משדרי AM

משדר AM Broadcast Transmitter הוא מכשיר המשמש להעברת אותות רדיו AM (Amplitude Modulation). הוא לוקח אות שמע ממיקסר בתחנת הרדיו ומאפנן אותו ליצירת אות תדר רדיו שניתן לשלוח באוויר. האות מתקבל לאחר מכן על ידי מקלטים, כגון מכשירי רדיו AM, והופך חזרה לאודיו עבור המאזין. משדר שידור AM חשוב מכיוון שהוא מקור האות של תחנת הרדיו. בלעדיו איש לא יוכל לקבל את תוכן תחנת הרדיו. זה הכרחי לתחנת רדיו AM כי זו הדרך היחידה לשדר את תוכן התחנה.

 

שידור עם משדרי AM מוצק ברמה גבוהה!

תכונות עיצוב מיותרות ומגוון מקיף של אבחון עוזרים לשדרנים להבטיח בעקביות ביצועים מצוינים באוויר, ואלה פתרונות משדרי השידור AM של FMUSER.  

FMUSER High Power Solid State AM משדרי משפחת: שמות הקו ה-WIRED

 

משדר FMUSER מצב מוצק 1KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 3KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 5KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 10KW AM.jpg
משדר 1KW AM משדר 3KW AM משדר 5KW AM משדר 10KW AM
משדר FMUSER מצב מוצק 25KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 50KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 100KW AM.jpg משדר FMUSER מצב מוצק 200KW AM.jpg
משדר 25KW AM משדר 50KW AM משדר 100KW AM משדר 200KW AM

 

מאז 2002, עם הפתרונות המלאים שלה לרדיו AM, FMUSER Broadcast סיפקה עד כה בהצלחה אלפי תחנות רדיו AM ברחבי העולם עם מחיר סביר מוצרי שידור AM. כיסינו מספר משדר שידורי AM עם הספק פלט של עד 200KW, עומסי דמה מקצועיים לבדיקת AM, ספסל בדיקה AM ויחידה להתאמת עכבה. ציוד תחנת רדיו AM אמין זה תוכנן כפתרון שידור חסכוני עבור כל שדרן, במטרה לשפר את איכות השידור שלהם ולהפחית את העלות של בניית תחנת שידור AM חדשה או החלפת ציוד.

 

צפו בסדרת סרטוני הבנייה שלנו עם משדר 10kW AM ב-Cabanatuan, הפיליפינים:

 

 

כספק מקצועי של ציוד שידור AM, עם יוצא מן הכלל יתרונות עלות וביצועי המוצר, סיפקנו פתרונות שידור AM מובילים בתעשייה לעשרות תחנות AM גדולות ברחבי העולם. 

  

מצב מוצק משדרי AM מ-1KW, 3KW, 5KW, 10KW, 25KW, 50KW, 100KW עד 200KW

 

משדרי ה-AM בעוצמה גבוהה של FMUSER משלבים ביצועי שידור מובילים בתעשייה עם עיצוב בעלות נמוכה. כל משדרי AM מצוידים במסך מגע ובמערכת בקרת גישה מרחוק כדי לוודא שכל שדרן יכול לשלוט מרחוק על המשדרים שלו במציאות. רשת התאמת פלט אמינה מאפשרת לכוון את המשדר ויעילות מירבית כדי להתאים לתכני שידור שונים.

 

משדר FMUSER 200KW AM 

 

#1 עיצוב שלם-ב-אחד: עיצוב הדגם הקומפקטי של סדרה זו של משדרי AM הופך את התחזוקה המודולרית יעילה ופונקציות תגובה מהירה למציאות. מעורר הגיבוי המובנה יופעל אוטומטית לאחר מתרחשת תקלה, מספק נושא RF למודול הכוח ושולט באפנון האות. עם משדרי AM מקצועיים אלה מהספק הסיני FMUSER, תהיו גמישים ויעילים יותר להשתמש במרחב הפריסה המצומצם של הרדיו כדי לשפר את יעילות התפעול הכוללת של הרדיו.

 

#2 מערכת מונים מובנית: קבל מערכת מדידת עכבה אוטומטית הכוללת טכניקות אוטומטיות של עכבה, מתח, זרם והספק, כמו גם מצמד כיווני מובנה למדידת ספקטרום - מוגדל לעומסי אנטנה בפועל כדי לעזור לך מהנדסים למדוד פליטות של ערוצים סמוכים.

 

#3 מערכת עיצוב מעגל אמינה: שימוש במעגל ייחודי לייצוב דינמי של אספקת החשמל, מניעת שינויי מתח קו AC, שחזור אוטומטי של מצב הפעולה הקודם לאחר הפסקת חשמל AC, מתח יתר או עומס RF, והשגת יכולת שינוי תדר מהיר ופשוט ללא כלים מיוחדים או ציוד בדיקה חיצוני.

 

עיצוב קומפקטי ומודולרי מאפשר גישה נוחה לכל הרכיבים solid-state-am-transmitter-rf-components-detail-fmuser-500px
 

משדרי FMUSER AM תוכננו לעשות שימוש בשטח חיווט פנימי מוגבל עד קיצוניות - זה חוסך את עלות ייצור הציוד היקר ממילא. הארכיטקטורה המיותרת ביותר, הניתנת להחלפה חמה משלבת רכיבי מצב מוצק, אשר יסייעו לתחנת AM שלך לספק שידורים באיכות גבוהה באופן עקבי ויעיל ובאופן ישיר להפחית את עלויות תפעול התחנה שלך.

 

מערכת קירור האוויר הכל-ב-אחד לא רק מציעה לסדרה זו יעילות תפוקה כוללת של יותר מ-72%, אלא גם מבטיחה את הידידותיות הסביבתית שלה, תוך הפחתת ישיר או עקיף של פליטת פחמן, אינך צריך עוד להתגבר על- מודאגים אם חשבונות החשמל החודשיים יקרים מדי. 

 

בנוסף למספר משדרי AM בהספק אולטרה-גבוה הניתנים לספק בכל עת, תרכשו גם עזרי עזר שונים לפעול עם המערכת הראשית בו-זמנית, כולל עומסי בדיקה עם הספק של עד 100kW/200kW (1, 3, 10kW זמין גם), באיכות גבוהה עמדות מבחן, ואנטנה מערכות התאמת עכבה

 

בחירה בפתרון השידור AM של FMUSER פירושה שאתה עדיין יכול לבנות מערך שלם של מערכת שידור AM בעלות ביצועים גבוהים בעלות מוגבלת - מה שמבטיח את האיכות, החיים הארוכים והאמינות של תחנת השידור שלך.

 

תכונות עיקריות

                  • עומסים עמידים
                  • עומסי RF (ראה קטלוג)
                  • עומסי CW עבור הספקים עד טווח MW
                  • עומסי מאפנן דופק עבור עוצמות שיא קיצוניות
                  • מתגי מטריצת RF (קואקסיאליים/סימטריים)
                  • בלונים וקווי הזנה
                  • כבלי מתח גבוה
                  • מערכות בקרה/ניטור עזר
                  • מערכות בטיחות מיותרות
                  • אפשרויות ממשק נוספות לפי בקשה
                  • עמדות מבחן מודול
                  • כלים וציוד מיוחד

 

עומסי בדיקת משדר AM במצב מוצק

 

מגברי RF, משדרים, ספקי כוח או מאפננים רבים של FMUSER פועלים בהספקי שיא וממוצע גבוהים במיוחד. המשמעות היא שלא ניתן לבדוק מערכות כאלה בעומסים המיועדים להן ללא סיכון לפגיעה בעומס. בנוסף, עם הספק גבוה כל כך, משדרי הגל הבינוני נדרשים לתחזוקה או בדיקה כל פרק זמן אחר, ולכן עומס בדיקה של איכות גבוהה הוא חובה עבור תחנת השידור. עומסי הבדיקה המיוצרים על ידי FMUSER שילבו את כל הרכיבים הדרושים בארון הכל-באחד, המאפשר שליטה מרחוק ומעבר אוטומטי וידני - באמת, זה יכול להיות בעל משמעות רבה עבור כל ניהול מערכת שידור AM.

 

1KW, 3KW, 10KW מצב מוצק AM משדר דמה load.jpg 100KW AM dummy load.jpg 200KW AM dummy load.jpg
עומס בדיקה של 1, 3, 10KW AM עומס בדיקת משדר 100KW AM עומס בדיקת משדר 200KW AM

 

עמדות בדיקה של מודול AM של FMUSER

 

עמדות הבדיקה נועדו בעיקר לוודא אם משדרי AM נמצאים בתנאי עבודה טובים לאחר תיקון מגבר החוצץ ולוח מגבר ההספק. לאחר שעוברים את הבדיקה, ניתן להפעיל את המשדר היטב - זה עוזר להפחית את שיעור הכשלים ואת שיעור ההשעיה.

 

ספסל בדיקה משדר AM

 

יחידת כוונון אנטנות AM של FMUSER

 

עבור אנטנות משדר AM, האקלים הניתנים לשינוי כמו רעמים, גשם ולחות וכו' הם גורמי המפתח לגרום לסטיית עכבה (50 Ω למשל), זו בדיוק הסיבה שדרושה מערכת התאמת עכבה - כדי להתאים מחדש את עכבת האנטנה . אנטנות שידור AM הן לרוב די גדולות בגודלן ודי קלות לעכב סטייה, ומערכת העכבה ללא מגע של FMUSER תוכננה להתאמת עכבה אדפטיבית של אנטנות שידור AM. ברגע שעכבת אנטנת ה-AM תסטה ב-50 Ω, המערכת האדפטיבית תותאם כדי להתאים מחדש את העכבה של רשת האפונון ל- 50 Ω, כדי להבטיח את איכות השידור הטובה ביותר של משדר ה-AM שלך.

 fmuser-medium-wave-am-antna-tuning-unit-for-am-transmitter-station.jpg

 

יחידת עכבת אנטנה AM

 

כיצד לבחור את משדר שידור AM הטוב ביותר?
בעת בחירת משדר השידור AM הטוב ביותר עבור תחנת רדיו AM, ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון. ראשית, אתה צריך לשקול את תפוקת הכוח של המשדר, שכן זה יקבע את טווח האות. כדאי גם לשקול את סוג האפנון בו תומך המשדר, שכן זה יקבע את איכות פלט הקול. בנוסף, שקול את עלות המשדר ואת העלות הכוללת של בעלות כגון תחזוקה, חלקים ועלויות התקנה. לבסוף, שקול את שירות הלקוחות והשירות לאחר המכירה הזמינים מהיצרן.
עד כמה משדר שידור AM יכול לכסות?
הספק המוצא הנפוץ ביותר עבור משדרי שידור AM נע בין 500 וואט ל-50,000 וואט. טווח הכיסוי תלוי בסוג האנטנה שבה נעשה שימוש, ויכול לנוע בין מספר קילומטרים לכמה מאות קילומטרים.
מה קובע את הכיסוי של משדר שידור AM ומדוע?
הכיסוי של משדר שידור AM נקבע על פי תפוקת הכוח שלו, גובה האנטנה והגבר של האנטנה. ככל שתפוקת הכוח גבוהה יותר, כך שטח הכיסוי גדול יותר. באופן דומה, ככל שגובה האנטנה גבוה יותר, כך האות של המשדר יכול להגיע רחוק יותר. רווח אנטנה גם מגדיל את אזור הכיסוי של המשדר, מכיוון שהוא ממקד את האות בכיוון מסוים.
באילו סוגי אנטנה של תחנות רדיו משתמשים עבור משדר שידור AM?
משדר גל בינוני (MW): משדר גל בינוני הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בגלים בתדר בינוני (MF) בטווח של 500 קילו-הרץ עד 1.7 מגה-הרץ. אותות אלה יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל קצר וניתן להשתמש בהם כדי לשדר שידורי רדיו מקומיים, אזוריים או בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גל בינוני במכשירי רדיו AM והם משמשים בדרך כלל לחדשות, תוכניות אירוח ומוזיקה.

משדר גל קצר (SW): משדר גל קצר הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בתדרי גל קצר בטווח של 3-30 מגה-הרץ. אותות אלו יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל בינוני וניתן להשתמש בהם לשידור שידורי רדיו בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גלים קצרים במכשירי רדיו בגלים קצרים והם משמשים בדרך כלל לחדשות ומוזיקה בינלאומיים.

משדר גל ארוך (LW): משדר גל ארוך הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בתדרי גל ארוך בטווח של 150-285 קילו-הרץ. אותות אלה יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל קצר וגל בינוני וניתן להשתמש בהם לשידור שידורי רדיו בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גל ארוך במכשירי רדיו גליים ארוכים והם משמשים בדרך כלל לחדשות בינלאומיות ולמוזיקה.

הבחירה בין המשדרים הללו תלויה בסוג השידור שאתה מנסה לשלוח. גל בינוני הוא הטוב ביותר עבור שידורים מקומיים ואזוריים, גל קצר הוא הטוב ביותר עבור שידורים בינלאומיים, וגל ארוך הוא הטוב ביותר עבור שידורים בינלאומיים למרחקים ארוכים מאוד.

ההבדלים העיקריים בין שלושת המשדרים הם טווחי התדרים שבהם הם משתמשים והמרחק שהאותות יכולים לעבור. אותות גל בינוני יכולים לנוע עד 1,500 ק"מ (930 מיילים), אותות גל קצר יכולים לנוע עד 8,000 ק"מ (5,000 מיילים), ואותות גל ארוכים יכולים לעבור עד 10,000 ק"מ (6,200 מיילים). בנוסף, אותות גל בינוני הם החלשים והמועדים ביותר להפרעות, בעוד שאותות גל ארוך הם החזקים והפחות מועדים להפרעות.
מהו משדר גל בינוני, משדר גל קצר ומשדר גל ארוך?
משדר גל בינוני (MW): משדר גל בינוני הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בגלים בתדר בינוני (MF) בטווח של 500 קילו-הרץ עד 1.7 מגה-הרץ. אותות אלה יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל קצר וניתן להשתמש בהם כדי לשדר שידורי רדיו מקומיים, אזוריים או בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גל בינוני במכשירי רדיו AM והם משמשים בדרך כלל לחדשות, תוכניות אירוח ומוזיקה.

משדר גל קצר (SW): משדר גל קצר הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בתדרי גל קצר בטווח של 3-30 מגה-הרץ. אותות אלו יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל בינוני וניתן להשתמש בהם לשידור שידורי רדיו בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גלים קצרים במכשירי רדיו בגלים קצרים והם משמשים בדרך כלל לחדשות ומוזיקה בינלאומיים.

משדר גל ארוך (LW): משדר גל ארוך הוא סוג של משדר רדיו המשתמש בתדרי גל ארוך בטווח של 150-285 קילו-הרץ. אותות אלה יכולים לנוע רחוק יותר מאותות גל קצר וגל בינוני וניתן להשתמש בהם לשידור שידורי רדיו בינלאומיים. ניתן לשמוע אותות גל ארוך במכשירי רדיו גליים ארוכים והם משמשים בדרך כלל לחדשות בינלאומיות ולמוזיקה.

הבחירה בין המשדרים הללו תלויה בסוג השידור שאתה מנסה לשלוח. גל בינוני הוא הטוב ביותר עבור שידורים מקומיים ואזוריים, גל קצר הוא הטוב ביותר עבור שידורים בינלאומיים, וגל ארוך הוא הטוב ביותר עבור שידורים בינלאומיים למרחקים ארוכים מאוד.

ההבדלים העיקריים בין שלושת המשדרים הם טווחי התדרים שבהם הם משתמשים והמרחק שהאותות יכולים לעבור. אותות גל בינוני יכולים לנוע עד 1,500 ק"מ (930 מיילים), אותות גל קצר יכולים לנוע עד 8,000 ק"מ (5,000 מיילים), ואותות גל ארוכים יכולים לעבור עד 10,000 ק"מ (6,200 מיילים). בנוסף, אותות גל בינוני הם החלשים והמועדים ביותר להפרעות, בעוד שאותות גל ארוך הם החזקים והפחות מועדים להפרעות.
מהן היישומים של משדר שידור AM?
היישומים הנפוצים ביותר של משדר שידור AM הם שידורי רדיו וטלוויזיה. משדרי שידור AM משמשים לשליחת אותות שמע כגלי רדיו שיתקבלו על ידי מכשירי רדיו, טלוויזיות והתקנים אחרים. יישומים אחרים של משדר AM Broadcast כוללים שליחת נתונים אלחוטיים, אספקת תקשורת אלחוטית ושליחת אותות אודיו ווידאו.
כמה סוגים של משדר AM Broadcast יש?
ישנם שלושה סוגים עיקריים של משדרי שידור AM: הספק נמוך, הספק בינוני והספק גבוה. משדרים בעלי הספק נמוך משמשים בדרך כלל לשידורים לטווח קצר, ויש להם טווח של עד 6 מיילים. למשדרים בהספק בינוני יש טווח של עד 50 מייל, והם משמשים לשידורים בטווח בינוני. משדרים בעלי הספק גבוה משמשים לשידורים ארוכי טווח, ויש להם טווח של עד 200 מייל. ההבדל העיקרי בין המשדרים הללו הוא כמות הכוח שהם מפיקים, והטווח שהם יכולים לכסות.
כיצד לחבר משדר AM Broadcast?
1. ודא שהמשדר מקורק כהלכה ושכל תקנות הבטיחות מתקיימות.

2. חבר את מקור השמע למשדר. ניתן לעשות זאת באמצעות מערבל שמע, נגן תקליטורים או כל מקור שמע אחר.

3. חבר את האנטנה למשדר. האנטנה צריכה להיות מתוכננת עבור תדרי שידור AM וממוקמת לאיכות אות מיטבית.

4. ודא שכל הכבלים והמחברים מאובטחים ותקינים.

5. חבר את המשדר למקור החשמל, והפעל אותו.

6. כוונן את רמת הספק המשדר לרמה הרצויה, כפי שמצוין בהוראות היצרן.

7. כוונן את המשדר לתדר הרצוי.

8. עקוב אחר חוזק ואיכות האות עם מד אותות כדי לוודא שהוא עומד בכל התקנות.

9. בדוק את אות השידור ובצע את ההתאמות הנדרשות.
איזה ציוד נוסף אני צריך כדי להפעיל תחנת רדיו שלמה AM?
כדי להפעיל תחנת רדיו AM מלאה, תזדקק לאנטנה, ספק כוח, צג אפנון, מעבד שמע, גנרטור, מסנן פלט משדר וקישור אולפן-משדר.
מהם המפרטים החשובים ביותר של משדר שידור AM?
המפרט הפיזי והמפרט החשוב ביותר של משדר שידור AM הם:

פיזי:
-תפוקת חשמל
-מדד אפנון
-יציבות תדר
-טווח טמפרטורות פעולה
-סוג אנטנה

RF you
-טווח תדרים
-סוג פליטה
-מרווח ערוצים
-רוחב פס
-רמות פליטה מזויפות
איך לתחזק תחנת רדיו AM?
כדי לבצע תחזוקה יומיומית של משדר שידור AM בתחנת רדיו AM, מהנדס צריך להתחיל בביצוע בדיקה ויזואלית של הציוד. זה כולל לוודא שכל החיבורים מאובטחים ולחפש כל סימן לנזק פיזי. על המהנדס לבדוק גם את רמות תפוקת ה-RF כדי לוודא שהן עומדות בתקנות ה-FCC. בנוסף, על המהנדס לבדוק את רמות האפנון, דיוק התדרים ורמות השמע עבור כל ציוד לעיבוד אודיו. המהנדס צריך גם לבדוק את מערכת האנטנה, כולל החיבורים וההארקה. לבסוף, על המהנדס לבדוק כל מערכות גיבוי ולוודא שהמשדר מקורר כראוי.
כיצד לתקן משדר AM Broadcast אם הוא לא עובד?
תיקון משדר שידור AM והחלפת חלקים שבורים ידרשו ידע באלקטרוניקה וגישה לכלים הנכונים ולחלקי חילוף. הצעד הראשון הוא לאתר את מקור הבעיה. ניתן לעשות זאת באמצעות בדיקה ויזואלית של רכיבים פגומים או שבורים, או הפעלת בדיקות אבחון אם התקלה המדויקת אינה ברורה מיד. לאחר שידוע מקור הבעיה, השלב הבא הוא החלפת החלקים השבורים, במידת הצורך. בהתאם לסוג המשדר, הדבר עשוי להיות כרוך בהלחמת רכיבים חדשים על גבי המעגל, או בהברגה והחלפת חלקים פיזיים. לאחר התקנת החלקים החדשים, יש לבדוק את המשדר כדי לוודא שהוא פועל כראוי.
מהו המבנה הבסיסי של משדר AM Broadcast?
המבנה הבסיסי של משדר AM Broadcast מורכב מתנד, מאפנן, מגבר, אנטנה וספק כוח. המתנד מייצר את אות הרדיו, המאפנן מווסת את האות עם מידע אודיו, המגבר מגביר את עוצמת האות, האנטנה מקרינה את האות, ואספקת החשמל מספקת את הכוח הדרוש לתפקוד המכשיר. המתנד הוא המבנה החשוב ביותר בקביעת התכונות והביצועים של משדר AM Broadcast, שכן הוא קובע את תדירות האות. ללא המתנד, משדר AM Broadcast לא יוכל לעבוד כרגיל.
מה שלומך?
אני בסדר

מגבלות של אפנון אמפליטודה

1. יעילות נמוכה - מכיוון שהכוח השימושי שטמון ברצועות הקטנות הוא די קטן, אז היעילות של מערכת AM נמוכה.

 

2. טווח פעולה מוגבל – טווח הפעולה קטן בשל יעילות נמוכה. לפיכך, שידור האותות קשה.

 

3. רעש בקבלה – מכיוון שמקלט הרדיו מתקשה להבחין בין וריאציות המשרעת המייצגות רעש לבין אלו עם האותות, רעש כבד נוטה להתרחש בקליטתו.

 

4. איכות שמע ירודה - כדי לקבל קליטה בנאמנות גבוהה, יש לשחזר את כל תדרי השמע עד 15 קילו-הרץ וזה מצריך רוחב פס של 10 קילו-הרץ כדי למזער את ההפרעות מתחנות השידור הסמוכות. לכן בתחנות שידור AM איכות השמע ידועה כירודה.

יישום ושימושים של אפנון משרעת

1. שידורי רדיו

2. שידורי טלוויזיה

3. דלת המוסך פותחת שלטים ללא מפתח

4. משדר אותות טלוויזיה

5. תקשורת רדיו גל קצר

6. תקשורת רדיו דו כיוונית

השוואה בין AM שונים

VSB-SC

1. הַגדָרָה - פס צד שריד (בתקשורת רדיו) הוא פס צד שמנותק או דוכא רק בחלקו.

2. בקשה - שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו

3. אתה משתמש - משדר אותות טלוויזיה

SSB-SC

1. הַגדָרָה - אפנון פס יחיד (SSB) הוא חידוד של אפנון משרעת שמשתמש ביעילות רבה יותר בחשמל וברוחב פס

2. בקשה - שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו קצרים

3. אתה משתמש - תקשורת רדיו בגל קצר

DSB-SC

1. הַגדָרָה - בתקשורת רדיו, פס בצד הוא רצועת תדרים הגבוהה או נמוכה מתדר הנשא, המכילה הספק כתוצאה מתהליך האפנון.

2. בקשה - שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו

3. אתה משתמש - תקשורת רדיו דו כיוונית

 

פרמטר

VSB-SC

SSB-SC

DSB-SC

הַגדָרָה

פס צד שריד (בתקשורת רדיו) הוא פס צד שמנותק או דוכא רק בחלקו.

אפנון פס יחיד (SSB) הוא חידוד של אפנון משרעת שמשתמש ביעילות רבה יותר בחשמל וברוחב פס

בתקשורת רדיו, פס בצד הוא רצועת תדרים הגבוהה או נמוכה מתדר הנשא, המכילה הספק כתוצאה מתהליך האפנון.

 

 

בקשה

שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו

שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו קצרים

שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו

אתה משתמש

משדר אותות טלוויזיה

תקשורת רדיו עם גלים קצרים

תקשורת רדיו דו כיוונית

מדריך מלא למודולציות משרעת (AM)

מהי אפנון משרעת (AM)?

- "אפנון הוא תהליך של הנחת אות בתדר נמוך על תדר גבוה אות נושא."

 

- "ניתן להגדיר את תהליך האפנון כשינוי גל נושא ה-RF בהתאם עם האינטליגנציה או המידע באות בתדר נמוך."

 

- "אפנון מוגדר כהקדמה שבה כמה מאפיינים, בדרך כלל משרעת, התדר או הפאזה של הספק משתנה בהתאם לערך המיידי של מתח אחר כלשהו, ​​הנקרא המתח המאפנן."

מדוע יש צורך באפנון?

1. אם היו מתנגנות שתי תוכניות מוזיקליות בו-זמנית במרחק, היה קשה לכל אחד להאזין למקור אחד ולא לשמוע את המקור השני. מכיוון שלכל הצלילים המוזיקליים יש בערך אותו טווח תדרים, יוצרים בערך 50 הרץ עד 10 קילוהרץ. אם תוכנית רצויה מועברת לפס של תדרים בין 100KHz ל- 110KHz, והתוכנית השנייה מועברת לפס בין 120KHz ל-130KHz, אז שתי התוכניות נתנו עדיין רוחב פס של 10KHz והמאזין יכול (לפי בחירת פס) לאחזר את התוכנית לפי בחירתו שלו. המקלט יעביר רק את פס התדרים שנבחר לטווח מתאים של 50Hz עד 10KHz.

 

2. סיבה טכנית שנייה יותר להעביר את אות ההודעה לתדר גבוה יותר קשורה לגודל האנטנה. יש לציין שגודל האנטנה הוא ביחס הפוך לתדר שיש להקרין. מדובר ב-75 מטר ב-1 מגה-הרץ אבל ב-15KHz זה גדל ל-5000 מטר (או קצת יותר מ-16,000 רגל) אנטנה אנכית בגודל כזה היא בלתי אפשרית.

 

3. הסיבה השלישית לאפנון נושא בתדר גבוה היא שאנרגיית RF (תדר רדיו) תעבור מרחק גדול מאותה כמות אנרגיה המשודרת כעוצמת קול.

סוגי אפנון

אות הנשא הוא גל סינוס בתדר הנשא. המשוואה למטה מראה שלגל הסינוס יש שלושה מאפיינים הניתנים לשינוי.

 

מתח מיידי (E) =Ec(max)Sin(2πfct + θ)

 

המונח שעשוי להיות שונה הוא מתח הנשא Ec, תדר הנשא fc וזווית הפאזה של הנשא θ. אז שלוש צורות של מודולציות אפשריות.

1. אפנון משרעת

אפנון משרעת הוא עלייה או ירידה של מתח הנושא (Ec), אם כל הגורמים האחרים יישארו קבועים.

2. אפנון תדר

אפנון תדר הוא שינוי בתדר הנשא (fc) כאשר כל שאר הגורמים נשארים קבועים.

3. שלב אפנון

אפנון פאזה הוא שינוי בזווית הפאזה של הנשא (θ). זווית הפאזה אינה יכולה להשתנות מבלי להשפיע גם על שינוי בתדר. לכן, אפנון פאזה הוא למעשה צורה שנייה של אפנון תדר.

הסבר על AM

השיטה של ​​שינוי משרעת של גל נושא בתדר גבוה בהתאם למידע שיש לשדר, תוך שמירה על התדר והפאזה של גל הנשא ללא שינוי נקראת Amplitude Modulation. המידע נחשב לאות המאפנן והוא מוצב על גל הנשא על ידי החלת שניהם על המאפנן. התרשים המפורט המציג את תהליך אפנון המשרעת מובא להלן.

 

 

כפי שמוצג לעיל, לגל הנשא יש חצי מחזורים חיוביים ושליליים. שני המחזורים הללו מגוונים בהתאם למידע שיישלח. הנשא מורכב אז מגלי סינוס שהמשרעות שלהם עוקבות אחר וריאציות המשרעת של הגל המווסן. הנשא נשמר במעטפת שנוצרה על ידי הגל המווסת. מהאיור, ניתן גם לראות ששונות המשרעת של נושא התדר הגבוה היא בתדר האות ותדירות גל הנושא זהה לתדר הגל המתקבל.

ניתוח של גל נשא של אפנון משרעת

תן vc = Vc Sin wct

vm = Vm Sin wmt

 

vc - ערך מיידי של הספק

Vc - ערך שיא של המוביל

Wc - מהירות זוויתית של המוביל

vm - ערך מיידי של האות המאפנן

Vm - הערך המרבי של האות המאפנן

wm - מהירות זוויתית של האות המאפנן

fm - תדר האותות מווסת

 

יש לציין כי זווית הפאזה נשארת קבועה בתהליך זה. כך ניתן להתעלם ממנו.

 

יש לציין כי זווית הפאזה נשארת קבועה בתהליך זה. כך ניתן להתעלם ממנו.

 

המשרעת של גל הנושא משתנה ב-fm. הגל המאופנן משרעת ניתן על ידי המשוואה A = Vc + vm = Vc + Vm Sin wmt

= Vc [1+ (Vm/Vc Sin wmt)]

 

= Vc (1 + mSin wmt)

 

m – אינדקס אפנון. היחס של Vm/Vc.

 

ערך מיידי של גל מאופנן משרעת ניתן על ידי המשוואה v = A Sin wct = Vc (1 + m Sin wmt) Sin wct

 

= Vc Sin wct + mVc (Sin wmt Sin wct)

 

v = Vc Sin wct + [mVc/2 Cos (wc-wm)t – mVc/2 Cos (wc + wm)t]

 

המשוואה לעיל מייצגת את הסכום של שלושה גלי סינוס. אחד עם משרעת של Vc ותדר של wc/2, השני עם משרעת של mVc/2 ותדר של (wc - wm)/2 והשלישי עם משרעת של mVc/2 ותדר של (wc + wm)/2 .

 

בפועל ידוע כי המהירות הזוויתית של הנשא גדולה מהמהירות הזוויתית של האות המווסת (wc >> wm). לפיכך, משוואות הקוסינוס השני והשלישי קרובות יותר לתדר הנשא. המשוואה מיוצגת בצורה גרפית כפי שמוצג להלן.

ספקטרום התדרים של גל AM

תדר צד נמוך יותר – (wc – wm)/2

תדר צד עליון – (wc +wm)/2

 

מרכיבי התדר הקיימים בגל AM מיוצגים על ידי קווים אנכיים הממוקמים בערך לאורך ציר התדר. הגובה של כל קו אנכי מצויר ביחס לאמפליטודה שלו. מכיוון שהמהירות הזוויתית של הנשא גדולה מהמהירות הזוויתית של האות המאפנן, המשרעת של תדרי פס הצד לעולם לא יכולה לעלות על מחצית משרעת הנשא.

 

לפיכך לא יהיה כל שינוי בתדר המקורי, אבל תדרי הפס הצדדיים (wc – wm)/2 ו- (wc +wm)/2 ישתנו. הראשון נקרא תדר פס הצד העליון (USB) והאחרון מכונה תדר פס הצד התחתון (LSB).

 

מכיוון שתדר האות wm/2 קיים ברצועות הצדדיות, ברור שרכיב מתח הנשא אינו משדר מידע כלשהו.

 

שני תדרים פסים צדדיים יופקו כאשר נושא מאופנן משרעת על ידי תדר בודד. כלומר, לגל AM יש רוחב פס מ-(wc – wm)/2 עד (wc +wm)/2 , כלומר, מופק 2wm/2 או פעמיים מתדר האות. כאשר לאות מאפנן יש יותר מתדר אחד, שני תדרי פס צדדיים מופקים על ידי כל תדר. באופן דומה עבור שני תדרים של האות המאפנן יופקו 2 תדרים של LSB ו-2 USB.

 

הפסים הצדדיים של התדרים הקיימים מעל תדר הנשא יהיו זהים לאלו הקיימים למטה. ידוע כי תדרי פס הצד הקיימים מעל תדר הנשא הם הרצועה הצדדית העליונה וכל אלו שמתחת לתדר הנשא שייכים לפס הצד התחתון. תדרי ה-USB מייצגים חלק מהתדרים המווסתים הבודדים ותדרי ה-LSB מייצגים את ההבדל בין התדר המאפנן לבין תדר הנשא. רוחב הפס הכולל מיוצג במונחים של תדר המווסת הגבוה יותר ושווה לכפול מתדר זה.

אינדקס אפנון (מ')

היחס בין שינוי המשרעת של גל הנושא למשרעת של גל הנושא הרגיל נקרא אינדקס אפנון. הוא מיוצג על ידי האות 'מ'.

 

זה יכול להיות מוגדר גם כטווח שבו משרעת גל הנשא משתנה על ידי האות המאפנן. m = Vm/Vc.

 

אפנון אחוז, %m = m*100 = Vm/Vc * 100

אפנון האחוזים נע בין 0 ל-80%.

 

דרך נוספת לבטא את אינדקס האפנון היא במונחים של ערכי המקסימום והמינימום של משרעת הגל הנושא המאופנן. זה מוצג באיור למטה.

 

 

2 Vin = Vmax – Vmin

 

Vin = (Vmax – Vmin)/2

 

Vc = Vmax – Vin

 

= Vmax – (Vmax-Vmin)/2 =(Vmax + Vmin)/2

החלפת הערכים של Vm ו-Vc במשוואה m = Vm/Vc, נקבל

 

M = Vmax – Vmin/Vmax + Vmin

 

כפי שנאמר קודם לכן, הערך של 'm' נע בין 0 ל-0.8. הערך של m קובע את עוצמתו ואיכות האות המשודר. בגל AM, האות כלול בווריאציות של משרעת הנשא. אות האודיו המשודר יהיה חלש אם גל הנושא מאופנן רק במידה קטנה מאוד. אבל אם הערך של m עולה על אחדות, פלט המשדר מייצר עיוות שגוי.

יחסי כוח בגל AM

לגל מאופנן יש יותר כוח ממה שהיה לגל הנשא לפני האפנון. ניתן לכתוב את רכיבי ההספק הכוללים באפנון משרעת כך:

 

Ptotal = Pcarrier + PLSB + PUSB

 

בהתחשב בהתנגדות נוספת כמו התנגדות האנטנה R.

 

Pcarrier = [(Vc/2)/R]2 = V2C/2R

 

לכל פס צד יש ערך של m/2 Vc וערך rms של mVc/22. מכאן שניתן לכתוב כוח ב-LSB ו-USB כ

 

PLSB = PUSB = (mVc/22)2/R = m2/4*V2C/2R = m2/4 Pcarrier

 

 

Ptotal = V2C/2R + [m2/4*V2C/2R] + [m2/4*V2C/2R] = V2C/2R (1 + m2/2) = Pcarrier (1 + m2/2)

 

ביישומים מסוימים, הספק מאופנן בו-זמנית על ידי מספר אותות מאפננים סינוסואידים. במקרה כזה, אינדקס האפנון הכולל ניתן כ

הר = (m12 + m22 + m32 + m42 + …..

 

אם Ic ו-It הם ערכי ה-rms של זרם לא מאופנן ושל זרם מאופנן כולל ו-R הוא ההתנגדות שדרכה זורמים הזרם הללו, אז

 

Ptotal/Pcarrier = (It.R/Ic.R)2 = (It/Ic)2

 

Ptotal/Pcarrier = (1 + m2/2)

 

It/Ic = 1 + m2/2

 

שאלות נפוצות לגבי אפנון משרעת (AM).

1. להגדיר אפנון?

אפנון הוא תהליך שבאמצעותו מאפיינים מסוימים של אות נושאת בתדר גבוה משתנים בהתאם לערך המיידי של האות המאפנן.

2. מהם סוגי האפנון האנלוגי?

אפנון משרעת.

אפנון זווית

אִפְנוּן תֵדֶר

אפנון פאזה.

3. הגדירו עומק אפנון.

הוא מוגדר כיחס בין משרעת ההודעה לזו של משרעת הספק. m=Em/Ec

4. מהן דרגות האפנון?

תחת אפנון. מ<1

אפנון קריטי m=1

אפנון יתר m>1

5. מה הצורך באפנון?

צרכים עבור אפנון:

קלות שידור

רִבּוּב

רעש מופחת

רוחב פס צר

הקצאת תדר

צמצם את מגבלות הציוד

6. מהם סוגי מאפננים AM?

ישנם שני סוגים של מאפננים AM. הם

- מאפננים ליניאריים

- מאפננים לא ליניאריים

 

מאפננים ליניאריים מסווגים כדלקמן

אפנן טרנזיסטור

 

ישנם שלושה סוגים של מאפנן טרנזיסטור.

מאפנן אספן

אפנן פולט

מאפנן בסיס

מיתוג מאפננים

 

מאפננים לא ליניאריים מסווגים כדלקמן

אפנון חוק מרובע

אפנן מוצר

מאפנן מאוזן

7. מה ההבדל בין אפנון ברמה גבוהה לרמה נמוכה?

באפנון ברמה גבוהה, מגבר המודולטור פועל ברמות הספק גבוהות ומספק כוח ישירות לאנטנה. באפנון ברמה נמוכה, מגבר המודולטור מבצע אפנון ברמות הספק נמוכות יחסית. האות המאופנן מוגבר לאחר מכן לרמת הספק גבוהה על ידי מגבר הספק מסוג B. המגבר מזין כוח לאנטנה.

8. הגדר זיהוי (או) דמודולציה.

זיהוי הוא תהליך של חילוץ אות מאפנן מהנשא המאופנן. סוגים שונים של גלאים משמשים עבור סוגים שונים של אפנון.

9. הגדר אפנון משרעת.

באפנון משרעת, המשרעת של אות נושאת משתנה בהתאם לשינויים באמפליטודה של האות המאפנן.

 

אות AM יכול להיות מיוצג מתמטית כמו, eAM = (Ec + Em sinωmt ) sinωct ואינדקס המודולציה ניתן כ,m = Em /EC (או) Vm/Vc

10. מהו Super Heterodyne Receiver?

מקלט הסופר הטרודיין ממיר את כל תדרי ה-RF הנכנסים לתדר נמוך יותר קבוע, הנקרא תדר ביניים (IF). לאחר מכן, ה-IF הזה הוא משרעת ומזוהה כדי לקבל את האות המקורי.

11. מהו אפנון טון בודד ורב טון?

- אם מבוצעת אפנון עבור אות הודעה עם יותר ממרכיב תדר אחד אז האפנון נקרא אפנון רב טון.

- אם מבוצע אפנון עבור אות הודעה עם רכיב תדר אחד אז האפנון נקרא אפנון טון בודד.

12. השווה בין AM ל-DSB-SC ו-SSB-SC.

S.No

אות AM

DSB-SC

SSB-SC

1

רוחב פס 2fm

רוחב פס 2fm

רוחב פס fm

2

מכיל USB,LSB,נשא

מכיל USB.LSB

USB.LSB

3

נדרש יותר כוח לשידור

ההספק הנדרש קטן מזה של AM

הכוח הנדרש נמוך מ-AM &DSB-SC

13. מהם היתרונות של VSB-AM?

- יש לו רוחב פס גדול מ-SSB אבל פחות ממערכת DSB.

- העברת כוח גדולה מ-DSB אך פחות ממערכת SSB.

- לא אבד רכיב בתדר נמוך. מכאן שהוא מונע עיוות פאזה.

14. איך תיצור DSBSC-AM?

ישנן שתי דרכים ליצור DSBSC-AM כגון

- מאפנן מאוזן

- מאפננים טבעת.

15. מהם היתרונות של מאפנן טבעת?

- התפוקה שלו יציבה.

- אין צורך במקור מתח חיצוני כדי להפעיל את הדיודות. ג). כמעט ללא תחזוקה.

- חיים ארוכים.

16. הגדר דמודולציה.

דמודולציה או איתור הוא התהליך שבאמצעותו מתח אפנון מוחזר מהאות המאופנן. זהו תהליך הפוך של אפנון. המכשירים המשמשים לדימודולציה או זיהוי נקראים דמודולטורים או גלאים. עבור אפנון משרעת, גלאים או דמודולטורים מסווגים כ: 

 

- גלאי חוק ריבועי

גלאי מעטפות

17. הגדר ריבוי.

ריבוי מוגדר כתהליך של העברת מספר אותות מסרים בו זמנית על פני ערוץ בודד.

18. הגדר ריבוי חלוקת תדרים.

ריבוי חלוקת תדרים מוגדר כאותות רבים משודרים בו זמנית כאשר כל אות תופס חריץ תדר שונה ברוחב פס משותף.

19. הגדר להקת שומר.

להקות Guard מוצגות בספקטרום של FDM על מנת למנוע כל הפרעה בין הערוצים הסמוכים. רחב יותר את רצועות השמירה, קטן יותר את ההפרעה.

20. הגדר את SSB-SC.

- SSB-SC ראשי תיבות של Single Side Band Spressed Carrier

כאשר רק פס צד אחד משודר, האפנון מכונה אפנון פס צד אחד. זה נקרא גם בתור SSB או SSB-SC.

21. הגדר DSB-SC.

לאחר אפנון, תהליך העברת פסי הצד (USB, LSB) לבד ודיכוי הספק נקרא Double Side Band-Suppressed Carrier.

22. מהם החסרונות של DSB-FC?

- בזבוז החשמל מתרחש ב-DSB-FC

DSB-FC היא מערכת לא יעילה ברוחב פס.

23. הגדר זיהוי קוהרנטי.

במהלך הדמודולציה הנשא הוא קוהרנטי בדיוק או מסונכרן הן בתדר והן בפאזה, כאשר גל הנשא המקורי משמש ליצירת הגל DSB-SC.

 

שיטת זיהוי זו נקראת זיהוי קוהרנטי או גילוי סינכרוני.

24. מהו אפנון פס צד וסטיגיאלי?

אפנון פס הצד המערבי מוגדר כאפנון שבו אחד מפס הצד מדוכא חלקית והשריד של פס הצד השני משודר כדי לפצות על הדיכוי הזה.

25. מהם היתרונות של שידור פס צד של אותות?

- צריכת חשמל

שימור רוחב פס

- הפחתת רעש

26. מהם החסרונות של שידור פס צד אחד?

מקלטים מורכבים: מערכות פס יחיד דורשות מקלטים מורכבים ויקרים יותר מאשר שידור AM קונבנציונלי.

קשיי כוונון: מקלטי פס יחיד דורשים התאמה מורכבת ומדויקת יותר ממקלטי AM רגילים.

27. להשוות מאפננים ליניאריים ולא ליניאריים?

מודולטורים ליניאריים

- אין צורך בסינון כבד.

- מאפננים אלו משמשים באפנון ברמה גבוהה.

- מתח הנשא גדול בהרבה ממתח האותות המאפנן.

מודולטורים לא לינאריים

- נדרש סינון כבד.

- מאפננים אלו משמשים באפנון ברמה נמוכה.

- מתח האות המאפנן גדול בהרבה ממתח האות המוביל.

28. מהו תרגום תדרים?

נניח שאות מוגבל בפס לטווח התדרים המשתרע מתדר f1 לתדר f2. תהליך תרגום התדרים הוא תהליך שבו האות המקורי מוחלף באות חדש שהטווח הספקטרלי שלו משתרע מ-f1' ו-f2' ואשר אותות חדש נושא, בצורה הניתנת לשחזור, את אותו מידע כמו שנשא האות המקורי.

29. מהם שני המצבים המזוהים בתרגומי תדרים?

המרה למעלה: במקרה זה תדר הספק המתורגם גדול מהספק הנכנס

המרה למטה: במקרה זה תדר הנשא המתורגם קטן יותר מתדר הנשא הגובר.

 

לפיכך, אות FM צר דורש למעשה רוחב פס שידור זהה לאות AM.

30. מהו BW עבור AM wave?

 ההבדל בין שני התדרים הקיצוניים הללו שווה לרוחב הפס של גל AM.

 לכן, רוחב פס, B = (fc + fm) - (fc - fm) B = 2fm

31. מהו ה-BW של אות DSB-SC?

רוחב פס, B = (fc + fm) - (fc - fm) B = 2f

ברור שרוחב הפס של אפנון DSB-SC זהה לזה של גלי AM כלליים.

32. מהן שיטות הדמודולציה לאותות DSB-SC?

ניתן לבטל את אות ה-DSB-SC בשתי שיטות הבאות:

- שיטת זיהוי סינכרוני.

- שימוש בגלאי מעטפה לאחר הכנסת המנשא מחדש.

33. לכתוב את היישומים של הילברט טרנספורמציה?

- להפקת אותות SSB,

- לתכנון מסננים מסוג פאזה מינימליים,

- לייצוג של אותות מעבר פס.

34. מהן השיטות להפקת אות SSB-SC?

אותות SSB-SC עשויים להיווצר בשתי שיטות כמפורט להלן:

- שיטת הבחנה בתדר או שיטת סינון.

- שיטת אבחון פאזה או שיטת הסטת פאזה.

 

תנאי מילון מונחים

1. אפנון משרעת: אפנון של גל על ​​ידי שינוי משרעתו, המשמש במיוחד כאמצעי לשידור אות שמע על ידי שילובו עם גל נושא רדיו.

 

2. אינדקס האפנון: (עומק אפנון) של סכימת אפנון מתאר בכמה המשתנה המאופנן של אות הספק משתנה סביב רמתו הבלתי מאופנת.

 

3. פס צר FM: אם אינדקס האפנון של FM נשמר מתחת ל-1, אז ה-FM המופק נחשב ל-FM צר.

 

4. אפנון תדר (FM): קידוד המידע בגל נושא על ידי שינוי התדר המיידי של הגל.

 

5. השפלה: הרמה נבחרת בקפידה כך שהיא לא תעמיס על המיקסר כשנמצאים אותות חזקים, אלא מאפשרת להגביר את האותות במידה מספקת כדי להבטיח יחס אות לרעש טוב.

 

6. אפנון: התהליך שבו חלק מהמאפיינים של גל נושא משתנים בהתאם לאות ההודעה.

מה ההבדל בין רדיו SW, MW ו-FM?

גלים קצרים (SW)

לרדיו גלי קצר יש טווח עצום - ניתן לקלוט אותו אלפי קילומטרים מהמשדר, ושידורים יכולים לחצות אוקיינוסים ורכסי הרים. זה הופך אותו לאידיאלי להגעה למדינות ללא רשת רדיו או שידור נוצרי אסור. במילים פשוטות, רדיו גלי קצר מתגבר על גבולות, בין אם גיאוגרפיים או פוליטיים. קל לקלוט גם שידורי SW: אפילו מכשירי רדיו זולים ופשוטים מסוגלים לקלוט אות.

 

 פסי תדרי רדיו אינפוגרפיים

 

החוזקות של רדיו גלים קצרים הופכות אותו למתאים היטב לאזור המיקוד המרכזי של Feba כנסייה נרדפת. לדוגמה, באזורים בצפון מזרח אפריקה שבהם שידור דתי אסור במדינה, השותפים המקומיים שלנו יכולים ליצור תוכן אודיו, לשלוח אותו אל מחוץ למדינה ולהעביר אותו בחזרה דרך שידור SW ללא סיכון לתביעה.  

 

תימן חווה כעת משבר קשה ואלים כשהסכסוך גורם למצב חירום הומניטרי מסיבי. בנוסף לספק עידוד רוחני, השותפים שלנו משדרים חומר העוסק בנושאים חברתיים, בריאותיים ורווחה מנקודת מבט נוצרית.  

 

במדינה שבה נוצרים מהווים רק 0.08% מהאוכלוסייה וחווים רדיפה בגלל אמונתם, כנסיית הריאליטי הוא תכונת רדיו שבועית בת 30 דקות, התומכת במאמיני תימן בניב מקומי. מאזינים יכולים לגשת לשידורי רדיו תומכים באופן פרטי ואנונימי.  

 

דרך רבת עוצמה להגיע לקהילות שוליים מעבר לגבולות, גל קצר יעילה מאוד בהגעה לקהל מרוחק עם הבשורה, ובאזורים שבהם נוצרים נרדפים, משאירה את המאזינים והשדרנים נקיים מפחד מפעולות תגמול. 

גל בינוני (MW)

רדיו בגל בינוני משמש בדרך כלל לשידורים מקומיים והוא מושלם עבור קהילות כפריות. עם טווח שידור בינוני, הוא יכול להגיע לאזורים מבודדים עם אות חזק ואמין. ניתן לשדר שידורים בגל בינוני דרך רשתות רדיו מבוססות - היכן שרשתות אלו קיימות.  

 

אישה בהודו מאזינה לרדיו

 

In צפון הודו, אמונות תרבותיות מקומיות מותירות נשים בשוליים ורבות מרותקות לבתיהם. עבור נשים בתפקיד זה, שידורים מפבה צפון הודו (באמצעות רשת רדיו מבוססת) הם קישור מכריע עם העולם החיצון. התכנות המבוסס על ערכים מספק חינוך, הכוונה רפואית ותשומות על זכויות נשים, מה שמניע שיחות סביב רוחניות עם נשים שפונות לתחנה. בהקשר זה, הרדיו מביא מסר של תקווה והעצמה לנשים המאזינות בבית.   

אפנון תדר (FM)

עבור תחנת רדיו מבוססת קהילה, FM הוא המלך! 

 

מהנדסים למעלה מאסט - Umoja FM

 

רדיו Umoja FM ב-DRC הושק לאחרונה, במטרה לתת לקהילה קול. FM מספק אות לטווח קצר - בדרך כלל לכל מקום בטווח ראייה מהמשדר, עם איכות צליל מעולה. זה יכול בדרך כלל לכסות את השטח של עיר קטנה או עיר גדולה - מה שהופך אותו מושלם עבור תחנת רדיו המתמקדת באזור גיאוגרפי מצומצם המדברת על נושאים מקומיים. בעוד שתחנות גלים קצרות וגלים בינוניים יכולות להיות יקרות לתפעול, רישיון לתחנת FM מבוססת קהילה זול הרבה יותר. 

 

Aafno FM משדרים מאולפן המזוודות שלהם

 

Afno FM, שותפו של פבה בנפאל, מספק עצות בריאות חיוניות לקהילות המקומיות באוקהלדונגה ובדדלדהורה. השימוש ב-FM מאפשר להם להעביר מידע חשוב, בצורה ברורה לחלוטין, לאזורים ממוקדים. באזורים הכפריים של נפאל, קיים חשד נרחב לבתי חולים וכמה מצבים רפואיים נפוצים נתפסים כטאבו. יש צורך אמיתי מאוד בייעוץ בריאותי מושכל ולא שיפוטי Afno FM עוזר לענות על צורך זה. הצוות עובד בשיתוף עם בתי חולים מקומיים כדי למנוע ולטפל בבעיות בריאות נפוצות (במיוחד באלה עם סטיגמה הקשורה אליהן) וכדי לתת מענה לפחד של אנשים מקומיים מאנשי מקצוע בתחום הבריאות, תוך עידוד המאזינים לפנות לטיפול בבית החולים כאשר הם זקוקים לכך. FM משמש גם ברדיו עבור תגובת חירום - כאשר משדר FM של 20 ק"ג קל מספיק לנשיאה לקהילות שנפגעו באסון כחלק מאולפן מזוודות קל להובלה. 

רדיו האינטרנט

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיה מבוססת אינטרנט מציעה הזדמנויות עצומות לשידורי רדיו. תחנות מבוססות אינטרנט מהירות וקלות להתקנה (לפעמים לוקח אפילו שבוע להתחיל לעבוד! זה יכול לעלות הרבה פחות משידורים רגילים.

 

אדם מאזין באינטרנט לרדיו קול במצרים 

ומכיוון שלאינטרנט אין גבולות, לקהל רדיו מבוסס אינטרנט יכול להגיע עולמי. חסרון אחד הוא שרדיו אינטרנט מסתמך על כיסוי אינטרנט וגישה של המאזין למחשב או לסמארטפון.  

 

באוכלוסייה עולמית של 7.2 מיליארד, לשלוש חמישיות, או 4.2 מיליארד אנשים, עדיין אין גישה סדירה לאינטרנט. פרויקטי רדיו קהילתיים מבוססי אינטרנט אינם מתאימים כיום לכמה מהאזורים העניים והבלתי נגישים ביותר בעולם.

מה זה SW ו-MW?
השם "גל קצר" מקורו בראשית הרדיו בתחילת המאה ה-20, כאשר ספקטרום הרדיו חולק לרצועות גל ארוך (LW), גל בינוני (MW) וגל קצר (SW) על בסיס אורך הגל. .
האם AM ו-MW זהים?
AM, אשר ראשי תיבות של Amplitude Modulation (AM) היא מערכת שידור הרדיו הוותיקה ביותר בבריטניה. המונח AM משמש בדרך כלל לכיסוי גל בינוני (MW) וגל ארוך (LW).
מה ההבדל בין גל קצר לגל בינוני?
על ידי השתקפות אחת או יותר בין כדור הארץ ליונוספירה, ניתן לקלוט אות רדיו עם גלים קצרים במרחקים ארוכים מהמשדר. וגל בינוני או גל בינוני (MW) הוא חלק מרצועת הרדיו בתדר בינוני (MF) המשמש לשידור AM.
האם רדיו AM הוא גל קצר?
זה נקרא גל קצר כי, פשוטו כמשמעו, הגלים הנפלטים הם קצרים בניגוד לגלים ארוכים וגלים בינוניים, המשמשים את רדיו AM, ו-VHF רחב פס (תדר גבוה מאוד) המשמש את רדיו FM. גלים קצרים אלה יכולים לעבור אלפי קילומטרים על פני הגלובוס, כך שרדיו גלים קצרים הוא, מטבעו, בינלאומי.
האם רדיו AM זהה לגל בינוני?
אותות גל בינוני (MW) משודרים באמצעות אפנון משרעת (AM) והמונחים משמשים לסירוגין. אותות FM משודרים בעיקר ברצועות התדרים הגבוהים מאוד (VHF) או האולטרה גבוהים (UHF) ומשמשים לשידור קול (רדיו) כמו גם וידאו (טלוויזיה).
מהו טווח התדרים של AM?
פס AM בארצות הברית מכסה תדרים מ-540 קילו-הרץ עד 1700 קילו-הרץ, בצעדים של 10 קילו-הרץ (540, 550, 560 ... 1680, 1690, 1700). 530 קילו-הרץ בארצות הברית אינו זמין לשימוש בשידורים, אך הוא שמור לשימוש בתחנות מידע למטיילים בהספק נמוך מאוד.

מדוע עדיין משתמשים ברדיו AM?

אפנון משרעת (AM) הוא ללא ספק הצורה העתיקה ביותר של אפנון הידוע. תחנות השידור הראשונות היו AM, אך עוד קודם לכן, אותות CW או גל רציף עם קוד מורס היו סוג של AM. הם מה שאנו מכנים הקשה מקוונת (OOK) או מקש משמרת משרעת (ASK) כיום.

 

למרות ש- AM היא הראשונה והוותיקה ביותר, היא עדיין קיימת בצורות רבות מכפי שניתן היה לחשוב. AM הוא פשוט, בעלות נמוכה ויעיל להפליא. למרות שהביקוש לנתונים מהירים הניע אותנו לעבר ריבוב חלוקת תדרים אורתוגונלית (OFDM) כתכנית האפנון היעילה ביותר, AM עדיין מעורב בצורה של אפנון משרעת ריבועי (QAM).

 

מה גרם לי לחשוב על AM? במהלך סערת החורף הגדולה של לפני חודשיים לערך, קיבלתי את רוב המידע על מזג האוויר וחירום מתחנות ה- AM המקומיות. בעיקר מ- WOAI, תחנת 50 קילוואט הקיימת כבר עידנים. אני בספק אם הם עדיין הוציאו 50 קילוואט במהלך הפסקת החשמל, אבל הם היו באוויר במהלך כל אירוע מזג האוויר. רבות אם לא רוב תחנות ה- AM היו פועלות בהספק גיבוי. אמין ומנחם.

 

בארה"ב יש כיום מעל 6,000 תחנות AM. ויש להם עדיין קהל עצום של מאזינים, בדרך כלל מקומיים המחפשים אחר מזג האוויר, התעבורה והמידע העדכני ביותר. הרוב עדיין מקשיבים במכוניותיהם או במשאיותיהם. יש מגוון רחב של תכניות רדיו דיבורים ואתה עדיין יכול לשמוע משחק בייסבול או כדורגל ב- AM. אפשרויות המוסיקה פחתו, מכיוון שהן עברו בעיקר ל- FM. עם זאת, ישנן כמה תחנות מוזיקה במדינה ובטג'אנו ב- AM. הכל תלוי בקהל המקומי, שהוא מגוון למדי.

 

שידורי רדיו AM בערוצים רחבים של 10 קילוהרץ בין 530 ל- 1710 קילוהרץ. כל התחנות משתמשות במגדלים, ולכן הקיטוב הוא אנכי. במהלך היום התפשטות היא בעיקר גל קרקעי עם טווח של כ -100 מייל. לרוב, זה תלוי ברמת ההספק, בדרך כלל 5 קילוואט או 1 קילוואט. אין יותר מדי תחנות של 50 קילוואט, אך ברור שהטווח שלהן רחוק יותר.

 

בלילה, כמובן, התפשטות משתנה כאשר השכבות המיונן משתנות וגורמות לאותות להתקדם רחוק יותר בזכות יכולתן להישבר על ידי שכבות היונים העליונות לייצר כשות איתות מרובות במרחקים של אלף מייל ומעלה. אם יש לך רדיו AM טוב ואנטנה ארוכה אתה יכול להאזין לתחנות בכל רחבי הארץ בלילה.

 

AM הוא גם האפנון העיקרי של רדיו גל קצר, אותו תוכלו לשמוע ברחבי העולם בין 5 ל -30 מגה-הרץ. זה עדיין אחד ממקורות המידע העיקריים של מדינות עולם שלישי רבות. האזנה לגלים קצרים נותרה גם תחביב פופולרי.

 

מלבד שידור, היכן עדיין משתמשים ב- AM? רדיו Ham עדיין משתמש ב- AM; לא בצורה המקורית ברמה הגבוהה, אלא כפס צד יחיד (SSB). SSB הוא AM עם מוביל מדוכא וסרגל צד אחד מסונן החוצה, ומשאיר ערוץ קול צר של 2,800 הרץ. זה נעשה שימוש נרחב ויעיל ביותר, במיוחד ברצועות חזיר בין 3 ל -30 מגה-הרץ. הצבא וכמה מכשירי רדיו ימיים ממשיכים להשתמש גם בצורת SSB כלשהי.

 

אבל רגע, זה לא הכל. עדיין ניתן למצוא AM במכשירי הרדיו של Citizen's Band. AM הישן נשאר בתערובת, וכך גם SSB. יתר על כן, AM הוא המודולציה העיקרית של רדיו מטוסים המשמש בין מטוסים למגדל. מכשירי רדיו אלה פועלים בפס 118 עד 135 מגה-הרץ. למה AM? אף פעם לא הבנתי את זה, אבל זה עובד מצוין.

 

לבסוף, AM עדיין איתנו בצורה של QAM, השילוב של אפנון פאזה ומשרעת. מרבית ערוצי OFDM משתמשים בצורת QAM אחת כדי להשיג את שיעורי הנתונים הגבוהים יותר שהם יכולים לספק.

 

בכל מקרה, AM עדיין לא מתה, ולמעשה נראה שהיא מזדקנת בצורה מלכותית.

מהו משדר AM וכיצד הוא עובד?

מהו משדר AM?

משדרים המשדרים אותות AM ידועים בתור משדרי AM, זה ידוע גם בתור משדר רדיו AM או משדר שידור AM, שכן הם משמשים לשידור אותות רדיו מצד אחד לצד השני.

 

FMUSER מצב מוצק 1000 וואט AM משדר-רקע כחול-700 pixels.png

 

משדרים אלה משמשים בתדרים של גל בינוני (MW) וגל קצר (SW) עבור שידור AM.

 

לפס ה-MW יש תדרים בין 550 KHz ל-1650 KHz, ולפס SW יש תדרים הנעים בין 3 מגה-הרץ ל-30 מגה-הרץ. שני הסוגים של משדרי AM המשמשים בהתבסס על כוחות השידור שלהם הם:

 

  • רמה גבוהה
  • רמה נמוכה

 

משדרים ברמה גבוהה משתמשים באפנון ברמה גבוהה, ומשדרי ברמה נמוכה משתמשים באפנון ברמה נמוכה. הבחירה בין שתי סכימות האפנון תלויה בעוצמת השידור של משדר AM.

 

במשדרי שידור, שבהם הספק השידור עשוי להיות בסדר גודל של קילוואט, מופעל אפנון ברמה גבוהה. במשדרי הספק נמוך, שבהם נדרשים רק כמה וואטים של הספק שידור, נעשה שימוש באפנון ברמה נמוכה.

משדרים ברמה גבוהה וברמה נמוכה

האיורים שלהלן מציגים את דיאגרמת הבלוק של משדרים ברמה גבוהה וברמה נמוכה. ההבדל הבסיסי בין שני המשדרים הוא הגברת ההספק של הספק והאותות המאפננים.

איור (א) מציג את דיאגרמת הבלוק של משדר AM ברמה גבוהה.

 

תרשים בלוקים של משדר AM ברמה גבוהה

 

איור (א) מצויר עבור שידור אודיו. בשידור ברמה גבוהה, ההספקים של הספק והאותות המאפננים מוגברים לפני החלתם על שלב המאפנן, כפי שמוצג באיור (א). באפנון ברמה נמוכה, ההספקים של שני אותות הכניסה של שלב המאפנן אינם מוגברים. כוח השידור הנדרש מתקבל מהשלב האחרון של המשדר, מגבר ההספק Class C.

 

החלקים השונים באיור (א) הם:

 

  • מתנד נשא
  • מגבר חוצץ
  • מכפיל תדרים
  • מגבר כוח
  • שרשרת אודיו
  • מגבר כוח מסוג C מודול

מתנד נשא

מתנד הנשא יוצר את אות הנשא, שנמצא בתחום ה-RF. התדירות של הספק תמיד גבוהה מאוד. מכיוון שקשה מאוד לייצר תדרים גבוהים עם יציבות תדר טובה, מתנד הנשא יוצר תת-כפולה עם תדר הנשא הנדרש.

 

תדר תת-מרוב זה מוכפל בשלב מכפיל התדרים כדי לקבל את תדר הנשא הנדרש.

 

יתר על כן, ניתן להשתמש במתנד גביש בשלב זה כדי ליצור נשא בתדר נמוך עם יציבות התדר הטובה ביותר. שלב מכפיל התדרים מגדיל אז את התדר של הספק לערך הנדרש שלו.

מגבר מאגר

המטרה של מגבר החיץ היא כפולה. תחילה הוא מתאים את עכבת המוצא של מתנד הנשא עם עכבת הכניסה של מכפיל התדר, השלב הבא של מתנד הנשא. לאחר מכן הוא מבודד את מתנד הנשא ומכפיל התדר.

 

זה נדרש כדי שהמכפיל לא ישאב זרם גדול מהמתנד הנשא. אם זה קורה, התדר של מתנד הנשא לא יישאר יציב.

מכפיל תדרים

תת-התדר המרובה של אות הנשא, שנוצר על ידי מתנד הנשא, מוחל כעת על מכפיל התדר דרך מגבר החיץ. שלב זה ידוע גם בשם מחולל הרמוני. מכפיל התדר יוצר הרמוניות גבוהות יותר של תדר מתנד נושא. מכפיל התדרים הוא מעגל מכוון שניתן לכוון לתדר הנשא הדרוש שאמור להיות משודר.

מגבר כוח

הספק של אות הספק מוגבר לאחר מכן בשלב מגבר ההספק. זוהי הדרישה הבסיסית של משדר ברמה גבוהה. מגבר כוח מסוג C נותן פולסי זרם בהספק גבוה של אות הספק במוצא שלו.

שרשרת אודיו

אות השמע שיש לשדר מתקבל מהמיקרופון, כפי שמוצג באיור (א). מגבר מנהל השמע מגביר את המתח של האות הזה. הגברה זו נחוצה כדי להניע את מגבר הספק האודיו. בשלב הבא, מגבר כוח מסוג A או Class B מגביר את הספק של אות השמע.

מגבר Class C מודול

זהו שלב הפלט של המשדר. אות האודיו המאפנן ואות הספק, לאחר הגברת הספק, מופעלים על שלב אפנון זה. האפנון מתרחש בשלב זה. מגבר Class C גם מגביר את הספק של אות AM לעוצמת השידור שנרכשה מחדש. אות זה מועבר לבסוף לאנטנה, אשר מקרינה את האות לחלל השידור.

 

תרשים בלוקים של משדר AM ברמה נמוכה

 

משדר AM ברמה נמוכה המוצג באיור (ב) דומה למשדר ברמה גבוהה, אלא שההספקים של אותות הספק והשמע אינם מוגברים. שני האותות הללו מופעלים ישירות על מגבר ההספק המאופנן מסוג C.

 

אפנון מתרחש בשלב, והספק האות המאופנן מוגבר לרמת הספק השידור הנדרשת. לאחר מכן אנטנת השידור משדרת את האות.

צימוד של שלב פלט ואנטנה

שלב המוצא של מגבר ההספק המאופנן מסוג C מזין את האות לאנטנה המשדרת.

 

כדי להעביר את ההספק המרבי משלב המוצא לאנטנה יש צורך שהעכבה של שני הקטעים תתאים. לשם כך, נדרשת רשת תואמת.

 

ההתאמה בין השניים צריכה להיות מושלמת בכל תדרי השידור. מכיוון שההתאמה נדרשת בתדרים שונים, ברשתות התואמות נעשה שימוש במשרנים וקבלים המציעים עכבה שונה בתדרים שונים.

 

יש לבנות את הרשת המתאימה באמצעות רכיבים פסיביים אלו. זה מוצג באיור למטה (ג).

 

Double Pi Matching Network

 

רשת ההתאמה המשמשת לצימוד שלב המוצא של המשדר והאנטנה נקראת רשת π כפולה.

 

רשת זו מוצגת באיור (ג). הוא מורכב משני משרנים, L1 ו-L2 ושני קבלים, C1 ו-C2. הערכים של רכיבים אלה נבחרים כך שעכבת הכניסה של הרשת בין 1 ל-1'. המוצג באיור (ג) מותאם לעכבת המוצא של שלב המוצא של המשדר.

 

יתר על כן, עכבת המוצא של הרשת מותאמת לעכבה של האנטנה.

 

רשת התאמת ה-π הכפולה מסננת גם רכיבי תדר לא רצויים המופיעים במוצא השלב האחרון של המשדר.

 

הפלט של מגבר ההספק המאופנן מסוג C עשוי להכיל הרמוניות גבוהות יותר, כגון הרמוניות שניות ושלישיות, שאינן רצויות ביותר.

 

תגובת התדרים של הרשת המתאימה מוגדרת כך שההרמוניות הגבוהות הלא רצויות הללו מדוכאות לחלוטין, ורק האות הרצוי מצמידים לאנטנה.

משדר AM או FM? הבדלים עיקריים 

האנטנה שנמצאת בסוף קטע המשדר, מעבירה את הגל המאופנן. בפרק זה, בואו נדבר על משדרי AM ו- FM.

AM משדר

משדר AM לוקח את אות השמע כקלט ומספק גל מווסת משרעת לאנטנה כפלט שיועבר. דיאגרמת החסימה של משדר AM מוצגת באיור הבא.

 

 

ניתן להסביר את פעולת משדר AM באופן הבא: 

 

  • אות השמע מפלט המיקרופון נשלח למגבר המקדים, מה שמגביר את רמת האות המוונן.
  • מתנד ה- RF מייצר את אות המוביל.
  • גם האפנון וגם האות המוביל נשלחים למוונן AM.
  • מגבר הספק משמש להגברת רמות ההספק של גל AM. סוף סוף הגל הזה מועבר לאנטנה שתועבר.

משדר FM

משדר FM הוא כל היחידה, שלוקחת את אות השמע ככניסה ומספקת גל FM לאנטנה כפלט שיש להעביר. תרשים החסימה של משדר FM מוצג באיור הבא.

 

 

ניתן להסביר את פעולתו של משדר FM באופן הבא:

 

  • אות השמע מפלט המיקרופון נשלח למגבר המקדים, מה שמגביר את רמת האות המוונן.
  • לאחר מכן אות זה מועבר למסנן מעבר גבוה, המשמש כרשת לפני הדגשה לסינון הרעש ולשיפור יחס האות לרעש.
  • אות זה מועבר עוד יותר למעגל אפנון FM.
  • מעגל המתנד מייצר מוביל בתדרים גבוהים, אשר נשלח למוונן יחד עם אות האפנון.
  • מספר שלבים של מכפיל תדרים משמשים להגדלת תדירות ההפעלה. גם אז כוח העוצמה של האות אינו מספיק להעברה. לפיכך, מגבר כוח RF משמש בסוף להגברת כוח האות המווסת. פלט מאופנן FM זה מועבר לבסוף לאנטנה שתועבר.
AM או FM: כיצד לבחור את מערכת השידור הטובה ביותר?

השוואה בין אותות AM ו-FM

הן מערכת AM והן FM משמשות ביישומים מסחריים ולא מסחריים. כמו שידורי רדיו ושידורי טלוויזיה. לכל מערכת יש יתרונות וחסרונות משלה. באפליקציה מסוימת, מערכת AM יכולה להתאים יותר ממערכת FM. לפיכך השניים חשובים באותה מידה מנקודת המבט של היישום.

היתרון של מערכות FM על פני AM Systems

המשרעת של גל FM נשארת קבועה. זה מספק למעצבי המערכת הזדמנות להסיר את הרעש מהאות המתקבל. זה נעשה במקלטי FM על ידי שימוש במעגל מגביל משרעת כך שהרעש מעל המשרעת המגבילה נדכא. לפיכך, מערכת ה-FM נחשבת למערכת חיסונית נגד רעש. זה לא אפשרי במערכות AM מכיוון שאות פס הבסיס נישא על ידי וריאציות המשרעת בעצמו ולא ניתן לשנות את המעטפת של אות AM.

 

רוב הכוח באות FM נישא על ידי פסי הצד. עבור ערכים גבוהים יותר של אינדקס האפנון, mc, החלק העיקרי של ההספק הכולל הוא פסי צד, והאות המוביל מכיל פחות הספק. לעומת זאת, במערכת AM, רק שליש מההספק הכולל נישא על ידי פסי הצד ושני שלישים מההספק הכולל אובד בצורה של הספק נושא.

 

- במערכות FM, הספק האות המשודר תלוי במשרעת האות הבלתי מווסת, ומכאן שהוא קבוע. לעומת זאת, במערכות AM, ההספק תלוי במדד האפנון ma. ההספק המרבי המותר במערכות AM הוא 100 אחוז כאשר ma הוא אחדות. הגבלה כזו אינה חלה במקרה של מערכות FM. הסיבה לכך היא שההספק הכולל במערכת FM אינו תלוי באינדקס האפנון, mf וסטיית התדר fd. לכן, צריכת החשמל היא אופטימלית במערכת FM.

 

במערכת AM, השיטה היחידה להפחתת רעש היא הגדלת הספק המשודר של האות. פעולה זו מייקרת את עלות מערכת AM. במערכת FM, אתה יכול להגדיל את סטיית התדר באות המוביל כדי להפחית את הרעש. אם סטיית התדר גבוהה, אזי ניתן לאחזר בקלות את השינוי המקביל במשרעת של אות פס הבסיס. אם סטיית התדר קטנה, רעש יכול להאפיל על וריאציה זו ולא ניתן לתרגם את סטיית התדר לשינוי המשרעת המקביל שלה. לפיכך, על ידי הגדלת סטיות התדר באות FM, ניתן להפחית את אפקט הרעש. אין מערכת AM להפחית את אפקט הרעש בשום שיטה, מלבד הגדלת ההספק המשודר שלה.

 

באות FM, ערוצי ה-FM הסמוכים מופרדים על ידי פסי שמירה. במערכת FM אין שידור אות דרך מרחב הספקטרום או פס השמירה. לכן, אין כמעט הפרעות של ערוצי FM סמוכים. עם זאת, במערכת AM, אין פס שמירה מסופק בין שני הערוצים הסמוכים. לכן, תמיד יש הפרעות של תחנות רדיו AM אלא אם האות המתקבל חזק מספיק כדי לדכא את האות של הערוץ הסמוך.

החסרונות של מערכות FM על פני מערכות AM

יש מספר אינסופי של פסי צד באות FM ולכן רוחב הפס התיאורטי של מערכת FM הוא אינסופי. רוחב הפס של מערכת FM מוגבל על ידי הכלל של קרסון, אך עדיין גבוה בהרבה, במיוחד ב-WBFM. במערכות AM, רוחב הפס הוא רק פי שניים מתדר האפנון, שהוא הרבה פחות מזה של WBFN. זה עושה מערכות FM יקרות יותר ממערכות AM.

 

הציוד של מערכת FM מורכב יותר ממערכות AM בגלל המעגלים המורכבים של מערכות FM; זו סיבה נוספת לכך שמערכות FM הן מערכות AM יקרות יותר.

 

אזור הקליטה של ​​מערכת FM קטן יותר ממערכת AM, ולכן ערוצי FM מוגבלים לאזורים מטרופולינים בעוד שניתן לקלוט תחנות רדיו AM בכל מקום בעולם. מערכת FM משדרת אותות דרך התפשטות קו ראייה, שבה המרחק בין האנטנה המשדרת למקבלת לא אמור להיות גדול. במערכת AM מועברים אותות של תחנות רצועת גלים קצרים דרך שכבות אטמוספריות המשקפות את גלי הרדיו על פני שטח רחב יותר.

מהם סוגים שונים של משדרי AM?

בשל השימושים השונים, משדר AM מחולק באופן נרחב למשדר AM אזרחי (משדרי עשה זאת בעצמך ומשדרי AM בהספק נמוך) ומשדר AM מסחרי (עבור רדיו צבאי או תחנת רדיו AM לאומית).

 

משדר AM מסחרי הוא אחד המוצרים הייצוגיים ביותר בתחום ה-RF. 

 

סוג זה של משדר תחנת רדיו יכול להשתמש באנטנות השידור ה-AM הענקיות שלו (תורן בחור וכו') כדי לשדר אותות ברחבי העולם. 

 

מכיוון שלא ניתן לחסום AM בקלות, משדר AM מסחרי משמש לעתים קרובות לתעמולה פוליטית או תעמולה אסטרטגית צבאית בין המדינה.

 

בדומה למשדר שידורי FM, משדר שידורי AM מתוכנן גם עם פלט כוח שונה. 

 

אם לוקחים את FMUSER כדוגמה, סדרת משדרי AM המסחרית שלהם כוללת משדר 1KW AM, משדר 5KW AM, משדר 10kW AM, משדר 25kW AM, משדר 50kW AM, משדר 100kW AM ומשדר 200kW AM. 

 

משדרי AM אלה בנויים על ידי ארון המצב המוצק המוזהב, ויש להם מערכות שלט רחוק של AUI ועיצוב רכיבים מודולריים, התומך ביציאת אותות AM באיכות גבוהה רציפה.

 

עם זאת, בניגוד ליצירת תחנת רדיו FM, בניית תחנת משדר AM כרוכה בעלויות גבוהות יותר. 

 

עבור גופי שידור, הקמת תחנת AM חדשה היא יקרה, כולל:

 

- עלות רכישה והובלה של ציוד רדיו AM. 

- עלות שכירת העבודה והתקנת הציוד.

- עלות החלת רישיונות שידור AM.

- וכו. 

 

לכן, עבור תחנות רדיו לאומיות או צבאיות יש צורך בדחיפות בספק אמין עם פתרונות חד-פעמיים עבור אספקת ציוד שידור AM הבא:

 

משדר AM בהספק גבוה (מאות אלפי הספק מוצא כגון 100KW או 200KW)

מערכת אנטנות שידור AM (אנטנת AM ומגדל רדיו, אביזרי אנטנה, קווי שידור קשיחים וכו')

עומסי בדיקת AM וציוד עזר. 

וכו '

 

באשר לגופי שידור אחרים, פתרון בעלויות נמוכות יותר הוא אטרקטיבי יותר, למשל:

 

- קנה משדר AM עם הספק נמוך יותר (כגון משדר AM של 1kW)

- קנה משדר AM Broadcast משומש

- השכרת מגדל רדיו AM שכבר קיים

- וכו.

 

כיצרן עם שרשרת אספקה ​​מלאה של ציוד תחנת רדיו AM, FMUSER יעזור ליצור את הפתרון הטוב ביותר מכף רגל ועד ראש בהתאם לתקציב שלך, אתה עשוי לרכוש ציוד שלם של תחנת רדיו AM משדר AM בהספק גבוה ועד לעומס בדיקת AM וציוד אחר , לחץ כאן כדי ללמוד עוד על פתרונות רדיו FMUSER AM.

 

משדר AM אזרחי נפוצים יותר משדר AM מסחרי מכיוון שהם בעלות נמוכה יותר.

 

ניתן לחלק אותם בעיקר למשדר DIY AM ומשדר AM בהספק נמוך. 

 

עבור משדרי עשה זאת בעצמך AM, חלק מחובבי הרדיו משתמשים בדרך כלל בלוח פשוט כדי לרתך רכיבים כגון אודיו, אנטנה, שנאי, מתנד, קו חשמל וקו הארקה.

 

בשל הפונקציה הפשוטה שלו, משדר DIY AM עשוי להיות בגודל של חצי כף יד בלבד. 

 

זו בדיוק הסיבה של משדר AM מסוג זה עולה רק תריסר דולרים, או שניתן לעשות זאת בחינם. אתה לגמרי יכול לעקוב אחר סרטון ההדרכה המקוון ל-DIY one.

 

משדרי AM בהספק נמוך נמכרים ב-100 דולר. לעתים קרובות הם מסוג מתלה או מופיעים בקופסת מתכת מלבנית קטנה. משדרים אלו מורכבים יותר ממשדרי DIY AM ויש להם ספקים קטנים רבים.

חקירה

חקירה

    צור קשר

    contact-email
    לוגו ליצירת קשר

    FMUSER INTERNATIONAL GROUP מוגבלת.

    אנו תמיד מספקים ללקוחותינו מוצרים אמינים ושירותים מתחשבים.

    אם תרצה לשמור איתנו על קשר ישירות, אנא פנה אל צור קשר

    • Home

      עמוד הבית

    • Tel

      כזה

    • Email

      כתובת אימייל

    • Contact

      צרו קשר