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一、加装的中控屏怎么往收音天线上加12伏电压
加装的中控屏往收音天线上加12伏电压的方法如下:黄色:+BATT,12V电源,接常火线红色:ACC,开启电源线,接钥匙控制的ACC电源线黑色:GND,接地,搭铁或接地线蓝色:ANTCON,收音机天线启动线...
二、收音机天线如何供电
收音机天线的供电方式多样,具体取决于天线的类型和用途。
一般来说,收音机天线可以分为无源天线和有源天线两大类。无源天线不需要外部电源供电,它们通过自身的物理特性接收无线电波信号,并将其转换为电流供收音机处理。这类天线常见于便携式收音机中,如拉杆天线、环形天线等,它们结构简单,便于携带,适合在多种环境下使用。
而有源天线则需要外部电源供电,以增强天线的接收能力或实现特定功能。有源天线的供电方式主要包括以下几种:
*直流电供电:许多有源天线通过直流电供电,电源可以是电池、充电宝或外接直流电源适配器。例如,一些专业级的外接有源天线使用9V或更高电压的电池供电,以确保天线在远距离接收或弱信号环境下仍能稳定工作。此外,也有天线支持通过USB接口连接充电宝或电脑USB端口供电,这种方式便于用户在不同场景下灵活选择电源。
*交流电供电:部分家用或固定安装的有源天线可能通过交流电供电,它们通常配备有电源适配器,将市电转换为天线所需的直流电。这种方式适用于长期固定使用的场景,如家庭客厅、书房等。
*太阳能供电:在一些特殊场合,如野外探险、露营等,用户可能会选择使用太阳能供电的有源天线。这类天线通常配备有小型太阳能电池板,能够将太阳能转换为电能供天线使用。不过,由于太阳能供电受天气和光照条件影响较大,因此其稳定性和可靠性可能略逊于其他供电方式。
值得注意的是,不同品牌和型号的有源天线在供电电压、电流要求以及接口类型等方面可能存在差异。因此,在选择和使用有源天线时,用户应仔细阅读产品说明书或咨询专业人士,以确保正确连接和供电。同时,为了延长天线的使用寿命和保证接收效果,建议用户定期检查和维护天线及其供电系统。
收音机的AGC电路
2024-09-20 19:49·eman2005
收音机将天线感应来的电波信号筛选放大还原解调出音频信号,再将音频信号放大推动喇叭或者耳机发声,所以可以说它的本质其实是一个带解调的放大器。现实当中接收到的电波总是有强有弱,还会受环境影响而高低起伏,如果接收机不能随信号强弱起伏而及时调节放大能力,将会导致声音输出也忽大忽小,甚至由于输入信号过强导致内部放大电路过载阻塞而无法收听。因此几乎所有的收音机都设计有自身调节增益的电路,也就是AGC-automaticgaincontrol。不同机器AGC能力不同,形式也不同,它是衡量机器性能和档次的重要考量指标之一。AGC是个复杂的话题,本文只是做粗略的分析。为什么需要AGC大多数收音机是以?晶体管为?核心?的,即使集成电路收音机本质上还是晶体管的。晶体管有诸多优势从而可以取代电子管,但是它也不是完美的,例如由于特性原因,晶体管的工作动态范围比电子管小,更容易出现饱和或者截止失真,而且?温度?特性?也不好?。因此?晶体管收音机电路?往往?比同等电子管机更为庞大复杂,目的之一就是为了补偿这种不足。对于前端高频电路部分,过强的输入信号会使管子进入饱和区或者非线性区域而显著劣化?互调特性?,严重降低收音机性能甚至无法正常工作。因此,收音机必须具备随?信号强度自动调节增益的能力,无论电台强度如何,检波前的电平值都能相对稳定,这就是AGC的最终目的。AGC的技术要点AGC属于一种闭环控制,它的控制信号,被控电路,起控时间,控制速率,控制量等都是设计要点,越是高级的机器,AGC电路规模越大,控制能力越强。以调幅机为例,为了满足设计的信噪比和灵敏度指标,二极管检波需要的中频电平不低于某个阈值(当然太高也不行),由此可以推算出中放级的增益应该足够大例如70dB才能将天线信号放大到这个阈值水平,这样也就满足了弱信号的收听效果。但是实际上,广播信号强度的跨度是非常大的,最强最弱信号场强可以相差成千上万倍,如果接收机中放增益永远保持70dB,那意味着在强信号的时候,高输入电平会使变频级和中放级阻塞过载,失去放大作用,因此必须想办法降低输入信号水平或者降低放大增益才行。那么信号强度达到多少以上需要启动干预呢,增益需要降低多少呢?这也就引出了AGC起控点和控制量的概念。除了AGC的介入时机和控制量以外,还要考虑它的控制速率,也就是AGC电压跟随信号变化的速率,AGC调控速率过快过慢都不行,过慢了失去了AGC的意义,过快了又会导致各种干扰尖峰都会启动AGC而影响正常接收。尤其是高放级AGC,一般都需要延时介入速率偏低一些。此外,AGC控制速率或者时间常数对调谐体验也有很大的影响,例如速率慢的话,从强台调谐到弱台,由于AGC环路时间常数过大,AGC作用不能及时消退,就容易漏掉弱台;相反,从弱台过渡到强台,AGC不能及时介入又会瞬间失真影响精准调谐。二次AGC/多层AGC一般的分立晶体管调幅机,往往只有一层AGC,从检波级之后取直流分量作为控制信号反馈到第一中放级控制一中放工作点。这种AGC也叫反向AGC,也就是说在输入信号幅度增强时候,要求AGC电压是下降的,反之叫做正向AGC,一般收音机都是反向AGC。单级AGC虽然控制量有限,但是它的?电路极其?简单?甚至?一个?跨接?电阻?就可以?实现?,因此被广泛使用。对于一些高级机,为了获得足够的AGC控制量一般平行控制两级甚至?三级?,例如索尼?TR-84,它具有两级中放和一级调谐高放,AGC可以同时控制一中?放和高放级,而且?一中放?射?极?与??二中放?的基极直连?,强?信号时候?AGC作用?使得一中?放?电流?减小??射极?电位?降低?,二?中放?基极?电位?随之?也?降低?,增益?进一步?下降?,从而得到很大的增益变化量,因此?该机?性能?出色?,动态?范围?很大?,音质?优美?。TR-84的二重AGC有些机器在一次反向AGC基础上还增加了一重所谓二次AGC,它的控制机理不同于一次AGC,利用阻尼二极管导通电阻的变化来控制一中放Q值,通过改变?级间?等效阻抗匹配或者传输系数实现增益控制。此外?,有的高级机甚至有很多个环路AGC,起控信号分别取自不同的电路节点,去往控制不同的电路部分。对于收信机,AGC设计就更复杂,不但有多层,而且可以切换宽窄带AGC,时间常数可变,还可以切换到手动MGC模式实现不同的收听需求。多重AGC作用的回路不同,各自起控点和速率也不同,导致调谐时各受控级的电流变化率也不同,要求弱信号时候后级快前级慢,强信号时,后级慢前级快,此外由于收信机内使用了很多陶瓷或者晶体滤波器会带来群时延问题,使得AGC起控和速率的设计计算需要更加精细。AGC的?实现?形式?还有?衰减天线?输入?或者?中频?通道??式?的,常见于?车机?高频头?,索尼?7600GR也有?类似?的设计?。AGC信号?除了?用于?调节?增益?,还?常被?用于?调谐?指示?或者?表头?驱动?。红灯753的二次AGCFM收音机需要AGC吗以上讨论的都是基于调幅电路的AGC,调频收音机由于解调?机理?不同,它对于AGC要求也不同于调幅。调频的中频鉴频具有较好的限幅特性,所以对于强弱信号导致的中频幅度变化不敏感,因此一般的电路都不需要AGC措施。但是很多机器的前级高频头部分还是分立元件的高放级,如果遇到强信号,一样会使得本振频率偏移或者非线性导致互调失真加剧,所以高放级的增益是有必要控制的,尤其是车机的高频头方案,AGC措施就极其完善复杂,有兴趣的朋友可以去翻看学习例如三洋的LA1787规格书。以雅佳?AT-93收音头?为例,该机调频高放为双栅极场管担任,其中AGC控制G2来实现增益控制,这种电路要求的AGC控制电压较高,因此往往需要设计AGC信号放大电路,一般都使用差分放大?电路,控制电压一般由第一中频整流后获得,这时候信号限幅还不明显。
AT-93双栅极AGC控制DSP收音机的AGCDSP收音机虽然是数字系统范畴,但是内部依然有模拟LNA部分和相应?的?AGC措施。因为所有的ADC/DAC数模/模数转换电路都有一个动态工作范围,尤其是ADC,如果模拟?信号强度过大,依然会引起解调失真。DSP会计算信号强度和信噪比,根据?固件定义的?阈值来自动调节芯片内部的LNA和中频增益,也就是AGC,但是这个调节能力是有限的,尤其在调幅DSP上表现出?局限性?更为明显,所以高级的DSP机器的调幅部分依然由大规模模拟电路完成前端?接收?和?二次?变频?,而DSP只负责?中频信号的处理,例如德生880/990,山进909X,德仕博1780等等。
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