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音频处理电路的作用就是将音频调频信号解调成伴音信号供扬声器发出声音。伴音调频副载波的频率各国标准不同 ,一般都在 4 .5~ 8MHz之间 ,我国采用6 .6MHz。目前卫星电视接收机中的伴音解调电路都设计为可调谐的 ,能适应各种体制的需要。卫星电视广播的伴音采用模拟信号传输和数字信号传输 2种方式 ,下面分别讨论。1 模拟伴音调频信号的解调模拟伴音调频信号的解调和处理电路方框图如图1所示。图 1 伴音解调和处理电路方框图图像鉴频器输出的视频基带信号经过通带为 4 .5~ 8MHz的带通滤波器 ,取出伴音副载波调频信号 ,抑制电视… 相似文献
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<正> 我国的股市信息广播是利用SCA广播技术(辅助通信业务广播)来实现的,是一种调频多工广播。图1为SCA广播的基带信号配置图,它包括立体声复合信号、SCA调频信号等。SCA广播的调制过程如下:首先用股市信息信号对SCA副载波频率(大多为41~95kHz)进行调频。我国国标规定,SCA广播副载波频率为67kHz。已调频的SCA副载波信号与其它广播信号(如立体声复合信号)一起构成基带信号,然后,用基带信号对载波频率进行调频,再由天线发射出去。由此可见,SCA广播实质上是一个二次调频过程。在这里,为叙述方便,我们把第一次被调频的SCA副载波频率(67kHz)称之为SCA中频。普通调频收音机对调频广播信号鉴频后,只解调出了基带信号,而对SCA广播,还需要再进行一次签频,才能解调出SCA广播的语音信号。由于SCA中频频率很低,相对频偏较大,故采用普通鉴频方法效果很不理想。为此本文介绍两种效果良好的普通调频收音机增加收听股市广播的方法。 相似文献
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一、TA7633P的基本功能 TA7633P有两个特点,一是可用作电视多伴音信号接收电路的主要部分,二是在双伴音信号的调频解调中采用锁相环(PLL)方式.其方框图和典型外围电路见图1.TA7633P具有以下十种功能:1.前置放大(复合信号的缓冲放大);2.调频信号限幅;3.锁相环方式调频解调(无噪声电路);4.载波控制信号的放大 相似文献
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《微电子学》2000,(3)
由信息产业部电子第二十四研究所研制的SB62320MHz调幅解调器由调幅解调、AGC放大和SSB解调三部分组成,可广泛应用于AM/SSB接收机、收音机、电视机和通讯机中作解调器。SB623的主要性能参数包括:工作频率10~30MHz,解调输出幅度≥100mVp-p,频率响应50Hz~50kHz,电源电流≤13mA。该电路具有以下特点:1)滤波电容外接实现;2)输入小信号时AGC放大级处于截止状态,满足自动增益控制的范围;3)输入大信号时,AGC处于工作状态;4)AM检波器与SSB单边带检波器不同时工作,防止信号干扰;5)输出音频信号频率响应与滤波电容相关;6)SSB输出幅度… 相似文献
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调频-调幅立体声接收机与单声道调频-调幅接收机的主要区别是增加了调频立体声解调器,而其他部分如调频头、中频放大器、鉴频器等均与普通调频接收机相同(其外形参见题图)。调频立体声解调器调频立体声解调电路有矩阵式、开关式和锁相环式。矩阵式解调器:其电路比较简单,它采用两只电子管、二极管与电阻矩阵组成。解调过程是由复合信号放大、19kHz导频信号放大及19kHz振荡一倍频器组成,通过几路滤波电路将复合信号进行频率分割,然后经双相检波器和电阻矩阵电路将左、右声道的信号分离出来,解调出的两路信号分别经去加重网络送到立体声低频… 相似文献
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音频处理电路的作用就是将音频调频信号解调成伴音信号供扬声器发出声音.伴音调频副载波的频率各国标准不同,一般都在4.5~8 MHz之间,我国采用6.6 MHz.目前卫星电视接收机中的伴音解调电路都设计为可调谐的,能适应各种体制的需要. 相似文献
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音频处理电路的作用就是将音频调频信号解调成伴音信号供扬声器发出声音.伴音调频副载波的频率各国标准不同,一般都在4.5~8 MHz之间,我国采用6.6 MHz.目前卫星电视接收机中的伴音解调电路都设计为可调谐的,能适应各种体制的需要.
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《无线电工程》2019,(12):1089-1093
基于锁相环技术的调频收发系统,相比传统锁相环调频,采用数字偏置控制压控振荡器实现载波数字可调。其中调制部分仅借助锁相环CD74HC7046片内压控振荡器,由微处理器ADC产生偏置信号,以调节VCO输出信号中心频率,且中心频率在30~38.61 MHz内数字可调;解调部分则由模拟锁相环解调输出信号。利用Simulink搭建模型进行电路仿真,频谱稳定在中心频率,无其他频段分量,解调信号无失真,效果良好。实验测试中,可无失真传输频率不大于20 kHz的信号,传输距离可达20 m以上,发射系统总功率在50~90 mW之间,传输稳定,效果良好。 相似文献
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3.三轴解调电路:三轴解调电路的输出信号是R-Y、B-Y和G-Y,对称轴解调的电路形式与三轴解调相同.解出的三个信号也接近于R-Y、B-Y和G-Y,只需对幅度略作校正,即能得到正确的输出.这里以三轴解调电路为例,见图12.对称轴解调电路的工作原理和改制方法可参考三轴解调电路. (1)输入NTSC制信号时的工作原理:CR_(14)、CR_(15),CR_(16)、CR_(17)和CR_(18)、CR_(19)分别组成R-Y、G-Y和B-Y三个同步检波器.T_(552)输出的色度信号,双端加到各同步检波器.T_(550)输出一个相位为0°的基准副载波加在B-Y同步检波电路.这个0°副载波经过L_(552)、C_(556)和R_(556)移相网络相移-123°,成为相位为237°的G-Y同步检波用基准副载波,送到G-Y同步检波电路.0°副载波由C_(554)、L_(551)C_(555)和R_(555)移相+90°后成为R-Y同步检波用基准副载波,送到R-Y同步检波电路.各同步检波器的输出信号经低通滤波 相似文献
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《通信与信息技术》1977,(1)
晶体管有线广播调频载波系统主要由主发送机、中间发送机、接收机和滤波器组成.下面对各部分分别予以简单介绍.2—1 主发送机主发送机是广播载波系统中的主要组成部分.其具体结构见方框图(图2—1).1-1 音放调频器音放调频器由音频放大器和调频振荡器组成.音频放大器是将传声或拾音输入的音频信号进行放大,以满足调频振荡器所需的音频信号电压.由于调频广播载波的频偏大小有严格的要求,以免引起串入其他电路(话路)、信号失真及降低信杂比等现象.特将音频放大器设计成自动增益控制放大器,从而使音频输入电压有较大变化时,送至调频振荡器的音频信号仍在一定范围内变化,以使频偏在允许范围内变化.现将音频放大器的工作原理简述如下:见(图2—2). 相似文献
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在AN5620X集成电路中,F_v同步解调器和PAL开关由BG_(47)~BG_(58)组成,如图1(a)所示.其中双差分电路BG_(52)~BG_(55)为PAL开关,它由双稳态触发器送来的两路反相半行频方波H、K加以控制.与TA7193不同之处,在于锁相时VCO输出的两路反相的90°、270°基准副载波信号V_(so)不是加到双差分管基极,而是分别加到BG_(57)、BG_(56)基极,使之工作在 相似文献
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四、调频解调器由于调频制比调幅制抗干扰能力强,故在卫星电视广播中,电视信号对高频载波采用了调频制。调频改善系数I_(FM)定义为调频接收机解调后的信噪比S/N与解调前载噪比C/N之比。即I_(FM)=(S/N)/(C/N)=1.47(Δf_m~2B)/(f_h~3)式中,Δf_m为信号的最大频偏;B为中频滤波器的通频带;f_h为鉴频器后低通滤波器的最高频率,一般设计成f_h为电视视频信号的最高频率成分。由上式可见,f_h愈低(以不低于视频信号的最高频率为限度),Δf_m愈宽,B愈大,则调频改善度愈好,这正是调频制的优点。但是,要获得这种改善度有个前提,就是接收机输入端的载波信号必须远大于混入噪声中的载波幅度,否则调频解调器的抗干扰性能会显著变坏。 相似文献
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众所周知,无线电广播的调制方式有调幅和调频两种。调幅是用声频信号调制高频载波的振幅(见图1)。而在调频广播中是用声频对高频载波的频率进行调制,载波的幅度不变。已调波的频率则随着调制信号的幅度大小而改变(参见图2)。 相似文献
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(上接第22期)
1 微分增溢和微分相位
在PAL制(或NTSC制)彩色电视中,彩色副载波是叠加在亮度信号(Y)上传送的.具体说来,就是利用彩色副载波对亮度信号的相位传送色调,而彩色饱和度则是利用彩色副载波与亮度信号之间的幅度比较而重显出来的.因此,在调频传输线路中,彩色副载波的幅度和相位会随亮度信号的变化而变化,故调频传输线路的延迟特性表现为彩色副载波的相位畸变,亮度电平的变化导致了彩色副载波的相位畸变和幅度畸变.为了严格地描述基带信号的非线性失真,普遍采用微分相位(DP)和微分增益(DG)特性来表述相位畸变和幅度畸变的大小.…… 相似文献
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美多CP6810B收录机的自动选曲电路如下图所示,它由集成电路TA7341P、晶体管5BG_8和5BG_4、电磁铁线圈L_1以及一些电阻和电容器组成。在自动选曲时,磁带上的信号经磁电转换、音频均衡放大由5C_1输入TA7341P的脚4。TA7341P内有放大、检波、比较、控制和输出电路。当走带到两个节目的空白间隙处,TA7341P输出脉冲信号从脚8送入5BG_3的基极。另外,电源电压经选曲开关K_9、5R_(10)加到5BG8的_3集电极,此是5BG_8处于导通状态,5BG_8集电极为低电位,5BG_4截止,电磁铁线圈L_1失去电流,衔铁释放,衔铁联杆带动机芯中有关部件驱动快进或快倒键复位,机芯重新处于放音状态,并从节目的起始点开始放音,达到自动选曲的效果。 相似文献