广播论文:中波广播发送技术概述
中波广播发送技术探讨

中波广播发送技术探讨科学技術的进步,促进了经济的发展,进而使得社会生产、生活活动更加繁荣。
无线电广播是现代人类社会重要的活动社会之一。
广播事业的发达,既反映了社会生活的繁荣,同时对于社会活动的高效开展也有着积极的促进作用。
中波广播发送技术是当前无线电广播领域的主要应用技术之一,通常采用地面绕射方式传播,具有信号传送质量高,便于接收的优点。
文章围绕中波广播发送技术有关问题进行探讨,首先简要介绍了中波广播发射机基本工作原理,其次对中波广播发射技术进行了系统阐述,最后就如何改进、完善中波广播发送技术提出相关建议。
标签:中波广播;全固态;发送技术;调制引言中波广播技术是现阶段主流滚广播通讯手段。
该技术采用地面波绕射传输以及电离层发射波传输两种手段,信号质量稳定,对接收设备要求不高,日常使用及维护管理成本相对较低,因而应用范围十分广泛。
在科学技术不断发展的推动下,中波广播传输技术也在持续改进,原有的电子管发射机备越来越趋向于被淘汰,取而代之的是全固态发射机。
全固态发射机采用数字调制技术实施中波音频处理,进一步提升了信号调制质量,调制过程更加稳定,工作效率和经济效益显著增加。
1 中波广播发射机基本工作原理全固态发射机是中波广播发送得以实现的基本设备。
要掌握中波广播发射技术,首先要了解、熟悉中波广播发射设备,也就是全固态中波发射机的基本工作原理。
作为无线电广播信号发射设备,全固态中波发射机具有电声指标优良、工作效率高、维护成本低,运转稳定不易出现故障等特点,一般的微小故障不会威胁到全固态中波发射机信号的正常传输。
从系统结构上看,全固态中波发射机大体上有四个部分组成,每个部分各负其责,协调运转,合作完成中波广播发射故障。
具体情况如下:1.1 电源供电中波广播发射机的供电单元包括一个高压变压器和一个低压变压器,二者分别提供高低压电力以供发射机工作使用。
其中,射频放大器与功率合成器使用的电能由高压变压器提供,其它各个功能模块使用的电能则有低压变压器负责提供。
关于中波广播发送技术探析

关于中波广播发送技术探析社会活动的繁荣,促进了广播事业的发展。
中波广播发送技术是当前应用范围最为广泛的技术之一。
由于信号传输质量稳定,运营成本较低,受到各地无线电发送单位的广泛欢迎。
文章围绕中波广播发送技术有关问题进行探讨,阐述了全固态中波发射机的基本构成及工作原理,对中波广播发送领域的新型技术进行了详细介绍。
标签:中波广播;数字调制;功率合成;发送技术引言中波广播发送技术是目前无线电广播领域的主流技术之一。
该项技术起步于上个世纪前叶,经历了漫长的发展里程,先后出现了真空电子管、脉宽调制、数字调制等多个发展阶段,几经革新,技术、设备不断发展完善,最终形成了当前信号传送质量高、稳定可靠、整体经济效益良好的中波广播领域优势发送技术。
在其发展过程中,每一个发展阶段,都有着属于本阶段的技术特点和受当时技术水平限制的不足。
比如最初的真空电子管技术时期,以震动电子管为基础元件,采用模拟调制技术,受当时技术、设备水平的影响,广播发射机信号失真、整机效率不高和自激震荡现象多发等问题十分突出。
另外,作为发射机设备核心元件的电子管使用时限相对较短,由此导致发射机日常使用维护压力和成本增加,既加大了技术人员工作量,又不利于经济效益的提高。
随着科学技术的进步,脉宽调制技术取代了电子管技术,发射机各项质量技术参数大幅提高,使用寿命明显延长,目前还有很多广播发射站使用脉宽调制技术的发射机,设备工作到目前,状况一直较好。
时至今日,中波广播发送技术已经发展到数字调制节航速时代,广播发送质量进一步提高,发射机整机的效率、使用寿命以及运行时的各项参数指标相比脉宽调制技术均实现了阶越式提升。
1 全固态中波发射机的组成与工作原理全固态发射机是当前中波广播发送技术的主要载体和基本应用设备。
详细了解全固态中波发射机的结构组成和工作原理,对充分认识当前中波广播发送技术有着显著的促进效果。
按照使用功能,全固态中波发射机共包括电源、射频功率、音频处理和监测控制4个单元。
中波发射技术在广播传媒中的应用与未来发展趋势研究

中波发射技术在广播传媒中的应用与未来发展趋势研究摘要:中波发射技术在广播传媒中有着重要的应用作用,尤其在过去几十年里,中波广播一直是主要的广播传媒手段之一。
本文结合中波发射技术在广播传媒中的应用与未来发展趋势进行研究,以供参考。
关键词:中波发射技术;广播传媒;应用;未来发展趋势1中波发射技术在广播传媒中的应用作用中波信号传播的特性使得其在开阔地区的广播覆盖范围较大,适用于覆盖乡村和较为偏远地区。
这使得中波广播成为一种能够覆盖大范围、传播距离较远的广播手段。
中波广播在传递信息和进行紧急通知方面有着独特的优势。
由于其信号传播距离远,能够在一定程度上提供全国性或区域性的信息传递服务,对于重大事件的紧急通知具有重要作用。
中波广播在传播传统文化、语言和音乐方面具有一定的优势。
一些地方性的文化节目和方言广播可以通过中波广播传递给特定的听众群体,有助于传承和弘扬地方文化。
中波广播电台一直是广播媒体的主要形式之一。
通过中波发射技术,广播电台可以提供各类信息、音乐、新闻、文化等多样化的节目,满足不同听众的需求。
在灾难和紧急情况下,中波广播可以作为一种应急通信手段。
由于中波信号的传播特性,即使在一些通信基础设施受损的情况下,中波广播仍然可能是可靠的通信工具。
由于中波信号穿透能力强,中波广播在农村地区为居住在偏远地带的人们提供信息服务,包括农业信息、天气预报、健康知识等。
尽管中波广播在数字化时代面临挑战,但由于其独特的传播特性和适用性,仍然在一些特定场景和地区发挥着不可替代的作用。
随着技术的不断发展,广播传媒领域也在不断进行创新和改进,以适应现代社会的需求。
2中波发射技术在广播传媒中的应用策略2.1技术优化与升级通过不断优化中波发射技术,提高信号质量和稳定性,以提供更好的听觉体验。
考虑引入数字化技术,如数字信号处理,以改善中波广播的音质和抗干扰能力。
确定清晰的市场定位,考虑中波广播在整体广播市场中的独特角色,找到差异化的竞争优势。
试析无线电中波广播发射技术与维护

试析无线电中波广播发射技术与维护
无线电中波广播发射技术是一种将无线电信号通过中波频段进行传输的技术。
它具有传输距离远、覆盖范围广、传输质量高等特点,被广泛应用于广播电台、广播传输和无线电通讯等领域。
在无线电中波广播发射技术中,首先需要通过音频信号输入设备将声音信号转换为电信号。
然后,这些电信号经过调制处理,将其转换为中波频段的无线电信号。
接下来,无线电信号通过天线发射出去,覆盖一定范围的传输区域。
无线电中波广播发射技术的维护非常重要。
需要进行定期的设备检修和维护工作,以确保设备的正常运行和传输质量。
这包括对发射设备、调频器、天线及其连接线路等进行检查和维修。
还需要进行频率和功率的校准,以保证信号的稳定和覆盖范围的一致性。
无线电中波广播发射技术的维护还包括无线电频率的管理。
在广播领域,不同的电台需要使用不同的频率进行传输,以避免相互干扰。
无线电中波广播发射技术的维护人员需要与相关管理部门保持联系,及时了解和调整使用频率。
无线电中波广播发射技术的维护还需要进行天线参数的调整和优化。
天线是将无线电信号转换为电磁波并发射出去的关键设备。
维护人员需要根据实际情况对天线的高度、方向和架设位置等进行调整,以获得最佳的传输效果。
无线电中波广播发射技术的维护还需要定期进行信号覆盖范围的检测和评估。
这包括对不同地区的信号强度进行测量和分析,以确保信号的稳定性和覆盖范围的一致性。
还需要及时调整信号的功率和频率等参数,以适应不同地区的广播需求。
试析无线电中波广播发射技术与维护

试析无线电中波广播发射技术与维护无线电中波广播发射是一种传统的广播方式,它以中波频段进行信号的发射和传播。
中波广播信号的覆盖范围较广,能够较远距离地传播,因此在许多地区仍然具有重要的地位。
对于无线电中波广播发射技术的深入了解,以及良好的维护工作,能够能够保证广播信号的稳定和清晰,为受众提供更好的广播服务。
一、无线电中波广播发射技术1. 中波发射信号的特点中波广播信号的频率一般为530-1700千赫兹,波长为560-180米,这些特点决定了中波信号在传播中具有较好的穿透性和覆盖范围。
中波信号的传播还受到地形、季节、时间等多种因素的影响。
中波广播发射技术需要充分考虑这些特点,确保信号的稳定和清晰。
2. 发射设备的选用中波广播发射设备通常由调频发射机、天线系统、配套设备等组成。
在选择发射设备时,需要考虑其频率稳定性、功率输出、调制方式等因素,以确保信号的质量和稳定。
天线系统的安装位置和方向也需要进行精确规划,以便最大程度地覆盖目标区域。
3. 调制与调频技术中波广播信号的调制方式通常采用幅度调制(AM)技术,即通过改变信号的幅度来携带音频信息。
调频技术则是用来调整信号的频率,以确保信号的稳定和准确。
对于调制与调频技术的维护和调整,需要专业的设备和技术人员进行操作,以确保广播信号的质量。
二、中波广播发射设备的维护1. 定期巡检与维护中波广播发射设备需要进行定期的巡检与维护,以确保设备的正常运行和稳定性。
这包括设备的外观和内部清洁、连接线路的检查、各种参数的测量和调整等工作。
定期的维护工作可以提前发现并排除设备的故障,确保广播信号的正常发射。
2. 温度和湿度控制中波广播发射设备对环境的温度和湿度要求非常严格,过高或过低的温度都会对设备的稳定性和寿命产生影响。
需要对发射设备周围的环境进行严格控制,确保温湿度在设备的允许范围内。
3. 电源供应系统的检查稳定的电源供应对于中波广播发射设备的正常运行至关重要。
定期检查电源供应系统的稳定性和可靠性,确保供电系统的正常运行。
中波广播发送技术研究

中波广播发送技术研究【摘要】中波广播主要的传播途径为地面波绕射及电离层反射,其信号非常稳定,比较容易实现,接收机成本较低,便于普及。
本文以全固态中波广播发射机为例,对中波广播相关发送技术进行研究与分析。
【关键词】中波广播;数字调制;功率合成;发送技术上世纪二十年代,中波广播发射机的核心是真空电子管,经历了各种调制的变化,从方法上来看,真空电子管的工作方式属于模拟调制,很难克服存在的非线性及线性失真、整机效率低和产生的自激振荡问题,而且电子管自身的寿命有限,维护成本也比较高。
因此,到了上世纪七十年代,脉宽调制技术出现,有效的提高了中波广播的各项技术指标,截至到现在,很多中波广播站台依然在使用。
到上世纪九十年代,数字调制方式的全固态发射机出现,并且很快得到了普及,促进了中波广播的调制方式与音频处理发生了改变,数字调制的转变使整机稳定性、电声指标、整机效率等大幅提升。
一、全固态发射机的工作原理1.电源供电两个变压器构成电源供电部分,一台提供高压,一台提供低压,高压电源主要保证射频放大器与功率合成器的工作,低压电源保证各功能模块的正常运行。
2.射频功率在该模块中,主要的功能包含功率合成输出与数字幅度调制,构成部件主要有射频放大器、振荡器、带通滤波器、功率合成气及阻抗匹配网络等。
首先,振荡器产生射频信号,经过放大器及推动环节将信号放大到一定的范围内,然后推动功放。
功放继续将射频信号放大,经功率合成器以后将信号传送到带通滤波器,再经A/D转换量化成分,同时,输出阻抗匹配到50Ω以后,将信号输出。
3.音频处理广播节目源是模拟音频信号,音频处理完成模拟音频信号的模数(A/D)转换,即音频信号转换为数字信号,把模拟信号变换成数字信号,需要经过低通滤波后,再经过取样、保持、量化和编码等四个步骤来完成。
为防止出现频谱折叠噪音,输入的模拟信号首先用低通滤波器滤除信号中不需要的频率分量。
因为输入的模拟信号在时间上是连续量,而输出的数字信号是离散量,所以进行模数转换时必须瞬时对输入的模拟信号取样,每次取样后,就将取样量保持为常量一定的时间,以便将取得的模拟信号幅度值转换为输出的数字量。
试析无线电中波广播发射技术与维护

试析无线电中波广播发射技术与维护一、引言中波广播是一种传统的广播方式,其发射技术和维护工作对广播节目的传输质量和覆盖范围有着重要影响。
本文将从中波广播发射技术和维护方面进行分析和探讨,以期为相关从业人员提供一些指导和借鉴。
二、中波广播发射技术中波广播发射技术的原理是利用调幅(AM)的方式进行信号的传输,信号波通过天线辐射到空间中,接收设备再将其解调还原成原始的音频信号。
基本上,中波广播发射技术分为调频、调幅两种方式。
中波广播发射技术设备主要由调频、调幅调制器、功放器、天线等部件组成。
调频、调幅调制器用于将音频信号转换成电磁波信号,功放器用于放大信号,天线负责将信号辐射到空间。
还有一些辅助设备如耦合器、遮蔽系统等,对于发射设备的稳定性和可靠性有着重要作用。
中波广播发射技术要求信号传输稳定、覆盖范围广、穿透力强等。
在发射技术中,信号的稳定性直接影响到节目的传输质量,而覆盖范围的广度则关乎到广播的受众数量,穿透力的强弱则涉及到地形和气象条件的影响。
1. 中波广播发射设备维护中波广播发射设备的维护主要包括设备的日常检查、定期维护、突发故障的处理等。
在日常检查中,需要检查设备的供电情况、设备的运行状态、设备的温度、设备的输出功率等,以及设备的各个部件的连接状态。
在定期维护中,需要对设备的每个部件进行检修和清洁,保证设备的灵活性和可靠性。
在突发故障的处理方面,需要及时发现故障点,并通过相应的技术手段进行排除。
中波广播发射场地维护主要包括场地的环境整洁、设备的安全保障和场地的安全管理等方面。
在环境整洁方面,需要保证场地的通风良好、排水顺畅、场地的整洁卫生等,以保证设备的正常运行。
在设备的安全保障方面,需要加强场地的安全防护、设备的防雷措施等,以确保设备的运行安全。
在场地的安全管理方面,则需要建立科学的管理制度,保证场地的日常管理运作。
中波广播发射网络维护主要包括对发射信号的监测、调整和维护。
在信号的监测方面,需要利用相关的监测设备对信号的传输质量、覆盖范围等进行监测,及时发现信号传输中的问题。
中波广播发送技术分析

中波广播发送技术分析作者:王健来源:《科技传播》2017年第08期摘要中波广播发送技术是一种多技术集合体,不仅信号相对稳定,而且使用起来难度也比较低,并不需要投入大量的经费,所以被广泛地应用到全国各个地区。
以中波广播发送技术发展情况为基础,结合近年来的工作经验,对中波广播发送技术进行全面分析。
关键词中波广播;发送技术中图分类号 TN93 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2017)185-0028-02中波广播发送技术诞生时间比较早,从20世纪开始,我国的中波广播技术开始得到发展。
经历真空电子杆以及脉宽调制等时代。
但是因为国内发展起步时间比较晚,所以许多技术条件都不够成熟,影响了中波广播发射机械设备的正常运行,经常会出现失真等情况。
电子管使用年限比较短,所以广播发射机维护成本相对较高,维护难度也比较大,下文将对相关问题加以阐述。
1 全固态的中波发射机1.1 中波发射机电源介绍全固态中波发射机电源一般都是由两个完全独立的供电环节构成。
两个完全不同的供电环节中,第一个部分是强电部分,主要工作任务是提供高压电,通过高压电的形式来提升射频与功率的相关性,并为分电路的运行提供必要条件。
除了该部分外,还有弱电电源环节,利用弱点处理的形式来全面提升项目控制工作强度。
在电源部分,要多关注电源强弱度问题,提升电源运行稳定性,运行提供十分稳定的可靠性电源,同时还需要搭配抗电磁干扰。
1.2 射频功率问题介绍射频功率问题的主要工作流程是先通过射频振荡的形式来发射各种设备射频振荡信号,信号发放之后,通过放大器等设备来对其进行推动,提升设备的运行质量。
将信号放大到理想的范围,最后根据项目与信号处理日常工作经验及项目信号处理模式,对所有需要处理的信号进行合成。
信号合成工作完成后,工作人员可以通过滤波动能来对信号进行后续处理,最终通过A/D的模式,将信号转换成数字输出信号,并输出所有的结果。
但是从目前工作开展的情况来看,在转换成为数字信号之后,对这部分信号进行输出。
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广播论文:中波广播发送技术概述
摘要:本文主要介绍了调幅广播原理,简要介绍了目前国内中波发射台常用的几种类型的发射机。
关键词:广播;调幅;频率;发射机
一、引言
随着信息时代的进入,广播技术取得了飞跃的发展。
除了调幅广播、调频广播和电视广播外,卫星广播、图文数据广播、数字音频广播(dab)以及高清晰度电视(hdtv)广播等新型广播相继问世并已经得到长足发展。
二、广播发射机分类
(1)按工作频段划分
无线电频段和波段划分示于表1
中波广播发射机的频率范围为526.5khz—1605.5khz,波长为570米—187米。
短波广播发射机的频率范围为
3.2mhz—26.1mhz,波长为93.8米—11.5米。
87-108mhz,波长为3.45米—2.78米。
(2)按功率等级划分
大功率发射机是指单机输出功率在50kw以上的发射机。
中小功率发射机是指单机输出功率小于50kw的发射机。
(3)按调制方式划分
调幅方式有栅极调制、帘栅极调制、板极调制、自动板极调制,数字条幅等。
由于音频加工方式不同,板极调幅又
可分为乙类板极调制(am)、脉冲宽度调制(pdm)、脉冲阶梯调制(psm)、单边带调制(ssb)等多种调制方式。
三、调幅广播原理
模拟调幅包括角度调制和幅度调制。
(一)角度调制
角度调制又可分为频率调制和相位调制。
高频振荡信号的频率随着调制信号幅度的变化而变化称为频率调制,简称调频(见图1)。
用音频信号对载频信号进行调制,得到调频信号。
在音频信号正峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最高,而在音频信号负峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最低。
高频振荡的初相位随着调制信号幅度的变化而变化称为相位调制,简称调相。
实际上频率调制与相位调制没有本质上的区别,因为频率的变化总是和相位的变化密切相关的,频率的变化总伴有相应的相位变化,而相位的变化也伴随着相应的频率变化。
(二)幅度调制
1、调幅和调幅度
高频振荡的幅度随着调制信号幅度的变化而变化称为幅度调制,简称调幅(见图2)。
用一个音频信号iω = iω cosωt调制一个载频信号it = it cos(ωt+φ),得到一个调幅信号,其表达式为:
调幅度反映了载波振幅被调制的程度。
如果m=0,标志着没有调制信号,发射的只是载波。
如果m=100%,说明载波幅度完全用于传递调制信号。
如果m>100%称为过调制,过调制将产生失真。
2、调幅波的频谱
利用三角公式将调幅信号表达式展开:
可见,在已调幅波振荡的频谱中有一个载频和两个边频(上边频和下边频)。
如果调制信号不是一个单音频,而是语言或音乐节目,则两个边频就变成了两个边带(上边带和下边带),如图3所示。
(三)幅度调制方式
目前,我国大功率调幅广播发射机制式有:板调(am)、自动板调(aam)、脉冲宽度调制(pdm)、脉冲阶梯调制(psm)、单边带调制(ssb)、数字调制(dm)、3dx数字直接驱动发射机和mpmp3精确相位脉冲多参数调制发射机。
三、目前国内中波发射台常用的几种广播发射机
1、全固态pdm发射机
全固态脉宽调制发射机原理:是用脉宽调制器及其解调器代替乙类板调机的调幅器完成音频转换;同时采用射频功率合成技术,通过电压合成和电流合成获得所需要的功率,用以替代电子管板调机末级的电真空元件功率放大。
全固态pdm发射机主要组成:激励器、中间放大器、调
制推动器、调制功放、推动级调谐、电压合成、电流合成、输出网络、电源以及控制器等。
2、数字式调幅dx发射机
dx中波发射机基本原理:首先用一个直流电压和音频信号叠加在一起,形成复合音频信号,然后用a/d转换器对复合音频信号进行高速计量,测出信号大小,直流分量控制载波电平、音频分量控制调幅度。
在实际电路中,计量由a/d 转换完成并采用二进制数进行编码,用它去控制末级功放模块的通短。
末级功放模块采用等压功放和二进制功放模块相结合的办法实现载波电压阶梯数和复合音频信号电压阶梯
数的对应相等,各功放模块电压经过合成、滤波形成调幅波。
dx中波发射机主要组成:振荡器、缓冲放大器、功率放大器、模拟输入板、调制编码板、推动编码器、功率合成器、输出网络、电源以及控制板、显示板等。
3、数字直接驱动3dx发射机
3dx发射机使用了有别于传统中波发射机的新技术。
例如3d(direct digital drive)直接数字驱动技术、调制编码器qsam(digital serial adaptive modulation)数字串行自适应调制技术、激励器采用dds(direct digital synthesis直接数字综合技术等。
3dx中波发射机原理:激励器将激励信号和音频信号转转变成数字数字激励信号,通过高速串行连接传递至d3板
(数字驱动分配板),经分配后送至调制编码器,再由调制器将控制功放开关的ttl射频驱动信号和ttl开/关控制信号送至功放模块,控制功放模块的开关。
3dx中波发射机主要组成:数字激励器、数字驱动分配板(d3板)、调制编码器、控制单元、功放控制分配板、电源、高电压接口板、电源控制器、可控硅触发板以及输出网络等。
四、结束语。