缆等。
无论哪种物理介质,其基本特征是所传送的信号会被各种可能因素损伤,引起信号质量变差,如受到产生于接收机前端放大器的热噪声接收天线接收的人为噪声大气噪声等加性噪声的影响,再比如,在用于长距离短波无线传输的电离层无线信道上,存在会引起信号恶化的多径传播,这是种非加性信号干扰,会使信号的振幅随时间的变化而变化,通常称之为衰落。
接收设备接收设备的功能是将信道传输的信号进行处理,恢复接收信号中包含的信息。
如果信号通过载波调制发送,那么接收机必须通过解调从载波中提取信息。
在信道传输和恢复信息的过程中会产生定的干扰和失真,因此,接收设备恢复的信号也会有定的失真。
除了完成信号解调这主要功能外,接收机还要完成信号的滤波放大噪声抑制等其它系列功能。
发射与接收设备的工作过程及原理发射设备的工作过程及原理声音信号的传输过程信息的表现形式多种多样,可以是符号文字语音图片图像数据等等。
这里我们仅以声音信号的传输过程为例,来介绍发射设备的工作过程和原理。
人耳能听到的声音的频率约在左右,通常把这频率范围称为音频。
这种声波的频率较低,波长较长,在空气中传播的速度很慢,衰减很快,所以声音在空气中的传输距离非常有限。
如何使声音传输得更远呢首先需要把声音信号转换为电信号,常用的转换装置就是麦克风,从麦克风得到的电信号通常强度很小,只有几毫伏到零点几伏,需要经过音频放大器放大。
经过音频放大器放大后的信号可以利用导线传输,这就是有线广播。
但如何实现音频信号的无线传输呢我们把音频放大器输出的电信号加到天线上,能否实现无线传输呢根据电磁辐射理论,只有当天线的尺寸和电信号的波长能够相比拟时,才能有效地辐射。
声音信号的频率为,则波长为,这样大尺寸的天线无法制造。
即使存在这样的天线,可以把音频信号辐射出去,但各个电台发出的信号频率都是,在空间中将相互混合,使收听者无法正常接收信号。
解决这个问题的方法是将音频信号调制后再发射,即用要传送的音频信号去控制个高频信号的参数,使其参数随社,年版。
致谢通过几个月的努力,我的毕业论文终于完成了,本论文是在我的导师张老师的指导下完成的,从选题到开题报告,从写作提纲,到遍又遍的指出写作过程中的具体问题,严格把关,循循善诱,在此我对张老师表示衷心的感谢。
同时,我还要感谢在我学习期间给予我极大帮助和支持的各位老师以及关心我的同学和朋友。
中文摘要随着无线通信技术的迅速发展,无线发射与接收装置已广泛地应用于通信计算机自动控制自动测量遥控∕遥测仪器仪表医疗设备和家用电器等领域。
家用电器之间的有线连接,使得其使用很不方便。
因此越来越多的家用电器例如,电视机游戏机开始采用无线传输技术来收发音视频数据,通过采用无线传输技术使得家电可以随意更换摆放位置,而且在电视机使用中普遍存在个问题,如果在家人休息时使用时就会影响到家人。
但是如果能设计出电视电视音响无线发射与接收的装置,那么这个问题就可以迎刃而解了。
因此本设计具有很高的实用价值。
该装置可将人们发出的声音转换成受音频信号调制的放大的高频载波信号,通过天线向空间发射,然后通过音响无线接收电路和耳机的作用将音频信号解调还原为声音或与电视播出的声音同时播放出来,用户可以通过耳机很方便的听到声音,而不影响到其他人。
关键词无线通信调制高频载波信号解调,电路第章电视音响无线发射与接收装置的设计电视音响无线发射与接收装置的基本组成发射端的原理接收端的原理结论参考文献致谢电视音响无线发射与接收装置的设计第章绪论通信系统概述通信是指将信息由地传向另地。
现代通信的主要任务就是快速而准确地传输交换和处理信息。
随着通信技术的日益发展及电子器件的不断更新,实现通信的方式和手段越来越多,相对应的通信形式有有线通信无线通信微波通信卫星通信等等。
根据电信号传输媒质的不同,通信系统又可分为有线通信系统和无线通信系统。
有线通信是指通过电线电缆线光缆线等有线媒质来传递信息,例如电话有线电视光纤通信均属有线通信。
无线通信是指电信号利用电磁波的传播来完成信息的传输,例如无线广播移动通信卫星通信均属无线通信。
无线通信系统的基本组成无线通信系统组成框图如图所示为无线通信系统的模型组成框图。
当然,根据所研究的对象和问题的不同,可以得到更为具体的系统模型。
图通信系统的组成框图输入变换装置通常用于将信源的输出变换成适合传输的电信号,如话筒可以将语音信号变换成电信号,摄像机可以将图像信号变换成电信号。
输出变换装置的作用则是将接收到的电信号变换成适合用户接收的形式,如声音图像等。
输入变换装置发射设备传输信道接收设备输出变换装置各部分功能通信系统的核心由三部分组成,即发射设备传输信道和接收设备。
这三部分的主要功能简述如下。
发射设备发射设备能够将电信号变换成适合信道传输的形式。
比如,在无线电广播中,规定了各发射台的频率范围,发射设备把输入变换装置输出的电信号转换到适当的频率范围进行发射,这样各发射台发送的信号就不会相互干扰。
发射设备般采用调制方式实现这样的信号变换。
所谓调制,是指用信息信号去改变载波信号的参数如振幅频率相位,使其随信息信号变化。
在调幅发射设备中,就是用信息改变载波信号的振幅,使发送的信息信号包含在载波的振幅变化之中在调频发射机中,发送的信息包含在载波的频率变化之中。
调制的类型很多,究竟采用何种调制方式,要结合所分配的带宽信号在信道中传播时遭遇到的噪声和干扰类型,以及在发送之前进行信号放大所能采用的电子器件等来综合考虑。
另外,调制还使得多个用户的信息可以在同物理信道上同时发送,例如可利用载波频率的不同来区分用户。
发射设备除了完成调制功能外,还目录第章绪论通信系统概述无线通信系统的基本组成无线通信系统组成框图各部分功能发射与接收设备的工作过程及原理发射设备的工作过程及原理接收设备的工作过程及基本原理无线电波的传播未来无线通信技术的发展趋势第章调制原理调制原理调制原理调制原理几种调制方式间的比较与的比较与各自优缺点第章调频信号的解调调频波解调概述频率解调器的技术指标频率解调器中的鉴频电路斜率鉴频电路相位鉴频,变为幅度反映瞬时频率变化的波,然后通过二极管包络检波器检测出原调制信号,完成鉴频功能。
图斜率鉴频器电路与波形斜率鉴频电路单失谐回路斜率鉴频器波形实际上,由于单失谐回路的幅频特性曲线斜坡段线性很差,因而鉴频失真较大,而且难消除直流分量和高次谐波分量,所以单失谐回路斜率鉴频器是不实用的。
为了扩大鉴频特性的线性范围,实用的鉴频器都是采用两个单失谐回路构成双失谐回路斜率鉴频器,如图所示。
其中,回路调谐在上,回路调谐在上,且均对调频波的中心频率呈左右失谐,并满足的关系,谐振回路和谐振回路的幅频特性如图所示。
图双失谐回路斜率鉴频器原理电路鉴频特性相位鉴频电路相位鉴频器由频相转换网络和相位检波器构成。
下面首先讨论相位检波器的实现电路。
鉴相器鉴相器又称相位检波器,用来检测两信号之间的相位差,并输出与相位差对应的电压。
鉴相器主要分为数字鉴相器和模拟鉴相器两大类。
本节仅讨论使用广泛的模拟鉴相器。
模拟鉴相器按其实现原理的不同又可分为叠加型和乘积型。
叠加型鉴相器将两个输入信号叠加后加到包络检波器而构成的鉴相器称为叠加型鉴相器。
为了扩展线性鉴相范围,般都采用两个包络检波器组成的平衡电路。
乘积型鉴相器图所示为乘积型鉴相器的原理框图。
图乘积型鉴相器原理框图假设两个输入信号分别为除固定相移外,它们之间的相位差均为,则相乘后的电压为经低通滤波器滤除和频项后,得可见,乘积型鉴相器的鉴相特性为正弦函数,即鉴相器输出电压与两信号的相位差之间并不是线性关系。
只有当时,才有的近似线性关系。
所以,鉴相器只能不失真地解调很小的调相信号。
当较大时,解调时将存在非线性失真。
叠加型相位鉴频器叠加型鉴频器如图所示,和为互感耦合双调谐回路,作为鉴频器的频相转换网络,回路的初次级均调谐在输入调频波的中心频率上。
二极管和电阻以及电容构成叠加型鉴相器。
隔直流电容对输入信号频率呈短路。
为高频扼流圈,它对输入信号频率呈高阻抗,可近似认为开路,而对平均分量接近短路,并为包络检波器提供直流通路。
当输入调频信号加到初级回路时,该信号通过互感耦合在次视音响无线发射电路如图所示,具体工作原理如下将耳机插头插到电视机耳机插座上,得到音频信号经耦合电容进入由构成的高频调制电路,产生受该声音信号调制的高频载波信号,该高频载波信号经由构成的高频放大电路进行功率放大后通过天线向空间发射。
图电视音响无线发射电路接收端的原理电视音响无线接收电路如图所示,具体工作原理如下首先将音响无线发射电路发出的高频载波信号通过由构成的接收及解调电路滤除高频载波信号,解调出音频信号,然后使音频信号经耦合电容输入到由组成的音频功率放大电路对音频信号进行功率放大后,由耳机还原为声音。
图电视音响无线接收电路结论本电视音响无线发射与接收装置构思新颖结构合理性能稳定实用性强,主要解决了电视机在使用过程中影响他人休息这问题,在日常生活中应用比较广泛。
该装置工作时可通过音响无线发射电路将人们发出的声音装换成受音频信号调制的放大的高频载波信号,通过天线向空间发射,然后再由电视音响无线接收电路及其耳机将音频信号还原为声音。
较之于已有的电视音响装置而言,本装置具有不干扰他人休息的显著优点。
同时如果在该装置的音频输入端接上话筒,可以使人们在欣赏电视的时候也能尽情展现自己的美丽歌喉,大大提高了电视的娱乐功能,真正实现了视听唱为体的娱乐多功能。
如果在该装置的发射电路的输入端接上话筒,将接收电路的输出端换为喇叭,就可以将该装置改装成能应用于课堂多媒体教学设备中的无线收发装置。
参考文献陈光军著数字音视频技术及应用,北京邮电大学出版社,年版。
文光俊,谢甫珍,李建编著无线通信射频电路技术与设计,电子工业出版






























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