调频广播发射机原理

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1、调频广播调频广播调频原理调频立体声广播2调频广播调制原理3调频广播调频波的瞬时表达式为:调频指数:是以弧度为单位的调频波的最大相位偏移。调频指数和调制信号的振幅成正比,和调制信号的角频率成反比。式中,UΩ(t)——调制音频电压瞬时值;UΩ——调制音频电压的最大峰值;Ω——调制音频的角频率;FΩ——调制音频频率[1]。称为调频指数4调频广播理论分析证明:调频波的频谱是由载频ω和无数对边频(ω±nΩ)组成。其中n为任意正整数(n=1,2,3,……)。也就是说,调频波的边频有无限多个,因而频带也为无限宽,相邻边频之间的间隔等于调

2、制信号频率Ω。但实际上调频波能量的绝大部分是集中在载频附近的一些边频中,5调频广播在当n>(mf+1)时,边频的幅度已降到小于0.1,滤除掉大于(mf+1)的边频分量,对调频波的失真影响不大,因此得到以下重要结论,也是通常计算调频波频谱有效宽度的原则,即(卡森公式):6调频广播式中,Fmax为最高调制频率。当Fmax=15kHz,频偏Δfm为规定的75kHz时,单音调频波的频带宽度通常记为:7调频广播加重:由于调频指数mf随着调制频率的升高而减小,因此表现在接收效果上调制音频的高端信噪比比较差,针对调频发射机的这一缺点,专

3、门采用了预加重与去加重技术措施来改善高端信噪比。8调频广播在发射端将音频信号的高端部分提升即称为预加重。提升点选择在音频信号频谱密度下降了3dB时所对应的频率值。对于调频广播,f约为3.2kHz,这时τ=50μs。9调频广播预加重F4001K3K5K7K10K12K15KdB00.412.765.337.5910.3011.7313.6010调频广播调频立体声广播11调频广播经过立体声调制的信号,首先要兼容普通单声道收音机的收听,并且调制度、信噪比等技术指标降幅不能太大。导频制立体声调频。12调频广播和信号:把左、右声道信

4、号之和(L+R)作为声频段的和信号,简称为M,作为单声道接收的信号,频带范围为30Hz~15kHz。差信号:把左、右声道信号之差(L-R)作为声频段的差信号,简称S,并采用抑制载波的调幅方式调制在副载波上,副载波频率规定为38kHz,因此形成频段38±15kHz,即23kHz~53kHz的调幅差信号。13调频广播经这样处理后的信号两项加起来用数学式表达为:式中ωs即为副载波的角频率。为了在接收端解调出差信号(L-R),则需要恢复副载波信号ωs,所以必须在发射时加上副载波的信息。规定要加入的导频信号是副载频的半频,副载波规定

5、使用38kHz,导频则是19kHz。14调频广播完整的立体声调制信号称为立体声复合信号可表示为:式中,L——左声道信号;R——右声道信号;ωS——副载波的角频率(fS=38kHz);P——导频信号电压的振幅值(最大频偏10%,即7.5kHz)。15调频广播这种立体声复合信号包括三部分。L与R之和M信号,它与单声道广播所含有的信息完全相同,其最大频偏为单声道广播时最大频偏的90%;L与R之差S信号,调幅在频率38kHz的副载波上,并将副载波拟制后留下的两个边带波,同样它的最大频偏也为单声道广播时最大频偏的90%;为了在接收机

6、中恢复差信号S而加入的频率为19kHz的导频信号。16调频广播用以上三部分信号对主载波信号调频,总频偏仍为75kHz,其中导频信号固定占用7.5kHz,主、副信号合用90%,这样便形成了导频制立体声调频广播信号。17调频广播这种导频制立体声复合信号的频谱如图:18调频广播第一段30Hz~15kHz和信号M,这也是调频广播单声的整个频带,当接收机为普通的单声道收音机时,只解调这一段,此段以上部分只需简单的低通滤波器滤除即可。19调频广播第二段是单一频率导频19kHz,在接收端,解调出的导频经倍频后变成38kHz,作为解调差信

7、号的副载波。20调频广播第三段是差信号S经过调幅后形成的副信号,由于调幅的副载波是38kHz,最高调制音频是15kHz,因此调幅产生的边带最低频率为38-15=23kHz,而最高频率为38+15=53kHz。21谢谢!22

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