超高频) TV、遥控遥测、雷达、移动通信
厘米波
毫米波
10~1cm
10~1mm
3~30GHz

无线电基础知识大全

无线电基础知识大全

无线电基础知识一、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)间的频率。

【话频】是指音频范围内的语言频率。

在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。

【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。

若频率太低,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】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。

【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。

【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。

包括可能实现而尚未实现的通路在内。

【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。

【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。

这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。

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(最常用的是二进制编码)。

【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。

其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。

其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。

若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】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。

通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。

【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。

一般规定在电流等于最大电流值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,称为频率覆盖。

而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。

【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。

无线电收音机

无线电收音机

目录摘要 (1)引言 (2)1 无线电广播接收机的基础知识 (2)1.1无线电波的发射与接收 (2)1.1.1无线电波的发射与接收 (3)1.1.2无线电广播收音机 (5)2收音机的背景与发展 (6)2.1收音机的背景 (6)2.2收音机的发展 (7)3全硅六管超外差式收音机 (9)3.1超外差式收音机工作原理 (9)3.2超外差式收音机电路分析 (11)3.3元器件说明 (15)3.4超外差式收音机的安装与调试 (19)3.4.1安装 (19)3.4.2调试及故障排除 (22)4结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录1 (27)附录2 (28)全硅六管超外差式收音机的装配与调试卞盼盼摘要:电子设计自动化技术已渗透到电子系统和专用集成电路设计的各个环节,个中软件应用到电子设计,使电路的设计、调整和改进更加高效便捷。

简单分析了超外差式调幅收音机电路的工作原理及其组装和调试。

现在的9018将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。

更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。

散件为3V 低压全硅六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。

它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ~1605KHZ的中波段。

关键词:高放混频级低放兼检波级低压全硅管Abstract:Electronic design automation technology has infiltrated into electronic systems and application-specific integrated circuit design in all aspects, in a software applicati on to the electronic design and simulation, circuit design, adjust and improve more effici ent convenient. A simple analysis of the superheterodyne AM radio circuit and the principl e of assembly and debugging. Now the 9018 the original stereo headphone socket to socket, circuit schematics unchanged, infantry line adjustments. After the change of radio sensiti vity higher, sound more resonant, more extensive use for MP3, player models, such as by us ing headphones. Parts of 3 V low-voltage of the silicon six superheterodyne radio, with th e installation debugging convenience, the stability, rigidity, whose advantages in power c onsumption. It is the importation of high-level radioactive mixer circuit level, in a rele ase, the two-in, pre-release of the detection of low-level, low-level and on the high-leve l and other components, to accept the frequency range of 535 KHZ~ 1605KHZ in the band.Key Words: Mixing high-level, Low-level detection , Low-voltage of the silicon引言集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路也正迅速向这方向发展。

无线电广播和收音机知识介绍37228

无线电广播和收音机知识介绍37228

无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电的诞生过程无线电,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。

早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。

我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。

而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。

在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。

人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。

1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。

1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。

1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。

科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。

电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。

1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。

1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。

1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。

英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。

收音机收听常识

收音机收听常识

收音机收听常识一、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;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,使用频率约为88MHz-108MHz,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(FMSTEREO)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。

无线电基础知识大全

无线电基础知识大全

无线电基础知识一、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)间的频率。

【话频】是指音频范围内的语言频率。

在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。

【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。

若频率太低,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】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。

【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。

【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。

包括可能实现而尚未实现的通路在内。

【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。

【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。

这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。

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(最常用的是二进制编码)。

【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。

其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。

其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。

若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】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。

通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。

【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。

一般规定在电流等于最大电流值的0.707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,称为频率覆盖。

而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。

【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。

当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电的诞生过程无线电,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。

早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。

我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。

而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。

在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。

人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。

1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。

1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。

1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。

科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。

电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。

1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。

1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。

1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。

英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。

这就是后人所称的“麦克斯韦方程组”。

麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。

他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是可以“无线”传播的。

1887 年,德国物理学家赫兹年第一次用人工方式产生出了电磁波,以实验证实了电磁波的存在。

意大利的马可尼和俄国的波波夫在不同的国度里,几乎在相同的时间(1895 和 1896)获得了无线电通信的成功,他们创造性的劳动,揭开了电磁学发展的新篇章,无线电技术作为一门新科学从此诞生了。

今天,利用无线电波传送声音和图像节目的广播和电视,已经深入到社会生活的各个角落,成了亿万人民的伴侣。

无线电并不是一、二个人发明出来的,它是人类文明逐步发展的结果,但是,有些人在其中起到了较为重要的作用。

麦克斯韦之所以被称为无线电通信的报春人,是因为在当时,人们虽然已经知道“电”能生“磁”,“磁”能生“电”;知道利用电磁原理来制造电机和变压器;但是对于电与磁相互关系的本质还并不清楚,对于伴随某些电现象和磁现象而存在的电磁波还没有认识,可以说,麦克斯韦是一名非常杰出的电磁理论学家。

他在总结前人经验的基础上,用非常精辟而微妙的数学方程式,阐明了电场与磁场的基本关系,建立了严谨的电磁场理论。

麦克斯韦根据他所作的数学分析指出:只要存在着交变的电场,就能在其周围产生交变的磁场;反之,只要存在交变的磁场,就能在其周围产生交变的电场。

这样一来、变化的电场在其周围产生变化的磁场,变化的磁场又在其附近产生变化的电场,如此循环下去,电场和磁场不就会越传越远了吗?据此,麦克斯韦认为:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的看不见的电磁波(简称电波)。

这一结论公布于一百多年前是很了不起的,这个结论告诉人们:“电”是可以“无线”传播的。

后来的事实证明,麦克斯韦的电磁波理论是完全正确的。

除此之外,他还推导出电磁波有和光波相同的传播速度,从而揭示了光与电磁现象在本质上的统一性。

无线电的有关知识无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?都是靠什么方式传播的?目前,调幅制无线电广播分做长波、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;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。

无线调频广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为 88MHz-108MHz,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。

国际上规定的卫星广播电视有 6 个频段,主要频段是 12kMHz,也是靠空间波传播。

介绍】【AM/FM 介绍】什么是调幅波?什么是调频波?使载波振幅按照调制信号改变的调制方式叫调幅。

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信号波形相似。

调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。

调幅波用英文字母 AM 表示。

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。

【无线电的发射和接收】无线电通信的发送和接收过程是怎样的?无线电的发射和接收】广播节目的发送是在广播电台进行。

广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并由声频放大器放大,振荡器产生高频等幅振荡信号;调制器使高频等幅振荡信号被声频信号所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射夭线,转换成无线电波辐射出去。

无线电广播的接收是由收音机实现的。

收音机的接收夭线收到空中的电波;调谐电路选中所需频率的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);解调后得到的声频信号再经过放大获得足够的推动功率;最后经过电声转换还原出广播内容。

综上所述,可以把无线电通信(广播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送信息一低频信号、低频信号一高频信号、高频信号一电磁波。

什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)?什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)? (FM) (AM) (SW) (LW)在一般的收音机或收录音机上都有 AM 及 FM 波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有 SW 波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。

为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是 AM、FM、SW、LW 作一简单的说明。

事实上 AM 及 FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。

AM: Amplitude Modulation 称为调幅,而 FM: Frequency Modulation 称为调频。

只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)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,像在高频 (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航空导航通讯(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)。

那FM 呢?它也同MW 的命运相类似。

我们习惯上用FM 来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为 87-108MHz、日本为 76-90MHz),事实上 FM 也是一种调制方式,即使在短波范围的 27-30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。

而 SW 呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,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 米(公尺)之间, HF 的波长却是在 10~100 米(公尺)之间,而与上述的波长相比较,的波长的确是短了些, HF 因此就把 HF 称做短波(SW: Short Wave)。

同样的,比中波 MW 更低频率的 150KHz-284KHz 之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在 1000~2000 米(公尺)之间,和 MW 的 200-600 米相比较显然"长"多了,因此就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)或者是短波(SW)都是采用 AM 调制方式。

对一般收(录)音机而言,FM、MW、LW 波段是提供您收听国内广播用的,但我国目前没有设立 LW 电台,而 SW 波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。

短波的认识百年前,三声短促而且微弱的讯号,向世界宣布了无线电的诞生。

一九 0 一年,扎营守候在讯号山(Signal Hill 位于加拿大东南角)的意大利科学家马可尼,终于接收到了从英格兰发出的跨过大西洋的无线电讯号,这个实验向世人证明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。

此后短波用作全球性的国际通讯媒介便开始发达起来了。

虽然马可尼的试验结果令人相当振奋,可是当时一般人认为无线电传播方式类似光波,发射之后,绝对沿直线方向进行传播,从英国到加拿大,再怎么说也无法完成直线的无线电通讯(因为地球表面是弧形的)。

当时的科学理论更证明,从英国发射后的无线电波一定直驱太空,怎么可能到达加拿大?可是从马可尼用简陋的无线电设备征服长距离通讯的试验记录来看,白天,讯号可以远达七 00 英哩,晚间更远达二 000 英哩以上,这些试验数据,使得以往的理论所推断出来的必然结果,开始发生动摇了。

与此同时,MR.KENNELLY 及MR.HEAVISIDE 不约而同地分别提出了同样的看法:就是在地球大气层中有电子层的存在,它可以像镜子般,把无线电折射回地球,而不致于沿着直线方向直奔太空,由于这种折射回返的讯号,使得远方的电台可以互相通讯,这种对无线电波有如镜子般作用的电子层称做KENNELLY HEAVISIDE 层,但现在一般称之为电离层(lonosphre),而短波远距离广播和通讯之所以如此发达就是受了电离层之益。

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