无线电通信系统的基本组成
无线集群通信系统的组成与设备

无线集群通信系统的组成与设备1. 无线集群通信系统的组成无线集群通信系统由系统控制中心、基站、调度台、移动台等组成。
以单基站系统为例,单基站系统是一个基本集群系统,只设一个系统控制器和一个基站。
基站为用户提供可用的无线信道。
系统所具有的全部可用无线信道可为系统的全体用户共用。
系统内任一用户想要与系统内另一用户通话,只要有空闲信道,就可以在系统控制中心的控制下,利用该空闲信道进行通话。
系统控制中心与有线网PABX、PSTN相连可实现系统内用户与有线用户的通信。
2. 无线集群通信系统的设备(1)控制中心设备。
控制中心设备包括系统控制器、系统管理终端和电源等设备,它主要控制和管理整个集群系统的运行、交换和接续,由接口电源、交换矩阵、集群控制逻辑电路、有线接口电路、监控系统、电源和计算机组成,也称主站。
系统控制器主要是管理和控制整个集群系统的运行,包括选择和分配信道、监视话音信道安全、安排信令信道、监测系统运行和故障告警等。
系统管理终端主要由计算机和系统管理软件构成,并和系统控制器相连接,维护人员可以通过此终端对系统进行管理和控制。
(2)基站。
基站由若干基本无线电收/发信机、控制单元、天线共用器、天馈线系统和电源等设备组成。
无线电发信机包括基带信号处理、调制、混频、高频功率放大及频率合成等电路;无线电收信机包括高频低噪放大器、混频、中频放大、滤波及解调电路;控制单元包括微处理器、存储器和控制程序,负责设备的管理与控制。
天线共用器包括发信合路器和接收多路分路器。
天馈线系统包括接收天线、发射天线和馈线。
(3)移动台。
无线集群通信系统移动台用于运行中或停留在某未定地点进行通信的用户台,由无线电收/发信机、控制单元、天馈线系统(或双工器)和电源组成。
移动台包括车载台、便携台、手持台。
(4)调度台。
调度台是能对移动台进行指挥、调度和管理的设备,分无线调度台和有线调度台两种。
无线调度台由无线电收/发信机、控制单元、天馈线系统(或双工器)、电源和操作台组成,有线调度台只有操作台。
无线通信技术课件

六. 接收机组成(二)
6.低频放大器:由小信号放大器和功率放大器组成, 放大调制信号,向扬声器提供所需的推动功率。 超外差接收机:包括混频器,本机振荡,中频放大器 等组成。 为了加强大家对无线电信号接收原理的理解,下面 用动画对电视机接收情况作简单介绍。
七.其它通信系统
无论采用何种调制方式,发射机和接收机都包括上述 各模块,区别主要在于调制器和解调器上。 数字通信系统,其调制信号为数字信号,相应的调制 为数字调制。
1~10m
30~300MHz
10~1000cm
300~3000MHz
超高频 (UHF) 特高频 (SHF) 极高频 (EHF)
1~10cm
3~30GHz
1~10mm
30~300GHz
直线传播
3. 接收设备
接收是发射的逆过程
( 1 )接收天线:将空间传播到其上的电磁波 → 高频电振荡 (2)接收机:高频电振荡
本讲导航
教学内容
1.2 无线电通信系统(二)
1.3 收音机电路
1.4 非线性单元电路的任务功能、分析方法及其课程特点
教学目的
1.了解接收机的组成及其他通信系统 2.了解收音机的典型电路
3.了解非线性单元电路的任务功能、分析方法及其课程特点
教学重点
接收设备的功能、原理和组成
六. 接收机组成(一)
300~3000KHz
地波,天波
短波波段 (SW)
超短波波段 (VSW) 分米波波段 (USW) 厘米波波段 (SSW) 毫米波波段 (ESW)
10~100m
3~30MHz
高频 (HF)
甚高频(YHF)
天波,地波 直线传播 对流层散射 直线传播 散射传播 直线传播
无线通信系统简介

低成本
无线通信系统的建设和维护成 本相对较低,可以降低通信成
本。
挑战
安全性问题
信号衰减
多径效应
无线通信系统容易受到窃听、 干扰和攻击,需要采取有效 的安全措施来保护信息的安 全。
无线信号在传输过程中会受 到多种因素的影响,如距离、 障碍物等,导致信号衰减和 失真。
无线信号在传输过程中会经 过多个路径到达接收端,形 成多径效应,影响信号的稳 定性和可靠性。
天线增益
天线极化
天线增益是指天线在某一方向上的辐射强 度和方向性系数,增益越高,信号越强。
天线极化是指天线辐射的电场矢量的方向 ,不同的极化方式会影响信号的传输质量 和抗干扰能力。
03
无线通信系统的技术分类
无线电广播系统
无线电广播系统是一种利用无线电波传 送声音信息的通信方式,通过将音频信 号调制到高频载波上,以电磁波的形式 向空间辐射,实现声音信号的传送。
无线通信系统的应用领域
移动通信
移动电话、移动数据传输等。
物联网
智能家居、智能交通、智能农业等。
无线网络
无线局域网(WLAN)、无线个域网 (WPAN)、蓝牙等。
远程控制
无人机、智能机器人等。
02
无线通信系统的基本组成
无线电波传输介质
01
02
03
无线电波
无线通信系统通过无线电 波传输信息,无线电波是 一种电磁波,能够在空间 中传播。
频谱资源有限
无线通信系统使用的频谱资 源有限,随着用户数量的增 加,频谱资源变得越来越紧 张。
未来发展趋势
5G和6G通信技术
随着技术的发展,无线通信系统将向5G和6G通信技术演进,实现 更高速、更可靠、更智能的通信。
GMDSS概述解析

(5)信息宿或称信宿是指语音、图像和文 字等信息的归宿,它是信息的接收者。
2)模拟信息和数字信息 (1)模拟信息:信息的状态随时间连续变 化 。传输模拟信息的通 信称为模拟通信。
在GMDSS中, MF/HF/VHF无线电话通信 系统属于模拟通信系统。
(2)数字信息:信息的状态不随时间连续 变化 。这种离散变化的 状态可用二进制的数字来 表示。以数字方式传输信 息的通信就是数字通信。
2)数字通信系统中,用数字基带信号去控 制正弦载波信号的振幅、频率或相位, 调制方式可分移幅键控(ASK)、移频键 控(FSK)和移相键控(PSK)。
1.3.3 信号与噪声的概念 1.频谱 1)表示信号的方法 数学表达式 波形图 频谱图——直观、有效 2)频谱定义:指组成信号的各种正弦信号,按 频率不同所存在的分布、排列情况。
情发生的海域而定。 3. 现场通信 1)定义:指在救助现场遇险船与援助单 位间或援助单位相互间,为向遇险船提 供援助或为救助幸存者而进行的通信。 2)特点 (1)通信方式为无线电话或电传 (2)通常使用VHF或MF遇险与安全频率 (CH16、2182kHz、2174.5kHz (3)飞机参与时用3023 kHz 、4125 kHz 、 5680kHz
3)频谱图: 横坐标------表示频率 纵坐标------表示各正弦分量的幅度关系 2.信号带宽 1) 定义: B=Fmax-Fmin 2) 正弦单音信号只有一条谱线;而脉冲信 号则有无限多个谱线,占有无限大的带宽。 3) 工程上将谱线幅度下降到基波幅度1/10 以下的所有谐波分量,忽略不计。故语音 通信均存在程度不同的失真。
(4)要求搜救飞机应能在2182kHz和/ 或 156.8MHz上与其他海上移动体进行 通信。 4. 现场寻位 1)定义:指发现并找到遇险船或救生艇 筏及幸存者。 2)寻位方法:通过9GHz雷达和SART 5. 海上安全信息(MSI)的播发与接收 1)播发方式
高频电子线路重点知识总结3

第一章绪论1.1 主要设计内容1. 无线通信系统的组成2. 无线通信系统的类型3. 无线通信系统的要求和指标4. 无线电信号的主要特性1.2 关键名词解释1. 基带信号:未调制的信号2. 调制信号:调制后的信号3. 载波:单一频率的正弦信号或脉冲信号4. 调制:用调制信号去控制高频载波的参数,是载波信号的某一个或者几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。
1.3 知识点1. 无线通信系统的组成(P1框图)详细了解一下无线通信系统的促成部分和每个部分的作用1)高频振荡器(信号源、载波信号、本地振荡信号)2)放大器(高频小信号放大器及高频放大器)3)混频和变频(高频信号变换和处理)4)调制和解调(高频信号变换和处理)2. 无线通信系统的分类1)按照工作频率和传输手段分为:中波信号、短波信号、超短波信号、微波信号、卫星通信2)按照通信方式分:全双工、半双工、单工方式3)按照调制方式分:调幅、调频、调相、混合调制4)按照传输发送信息的类型:模拟通信、数字通信3. 无线信号的特性:时间特性、频率特性、频谱特性、调制特性、传播特性4. 无线通信采用高频信号的原因:1) 频率越高,可利用的频带宽度越宽,可以容纳更多许多互不干扰的信道,实现频分复用或频分多址,方便某些宽频带的消息信号(如图像信号 2) 同时适合于天线辐射和无线传播。
5. 调制的作用:1) 通过调制将信号频谱搬至高频载波频率,使收发天线的尺寸大可缩小 2) 实现信道的复用,提高信道利用率。
第二章 高频电路基础与系统问题2.1 主要设计内容1. 高频电路中的元器件2. 高频率电路中的组件2.2 关键名词解释1. 参数效应:在高频信号中,随着信号的提高,元件(包括导线)产生的分布参数效应和由此产生的寄生参数(如导体间、导体或元件与地之间、元件之间的杂散电容,连接元件的导线的垫高和元件自身的寄生电感)。
2. 趋肤效应:在频率升高时,电流只集中在导体的表面,导致有效导电面积减小,交流电阻可能远大于直流电阻,从而是导体损耗增加,电路性能恶化。
无线通信系统概论

第1章 绪论
信号的时间特性要求传输该信号的电路的时间特性 (如时间常数)与之相适应。
2. 频谱特性 对于较复杂的信号(如话音信号、 图像信号等), 用频谱分析法表示较为方便。
0 t
图 1 — 2 信号分解
信号幅度
第1章 绪论
对于周期性信号, 可以表示为许多离散的频率分量 (各分量间成谐频关系), 例如图 1 — 3即为图 1 — 2所 示信号的频谱图; 对于非周期性信号, 可以用傅里叶变换 的方法分解为连续谱, 信号为连续谱的积分。
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用对自我的永远不满意,来换取顾客 的永远 满意。2 020年9 月22日 星期二 10时40 分29秒 10:40:2 922 September 2020
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内部审核定期做,系统维持不会错。 上午10 时40分2 9秒上 午10时4 0分10:40:2920 .9.22
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来料检验照标准,交期品质必然稳。2 0.9.222 0.9.221 0:4010:40:291 0:40:29 Sep-20
第1章绪论音频放大器调制器激励放大输出功率放大载波振荡器天线开关高频放大混频器中频放大与滤波解调器音频放大器话筒本地振荡器扬声器变频器图11无线通信系统的基本组成第1章绪论超外差接收机的主要特点就是由频率固定的中频放大器来完成对接收信号的选择和放大
第1章 绪论
第1章 绪论
➢1.1 无线通信系统概述 ➢1.2 信号、频谱与调制 ➢1.3 本课程的特点 ➢思考题与习题
脆弱的生命需要安全的呵护。10:40:29 10:40:2 910:40 9/22/20 20 10:40:29 AM 安全来于警惕,事故出于麻痹。20.9.2 210:40:2910:4 0Sep-2 022-Sep -20 质量是制造出来的,而不是靠检验出 来的。1 0:40:29 10:40:2 910:40 Tuesday , September 22, 2020 不懂莫逞能事故不上门。20.9.2220.9.2 210:40:2910:4 0:29Sep tember 22, 2020
通讯系统

A320
1.高频通讯
高频通信系统是一种飞机与飞机、飞机与地面之间的远 距离通信系统。飞机上一般都装有两套高频通信系统。高 频通信系统包括地面高频电台和机载高频设备。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
传播特点:
1、远程通信系统,通信距离可达数千公里,与飞行高度 无关 。 2、系统占用230MHz的高频频段,频率间隔1KHZ。 3、高频通信信号利用电离层的反射实现电波远距离传播 (天波),因此可以传播很远的距离。
A320
甚高频话音通信 :
功能是在机场塔台与飞机,飞机与飞机之间进行双向话 音通信。甚高频通信系统是飞机上主要的通信设备。
甚高频数据通信 :
新型飞机上甚高频通信系统不仅具有话音通信功能,还 具有数据通信功能。
3.飞机通讯、寻址与报告系统(ACARS)
ACARS可以通过VHF3 使飞机和地面进行数据的直接交换。
上链信息提供两类上链信息:
不通知机组的信息:
无论上链或下链信息都不通知机组。 只是地面与飞机计算机的对话。
通知机组的信息:
-ECAM 的备忘信息上“ACARS MSG”(绿色)闪亮
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4.选择呼叫系统
(1)基本功用
用于供地面通过高频或甚高频通信系统对指定飞机进行 呼叫联系。
在收到地面的呼叫信号后,选择呼叫灯亮、铃响,通知 飞行员ATC管制员在呼叫本飞机。这样,即可使飞行员不必 随时监听,避免疲劳。
飞机向地面发送的信息(下链信息)包括操作、维护、监控、 性能和客舱数据。
地面向飞机发送的信息(上链信息)包括机组需要的信息(如 风数据),自动发送或机组操作发送所需求的信息。
无线电通信系统的基本组成个人整理

发展历程:无线电通信系统的起源可以追溯到19世纪末,经历了无线电报、广播、电视、 卫星通信等阶段,如今已经发展成为全球通信网络的重要组成部分。
发展趋势:随着科技的不断进步,无线电通信系统的发展趋势包括5G/6G通信技术、物联网、 人工智能等,将为人类带来更加便捷、高效、智能的通信体验。
技术创新:无线电通信系统的发展离不开技术创新,如数字信号处理、调制解调技术、天线 技术等领域的突破,将进一步推动无线电通信技术的发展。
无线电波是无线电 通信系统中的传输 介质
无线电通信系统广 泛应用于通信、广 播、电视等领域
发射器:将信息转换为电信号,通过天线发送出去 信道:传输电信号的媒介,可以是空气、水、空间等 接收器:接收天线传来的电信号,还原成信息 控制器:对整个通信过程进行控制和管理
灵活性高:通信设备可移动, 不受地理位置限制。
广播:收 音机、电 视等设备 接收无线 电信号播 放节目
卫星通信: 卫星、智 能交通等物 联网设备通 过无线电信 号进行数据 传输和控制
雷达:飞 机、船舶、 车辆等交 通工具利 用雷达进 行定位和 导航
无线遥控: 无人机、 玩具车等 设备通过 无线电信 号进行远 程控制
特点:传播方式为直线传播,不受地面或其他障碍物的影响,传播距离较远。
影响因素:由于无线电波的传播特性,自由空间传输信道受到大气成分、温度、湿度等因素的 影响。
应用场景:适用于卫星通信、广播、雷达、导航等领域。
定义:电离层传输信道是指无线电波在电离层中的传播通道,是无线电通信的重要传输媒介。
特性:电离层传输信道具有反射、折射、散射和吸收等特性,能够使无线电波在电离层中传 播,实现远距离通信。
解调器的作用是将已调制的信号还原为原始信号 解调器的种类包括模拟解调器和数字解调器 解调器在无线电通信系统中位于接收端,与发射端相对应 解调器的性能指标包括解调增益和解调误差
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课题一无线电通信系统的基本组成◆知识点¤无线发射设备的基本原理与组成¤无线接收设备的基本原理与组成¤了解无线接收设备中的超外差接收技术任务目标通过本课题的学习,掌握无线通信系统的基本组成,了解超外差接收基本原理。
课题导入图1-1无线广播系统的组成如图1-1所示,就是我们非常熟悉的收音机收听广播电台节目的示意图。
在这个电台节目接收过程中,电台播音员(节目源)、发射机、发射天线、收音机缺一不可,分别完成了信号的产生、变换、发射、传输与接收,组成了一个基本的无线通信系统。
当接收本地电台节目时声音效果很好,而当接收外地距离较远电台节目时声音效果有时好,有时差;有时我们还会发现,不同品牌、价位的收音机,其接收效果也各不相同,并且调频波段接收的音质要优于调幅波段,其原因我们会在以后的课题学习中逐步揭示。
除了以上无线广播系统以外,还有很多不同功能,不同使用场合的无线通信设备,例如我们家庭使用的用于接收处理图像的电视接收机,公安部门常使用的对讲机,便于随身携带的移动电话(手机),教师上课使用的无线教学扩音器等等。
虽然其外观、体积、功率、传送信息内容差异很大,但组成这些通信设备最基本的电路结构就是极为相同或相似的,高频电子技术所研究的正就是组成这些通信系统设备的最基本电路。
相关知识一、通信系统的基本组成从发送者到接收者之间信息的传递称为通信。
利用电信号传输信息的系统称通信系统,也称电信系统。
通信系统基本组成可由如图1-2所示方框图表示。
它由输入、输出变换器,发送、接收设备与信道等部分组成。
其各部分的含义如下:图1-2通信系统的基本组成方框图1.信源信源就是指需要传送的原始信息。
如语言、音乐、图像、文字等,往往就是以机械振动、光强等物理量为载体呈现。
2.输入变换器将信源非电物理量转换为电信号的装置。
如麦克风将机械振动转换为音频电信号;光电管将光图像信号转换为视频电信号。
这些信号频率较低,不便于在信道中传输,常称之为基带信号。
根据信源转换为电信号的方式,可分为模拟通信、数字通信:(1)模拟信号:变换后信号电压或电流为随信源物理量线性连续变化的信号。
(2)数字信号:变换后信号电压或电流随信源物理量非连续、离散变化的信号,常采用二进制数字信号。
根据以上不同的信号类型而组成的发射、接收处理的通信系统分别称为模拟通信与数字通信。
本课程主要研究的就是模拟通信系统。
3.发送设备发送设备用于将输入的基带电信号变成适合于信道传输的信号。
发送设备在无线通信系统中也称发射设备,发射信号常称为射频信号。
图1-3(a)为无线电测向信号源,可发射摩尔斯电报码【1】,属无线发射设备。
4.接收设备接收设备作用就是把发送设备发送的有用信号从众多的信号与噪声中选取出来。
图1-3(b)为无线电测向机【2】,属无线接收设备。
图1-3无线电测向设备a 无线测向发射信号源b PJ-80无线测向机同一系统的发射与接收设备配合组成完整的通信系统;不同的通信系统,其发送与接收设备一般不能通用。
发送设备与接收设备就是组成通信系统的核心。
有些通信设备具有发射与接收两种功能,如便携式短波电台、对讲机、手机等,它们都具有信号的收发功能,常称之为双工。
5.信道信道就是信息传输的通道,也称传输媒介,可分为有线信道与无线信道两大类,相应的称为有线通信或无线通信。
(1)有线通信:利用各种导线作为信道来传输信号的通信方式,如图1-4所示。
有线通信信道多为同种电缆、双绞线及光纤等,信号不容易受到干扰,应用很广泛。
图1-4 常见的有线信道架空明线同轴电缆光缆(2)无线通信:无线电信息传输系统就是利用无线电波在空间的传播来完成信息的传递。
为了保证信息的有效传输,常通过相应的天线实现高频电信号的发射与接收。
不同频率高频信号所需天线大小、尺寸、形状各不相同,小的仅几厘米,大到几百米高度。
图1-5就是两种无线通信天线。
图1-5 无线通信天线无线电通信系统中,无线信道多为大气层或外层空间。
由于无线电波能方便快捷地在空间传播,所受限制较少,因此广泛应用于广播、电视、通信、雷达与导航等领域。
6.输出变换器用于将接收输出的电信号恢复出原始信息。
如功率放大器与扬声器将音频电信号转换为扬声器纸盆的机械振动。
7.噪声与干扰信号在传输过程中,不可避免地会受到各种噪声的干扰。
噪声按其来源一般可分为外部噪声与内部噪声两大类。
外部噪声包括自然界存在的各种电磁波干扰(闪电、宇宙射线、太阳辐射等),工业上强力电机、电力机车、电焊机等工作时产生的电磁辐射与其它无线电设备发射的信号等。
内部噪声则就是指电子设备本身产生的各种噪声。
因此,噪声与干扰不仅存在信道,也存在于发射、接收的整个电路中,通信系统要尽量避免噪声的干扰。
二、典型的无线发射设备的组成典型的调幅发射机的组成方框图如1-6所示,调频发射机的基本框图如图1-7,图1-8为调频无线话筒发射器实物。
下面以图1-6调幅发射机原理框图介绍组成发射机的各主要电路的作用。
图1-6调幅发射机原理框图图1-7 调频发射机原理框图图1-8 无线话筒实物1.音频(话筒)放大器音频(话筒)放大器又称为调制信号放大器,用来放大话筒或音乐的电信号,输出足够强的音频调制信号;通常,低频放大器就是由几级小信号低频电压放大器或集成运算放大器组成,图1-8中就是由MC4558集成运算放大器及阻容元件组成。
音频电路测试常采用如表1-1中A点正弦波波形输入测试。
2.振荡器振荡器用来产生频率稳定的高频振荡信号,其性能的好坏直接影响到发射机的正常工作,振荡电路常用的有LC振荡器,石英晶体振荡电路等。
振荡器输出等幅的高频正弦波,如表1-1中B点波形所示。
表1-1发射机原理框图中各点波形示意图A点的波形B点的波形C点的波形石英晶体的频率稳定性极好,高性能发射设备多采用石英晶体振荡器或石英晶体频率锁相的压控振荡器。
3.倍频器各种振荡电路,尤其就是采用石英晶体的振荡电路,受晶体基频的限制及分布参量的影响,难以产生太高的振荡频率,所以电路上往往采用倍频器倍频,使高频振荡的频率倍增到所需的载波频率上,以满足较高载频的要求。
4.调制器用调制信号(如音频信号)去控制等幅的高频振荡某参量的过程,称为调制。
通俗地讲,调制就就是把调制信号的信息“装载”到载频(载波)上去。
经过调制后的高频振荡称为已调信号或已调波。
由于载波的频率很高,可用尺寸较小的天线以电磁波的形式将其发射到空中,传向远方,表1-1中C点波形为经调幅后的波形。
调制电路就是组成无线电发射设备必不可少的单元。
可分为以下三种调制:●当被控制的就是高频振荡的幅度时,这种调制称为幅度调制,简称调幅(AM)。
●当被控制的就是高频振荡的频率时,这种调制称为频率调制,简称调频(FM)。
●当被控制的就是高频振荡的相位时,这种调制称为相位调制,简称调相(PM)。
5.高频功率放大器高频功率放大器简称高频功放,它的作用就是对已调(制)信号放大到足够大的功率,最后由天线以电磁波形式辐射出去,满足发射功率的要求。
同时,高频功率放大器往往具有滤波作用,滤除不需要的杂波与谐波分量,保持已调波有用信号的纯净,降低杂波干扰。
根据功率要求,高频功率放大器常采用较大功率的高频晶体管,而在短距离微功率发射应用上仍可采用小功率高频晶体管。
6.发射天线天线的作用就是将已调高频载波经天线辐射出去,在空间形成交变的电磁波并传向远方。
天线的好坏直接影响到发射距离与性能。
不同频段、不同应用的发射机配备的天线各不相同,大至抛物面天线、阵列天线、背射天线,小到半波振子天线、开槽天线与微型印制天线,视使用场合、用途、频段、作用距离等因素而定。
不同用途的发射设备,对发射电路的要求各有不同。
一般要求发射电路的频率稳定度要高,发射输出功率足够,效率高,功耗小。
三、典型的无线接收设备的组成收音机就是最典型的无线电调幅接收设备,其组成方框图及各点波形如图1-9所示,图1-10为调幅收音机实物图,其主要单元电路有:图1-9调幅收音机原理框图图1-10集成电路收音机电路板图1.高频放大器用来对天线所接收到的有用高频信号进行初步的选择与放大,并对其她频率的无用信号进行抑制。
2.混频器就是超外差式接收机的核心,其作用就是将高频放大器输出的高频己调信号(调幅信号)与本机振荡器所提供的高频等幅信号,在混频器中实现变频。
这里本机振荡器所提供的振荡频率比接收的高频己调信号的载频高一个中间频率,在混频器输出端就可获得载频频率为二者频率之差的较低的中频信号,这就是“超外差”式接收机名称的由来。
目前大多数的无线电接收设备如无线电广播接收机(收音机),电视接收机、短波通信电台、雷达接收机等,都采用“超外差”接收方式。
超外差接收机具有接收灵敏度高,选择性好,结构简单的特点,混频器就是其重要特征。
3.中频放大器用来放大中频信号,中频频率较低且就是固定频率,因此中频放大器的选择性与增益都可做的较高,使整机的接收性能提高。
4.检波器用于从中频信号中“取出”调制信号,这个过程称为解调,调幅波的解调也称检波。
这里中频信号的包络线的形状与高频己调信号相同,仍携有原来调制信号的信息(参见表1-2 F点的波形),检波器从中频调幅信号中取出含信息的包络信号成份,经低频放大器放大,送到耳机或扬声器中转变为声音信号。
图中可参见波形变换情况,无线接收设备的工作过程与发射设备相反,它的任务就是把通过空间传来的电磁波接收下来,选出所需的已调波信号,并把它还原为原来的调制信号,以推动输出变换器,获得所需的信息。