影响德生收音机哪款音质好音质的因素有哪些?

收音机的基本知识 17
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收音机的基本知识 17
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 第一章 收音机基本知识 无线电广播, 是广播电台利用发射机产生具有强辐射能力并经过调制的 高频电流,通过发射天线向周围发射无线电波。 第一节 无线电波无线电波是...  收音机集成电路的基础知识收音机有许多种分类方式,按组成元件,一般分为分立元件收音机和集成电路收音机。在此 主要介绍集 成电路收音机。按调制方式,一般分为调幅(...  广播和收音机知识介绍民用广播和收音机发明于 20 世纪初。近百年来,无线电广播...年代 收音机基本电路和常用信号放大元 主要民用广播制式和波 件段 电子管电路/...  简易收音机制作基础原理知识(一)_电子/电路_工程科技_专业资料。电阻器 电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻...  的元器件有多种规格,要认真地分辨清楚,困难总会 有的通过老师的帮助我很快掌握了电子线路的基本原理、基本方法对收音机制 作,收音机的工作原理,相关课程的基本知识...  课时:制定项目工作计划( 分钟) 第 4 课时:制定项目工作计划(45 分钟) 学生在了解收音机工作原理的基础上, 根据前面所学知识, 制定出本项目工作计划。 教师进行...  这次实训很有趣很轻松,通过老师的讲 解我懂得了收音机的基本原理同时也学到了很多有关电子的专业知识。在实习过程 中不断提高自己的动手能力之余也体会到了实践...  收音机的基本知识 5页 免费收音机的评价指标 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 收音机的评价指标本...  无线电基础知识_电子/电路_工程科技_专业资料。第一单元 无线电基本知识 什么是...17 (2)、超外差式收音机 超外差式收音机电路 混频电路 18 工作原理 天线...影响收音机音质的因素有哪些?_百度知道
影响收音机音质的因素有哪些?
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收音机接收电台信号按其调制式调幅、调频两类其调幅波波、波、短波等几种波般用于民用电报通信用于电台广播般波、短波调频波
按照各自传播特性使用收音机收听效受各种素影响:
1、波:采用波波结合传播式波传播效传远较远波主空电离层波吸收作用所白电离层较强波广播能离发射台较近才能收晚能收远台
2、短波:短波信号传播波主空电离层短波反射作用电波发射台发定角度达电离层反射面面反射电离层反复传播远白夜间电离层同电波发射点同同发射角度白、夜间收音效另外白机电台比夜间少些
3、调频广播:调频广播电波类似电视波能直线传播白夜间强弱没明显同高山、建筑等物体强阻挡定反射作用
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出门在外也不愁收音机基础知识
一、无线电的传播
调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。我国只有中波
和短波两个大波段的无线电广播。中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部
分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
  调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为88MHz-108MHz,主要靠空间波
传送信号。
  目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。在我国,VHF频段
电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成
:3-68频道。它们基本上都是靠空间波传播的。
  二、收音机的发展
  民用广播和收音机发明于本世纪初。近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
  广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播
(DAB)等阶段。目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
  民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶
段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电
子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路
形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来
越好......
  年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段
  20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波
  50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频
  70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频
  90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播
  三、收音机的分类
  市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:
  ■按波段分类可分为:
  调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频
立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。
  ■按电路技术特点可分为:
  传统超外差式、带数字电子钟及钟控功能(LCD型/LED型/荧光型显示)、模拟调谐/数字显示频率和时间
,频率合成式(PLL)数字调谐(数字式、可记忆频率)、采用二次变频技术(高灵敏度和优良选择性)、高
灵敏度短波/单边带(SSB接收机)。
  四、调频/调幅/全波段收音机
  1、调幅收音机:
  调幅广播利用幅度调制的无线电波(高频载波)传送节目内容,幅度的调制就是原来等幅恒频的高频载
波信号的幅度,随着调制信号(音频信号)的幅度而变化。调幅收音机就是接收这些幅度调制无线电信号,
经过解调还原成声波。
  2、调频收音机:
  调频广播是利用频率调制的无线电波传送节目内容。所谓频率调制是原来等幅恒频的高频信号的频率,
随着调制信号(音频信号)的幅度而变化,调频收音机就是接收这些频率调制的无线电信号,经过解调还原
  3、全波段收音机:
  全波段收音机,最早期规定为能接收国际无线电委员会规定的频率范围内所有广播信号的收音机,但由
于很多米波段都没有电台,所以现在人们按习惯叫带有AM(中波)、FM(调频)、SW(短波覆盖在5.9MHz-
21.85MHz范围内的米波段)的收音机为全波段收音机。
  五、调频、调幅、中波、短波介绍
  在一般的收音机或收录机上都有AM及FM频段,相信大家都以熟悉,这两个波段是供您收听国内广播之用,若
收音机上还有SW波段时,除了国内电台之外,您还可以收听国外的电台(如VOA、BBC英国伦敦电台、NHK日本电
  事实上AM及FM指的是无线电学上的两种不同的调制方式。AM称为调幅,是使载波振幅按照调制信号改变
的调制方式。它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。调幅波的振幅大小,由调
制信号的强度决定。使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。已调波频率变化的大小由调制信号的
大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得
不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。一般中波广播(MW)采用了调幅的方式,在不知不觉中,MW及AM
之间就划上了等号。  实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,象在高频(3-30MHz)中的国际短波
广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的飞航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只
是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。M的命运同MW相类似,我们习惯上用FM来指一般的调频广
播(76-108MHz,在台湾为88-108MHz,日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,就在短波范围内的
28-30MHz之间,做为业余、太空、人造卫星通讯应用者,也有采用FM方式者。SW呢,其实可以说是一种匿称
,正确的说法应该是高频(HF:HighFrequency)比较贴切,而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波
(MW)介于200-600公尺之间,而HF的波长却是在10-100公尺之间,这与上述的波长相比,的确是短了些,因
此就把HF称做短波(SW:ShortWave)。  
  同样的,比MW更低频率的150KHz-284KHz之间,这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在
公尺之间,和MW的200-600公尺相比较长多了,所以把这段频谱的广播称做长波(LW:LongWave)
。实际上,不论长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)都是采用AM调制方式。对一般收音机而言,FM、MW、
LW波段都是供您收听国内广播之用(除欧洲、日本等少数国家之外,大部分国家已淘汰民用长波广播),而
SW波段则主要供您收听国际广播。短波划分为13个米波段,米波段范围内的频率为民用广播使用,米波段之
外的频率大多用于军事和其他民用通讯。所以,只有在米波段范围内才能接收到民用广播电台节目。民用广
播的大部分电台密集在频率为6-18兆频范围,即49-16米波段内。  
  米波段M MHz(兆赫兹)电台分布及收听效果
  11 == 25.67-26.10国际波段没有广播电台。
  13 == 21.45-21.85国际波段电台极少,下午能收个别电台。
  15 == 18.90-19.02国际波段电台极少,只有美国使用
  16 == 17.48-17.90国际波段电台多,中午至晚上9:00前较好,早晨、上午效果一般,深夜至早晨电台
  19=== 15.10-15.80国际波段电台多,中午至晚上9:00前较好,早晨、上午效果一般,深夜至早晨电台
  21=== 13.60-13.87国际波段傍晚收听最好,但电台不多。
  25 == 11.60-12.10国际波段电台最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12点前最好。
  31=== 9.40-9.90国际波段电台最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12点前最好。
  41=== 7.10-7.35国际波段电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多,但容易受干扰,杂音大。
  49== 5.90-6.20国际波段电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多,但容易受干扰,杂音大。
  60== 4.75-5.06地区波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。
  75== 3.90-4.00国际波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。
  90== 3.20-3.40地区波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。
  120== 2.30-2.495地区波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。  
  另外下列波段广播作为次要业务使用,也有少量电台,5.73-5.90,6.20-6.295,6.890-6.990,7.35-
7.60,9.25-9.40,9.90-9.99,11.50-11.60,12.10-12.16,15.03-15.10。
  长波频率最低,主要靠地面波传送,传播距离较远,一年四季接收性能都很稳定。主要在欧洲各国供国
内广播使用,我国没有长波广播电台。
中波白天靠地面波传送,情况与长波相似,但受地理环境影响较大,平原、水面传送效果较好,而山区、森
林地带则差一些;晚上靠电离层的反射作用传送,传播距离增加,电台间隔较密集,相互干扰现象也增多。
目前国内外都以中波作为国内广播使用。
短波频率较高,地面波传送距离有限,主要靠电离层反射作用,经多次反射传播到数千公里远,甚至能绕过
半个地球,因此国际广播都用短波来发送。由于电磁波从电台发出后,几经反射才能达到收音机处,所以接
收电波不稳定,信号强度时起时伏,收听声音忽大忽小,因此高档短波收音机都有自动增益控制电路以保证
收音机的正常接收。短波波段随着时间、季节和天气的情况,接收效果不大一样。一般冬季晴天时效果好一
些,夏季阴雨天时效果差一些,晚上比白天较果好。另外,短波传播范围存在静区,即两次反射中间覆盖不
到的地带就收听不到电台。对于不同时间、频率,静区也不一样,所以一套节目往往用几个短波频率同时发
射,并随季节的变化而进行调整。
超短波广播为调频方式,一般用作高保真立体声广播,频率范围的划分较复杂,原因是要选插在电视广播频
道的空隙处,如前苏联为65.8~73兆赫,日本为76~90兆赫,我国和欧美国家为88~108兆赫或88~104兆赫
。超短波信号与电视广播信号一样,只能直线传播,所以调频节目仅可在本地区收到,一般最远距离不超过
100公里。由于直线传播,受气候影响小,电磁干扰也少,所以接收很稳定;而且由于传播最远距离小,各地
区可自成广播网,这样相同的波段可重复使用。
所以晚上中波、短波段的信号能传送得更远,接收更稳定,所以能收到的电台也较多,这是普通收音机最主
要的接收波段。调频波段都是本地接收,不受时间的影响。
  六、收音机干扰因素  
  中波MW  
  中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。这是由于电离层导电性能在白天和
夜间的不同变化引起的。白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波
很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过
天波途径,传送到很远的地方。因此收听中波电台最好选择在夜间。  
  短波SW  
  中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离一般在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,
不容易受到建筑物等障碍的影响。而短波发射台到接收机的距离往往数千公里,甚至上万公里,电台的发射
天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。短波的主要传播途径是
天波。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距
离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。而地球上空的电离层就像一面变化多端的镜子,它
对短波的反射能力,它存在的高度随时在变化,因此短波广播变得不可靠。在天波传播过程中,路径衰耗、
时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。
  虽然如此,电离层还是有一些变化可以归纳出规则来的,因为电离层形成的主要因素是来自太阳的紫外
线,它具能较强的能量,穿透大气层能够使某些气体分子发生电离,它的能量使得气体分子中的电荷游离子
缺失了电子而带有正电荷的电子的剩余部分则成为游离的正离子,被电离了的气体层就是电离层,这样才能
实现了洲际服务。
  在诸多因素的驱使下,电离层还会受到下面因素的影响:
  1.太阳活动的强弱:即所谓的大约每11年一个周期的变化。
  2.太阳与地球的距离:即一年四季的变化。
  3.太阳能量在传达到地球时所经过的大气层厚度:即一天当中从早晨到黄昏到夜晚的变化。
  电离层受到影响后,短波接收也就不正常了,随着昼夜与季节的变化,使得短波接收经常出现类似海浪
般忽大忽小的声音,这是收听短波的普遍现象,尽管如今电子线路利用了自动增益(AGC)来消除这种现象,
但也不能完全消除。在最重情况下,声音仍会忽大忽小。
  另外,居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号
会比室外微弱很多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听;在室内时,或者在靠
近窗口的地方使用收音机、或者使用室外天线来改善接收效果。
  调频FM功率强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波,会干扰到调频接收,另外,频率相邻、发射功率强
大的几个调频电台也会互相干扰。因此,接收到强烈干扰信号时,应缩短拉杆天线,改变天线方向,变换收
听位置,尽量减轻干扰程度。
  另外,电视机、日光灯、可控硅调光台灯、计算机、汽车发动机、电动马达等电器设备以及其他任何信号
发射台也会对收音机的信号接收产生一定的干扰,使用收音机时,与上述设备保持一定的距离。雷雨天气,
不要使用外接天线!   
  七、收音机术语解释  
  1、二次变频  
  短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差
式收音机。为了进一步提高无线电接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力,开发了多次变频技术。
  所谓二次变频就是先将电台信号变频到第一中频(如MHz),再将该第一中频通过第二次变频
变换到通常的455kHz即第二中频。增加变频级数和使用较高的第一中频频率都有利于提高镜频抑制。
  频率稳定,调谐刻度精确,选择性好、灵敏度高,短波抗镜像干扰能力强。便携式高灵敏度短波收音机
一般采用二次变频,而更高级的专业短波通讯接收机,甚至采用3次或4次变频技术。  
  2、锁相环数字调谐式收音机(PLL)  
  其采用单片微处理机芯片作为数字调谐系统的核心,并含有锁相环路频率合成、频率预选、多功能数字
时钟控制及液晶数字显示等多种先进功能。并以高精度高稳定的石英晶体为频率基准,锁定接收电台的频率
,绝无漂移现象。且具有频率存储记忆功能。
  一般说来,数字调谐式收音机的存储电台数目越多越好,高级数字调谐式收音机应具备直接输入频率数
字和模拟调谐旋钮,电子线路上也常采用二次变频技术来提高性能指标。
  数字调谐式技术的收音机的缺点是电路复杂,设计难度大,对元件的要求很严格,成本高,生产调试很
复杂;由于采用的元件多,静态耗电比普通收音机要大,普及型的数字调谐收音机的灵敏度和选择性不见得
比好的指针式模拟收音机高多少。  
  3、数字调谐与手动调谐  
  手调频率都是以机械的手段改变收音机中有关的调谐电路(选频、调谐电路,如输入选频回路,本振中的
谐振电路等)中的回路可变电器的电容量(如双联)或回路谐振电感来实现。
  数字调谐是应用数字电路技术和电调谐技术对收音机与选台有关的调谐回路调谐。电调谐是利用变容二
极管的电容值,随其偏适电压而变化的特性来进行,数字调谐的收音机都是电调谐的。  
  4、校园广播  
  校园广播是小功率FM广播的一种,很多大专院校、中学甚至小学,现在已经大量采用校园FM广播方
式播放英语节目或其他节目,频率范围通常在76-87MHz之间,也就是说用普通的电视伴音收音机可以接收得
到。现在有些FM收音机直接将频率扩展到76-108MHz,都可以满足收听校园广播的需要。  
  5、电视伴音收音机  
  电视的伴音(TVSOUND)使用的是调频制式,传播方式与调频广播一样,也是近距离传播。
  电视伴音分为VHF和UHF两段,其中:VHF:1-12频道(又分为VHF-L1-5和VHF-H6-12)UHF:13-56频道。
  目前的电视伴音收音机主要为接收VHF的1-5和6-12频道,甚少有接收13频道(UHF)以上的收音机。  
  6、单边带SSB  
  根据国际协议,短波通信必须使用单边带调幅方式(SSB),只有短波广播节目可以使用双边带调幅方式
(AM)。因此,国内外使用的短波电台都是单边带电台。  
  八、顾客如何挑选收音机  
  顾客购买收音机时,根据用途选择具有相应功能的机型,可根据以下因素进行挑选:  
  如果您爱好音质优美的调频广播,建议其使用立体声调频收音机。如:德生的R-101、R-102、R-829b、
R-808A等。若还要兼顾短波接收效果,可推荐:德生R-9701、R-9702、R-9710、R-9700DX或德生PL200、
PL550、PL350、BCL系列等。  
  如果喜欢电台众多的短波广播,可选择多波段收音机,应用二次变频技术的收音机,短波接收效果更佳
。如:德生R-9702、R-9710、R-9700DX等。  
  如果只收听本地电台节目,推荐调频/调幅(FM/AM)两波段收音机就可以了。如:R-101、R-102、R-
829b、R-909T等。  
  如果您是广播爱好者,推荐您使用数调机,数调机以电子数字显示当前频率,并且锁定电台频率,不会
出现漂移。如:德生的PL600,PL450,PL-550、PL-200、PL-350、PL-230,德劲的爱好者系列收音机等。  
  如果顾客想接收电视伴音,推荐使用德生的CR系列、R-202T、R-1012、R-1212A、R-212T、R-218等。 
  当然,以上列举的情况并非绝对。我相信,您会根据自己的实际需要和自己的喜好,再结合自己的购买
状况,一定会挑选出比较中意的收音机。  
  下边:介绍一下收音机中的二次变频技术  
  先要说明一下什么是超外差式收音机,最初的收音机属于直放式收音机,它的特点是,从天线上接收到
的高频信号,在检波以前,一直不改变它原来的高频频率(即高频信号直接放大)。它的缺点是,在接收频
段的高端和低段的放大不一样整个波段的灵敏度不均匀。如果是多波段收音机,这个矛盾更突出。  
  其次,如果要提高灵敏度,必须增加高频放大的级数,由此带来各级之间的统一调谐的困难,而且高频
放大器增益做不高,容易产生自激。
  如果能够把收音机接收到的高频信号,都变换成固定的中频信号进行放大检波。由于中频频率比变换前
的信号频率低,而且频率固定不变,所以任何电台的信号都能得到相等的放大量,同时总的放大量也可以较
高。从而克服了上述矛盾。  
  典型的超外差式收音机的框图可见9702说明书。振荡器产生一个始终比接收信号高一个中频频率的振荡
信号,在混频器内利用晶体管的非线性将振荡信号与接收信号相减产生一个新的频率即中频,这就是"外差"
  为了获得较好的选择性和灵敏度,在获得中频信号以后在加以放大,即中频放大,这样收音机的接收质
量大大提高,这就是"超外差式"电路。它有如下几个优点:
  1.由于变频后为固定的中频,频率比较低,容易获得比较大的放大量,因此收音机的灵敏度可以做得很
  2.由于外来高频信号都变成了一种固定的中频,这样就容易解决不同电台信号放大不均匀的问题。
  3.由于采用"差频"作用,外来信号必须和振荡信号相差为预定的中频才能进入电路,而且选频回路、中
频放大谐振回路又是一个良好的滤波器,其他干扰信号就被抑制了,从而提高了选择性。  
  但是超外差式电路也有不足之处,会出现镜频干扰和中频干扰,这二个干扰是超外差式收音机所特有的
干扰。  
  超外差式收音机的中频选择性,就是收音机对外来的455kHz中频信号的抗干扰能力。由于输入回路的谐
振频率比455kHz高,所以输入回路对中频干扰有较大的抑制能力。  
  根据超外差式收音机的变频原理,当振荡频率与外来信号频率相差一个中频频率(455kHz)时,信号就
能顺利通过中频放大器获得放大,用公式表示f振-f信=f中,这是信号频率比振荡频率低的情况。如果外来
信号频率比振荡频率高一个中频,情况又怎样呢?他们的差额f镜-f振=f中,即他们的差额也是中频频率,
同样中频放大器也能顺利的让他们通过获得放大。  
  两式相加可得f镜=f振+2f中,如下图:  
  |---455kHz---|---455kHz---|
  f信      f振      f镜  
  即对于一个特定的接收频率它的镜频频率为该频率加上二倍的中频频率,就象以f振为镜面,f镜是f信在
镜子里成的像。  
  二次变频的目的:提高假象镜频抑制能力像频抗拒比和提高敏度。  
  在短波波段,为了使输入回路在整个波段内保持比较均匀的灵敏度,通常使谐振峰比较宽(即选择性较
差,整机选择性主要靠中频回路来保证),以15480kHz为例,其镜频为16390kHz,相当接近所接收的频率,
如果在16390kHz正好也有个电台就很容易混入变频电路中而成为镜频干扰,普通收音机的中波镜频选择性
&20dB,而短波镜频选择性仅&8dB,因此差一些短波收音机尤其是只有一个或二个短波的收音机,在15480kHz
减去910kHz的地方14570kHz很容易再次收到15480kHz,选收音机时千万不要把镜频干扰当成是接收的电台比
别人多,花了冤枉钱还以为买了便宜货,试机前先搞清楚哪些是广播频段。好在广播频段的镜频基本都不在
本频段和相邻的广播频段内,似乎影响不大。 
  但随着灵敏度的提高,16390kHz处微弱的其他电台信号也会在15480kHz被接收到,产生啸叫和干扰,这
就阻碍了收音机灵敏度的提高。解决方法有二条,其一,增加变频前面的高频放大调谐回路,这同样会带来
统一调谐的困难,以及灵敏度不均匀性。其二,就是目前广泛采用的二次变频。
  所谓二次变频就是先将电台信号变频到第一中频(如MHz),再将该第一中频通过第二次变频
变换到通常的455kHz即第二中频。镜频抑制能力和变频的级数以及第一中频频率有着很复杂的数学关系,增
加变频级数和使用较高的第一中频频率都有利于提高镜频抑制。
  其实仅从原理上看也能有所了解,同样以15480kHz为例,第一中为10.7MHz,那么本振频率为26180kHz,
镜频为36880kHz,与15480kHz相差十万八千里,即使是4波段的短波II接收范围在7~22MHz的最高段也还差
14MHz,应该是都被抑制了。  
  由于提高了镜频抑制,就可以放心的使用各种提高灵敏度的手段。有些专业的接收机甚至有4次变频。变
频级数的增加会大大提高成本,而所得到的性能提高并不成正比的,就象HiFi一样,为了最后一点音质的提
高,几乎要花费以前的所有投入.记得以前的一级收音机海鸥101在短波就是二次变频,第一中频
  好象是3.xxxMHz,第二本振也是用晶体稳频。
  当然,干扰有各种各样,如果是同频干扰,电路上的任何技术都是无济于事的,除了采用定向天线要不
就指望干扰信号的传播变差一点。
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收音机的音质问题
一、调幅(AM,SW)音质。
由于受带宽的限制(两个边带加起来才6KHz),所以理论上高频响应最高只能达到3KHz,基本能够满足人声的重放要求,但对于音乐来讲,就远远不够了。虽然,可以通过展宽中放电路来提升和改善频响,但第一是效果有限(先天不足),第二是中放频响曲线做的不好,反而加大失真,使音质更加难听。 (1)补偿曲线做的好一些,象馒头型,既改善了频响,失真也不大。 (2)补偿曲线做的差一些,象燕子型,频响是宽了一些,但音质有些失真,怪怪的。 (3)补偿曲线做的最不好的,是饭碗型,中间凹陷一大截,看起来高低频都提升了很多,但声音会出现阻塞,失真很大。
以上音质的表现,每个人的感受都,即便将频响曲线做成一条理想的直线,并不一定能够受到所有人的欢迎。所以说,音质这个问题,要做到众口一致的称好,实在是非常困难的一件事情。
相比传统的银色灰色黑色...
用880接诺曼底E2OO听享...
这个月我们领导让我给他...
头脑开始老化了,苦。。。
,,买的收音机套件,为...
突然想看看我的S56里面...
FP3还有不到3分钟时,KI...
二、调频的音质
调频的中放和调幅的中放在收音机里是独立的。理论上,调频的音质,其高端频率响应能够达到5-6KHz。加上一定的展宽处理,重放音乐信号的时候,就能够听到一些“清脆”的声音,如果失真小的话,描述为“悦耳动听”也比较对得起了。 三、对厂家来说,最容易的是低放(音频放大)电路,就是一个集成块,加几个外围元件,下料猛一些,高低频的响应就会有所改善。但考虑到成本等综合因素,中、低档的机器,舍不得下猛料的。业余条件下,摩机的时候主要就是摩的这里。但是,由于受中放频响的限制,靠低放来提升,如果排除心理因素(摩机以后的神圣感),实际对整体音质的提高帮助不会很大。 四、其实,改善音质最关键的部分,在于扬声器! 
好帖,必须顶
都说sony rcf一f10是天籁之音,谁买了,比德劲1107如何?
两台机子没有可比性。
索尼icf-f10是调频、中波机2波段机,FM灵敏度很高,但选择性不大好,接受弱台时,对天线长度,方向敏感,有人体感应,喇叭92mm,用料不差:美上美可变电容,ALPS电位器,TDK晶振,sony喇叭,机壳简单合理,模具精准,缺点是调谐钮,音量钮摇摇晃晃的,有点山寨,该机音质不同于以往索尼独有的清丽的音色,而是高、中、低音非常均衡,都能顾及,许多收音机爱好者都对它的音质感到很惊讶,同体积的收音机没有对手!这么简单的一个日本地摊机,音频未加任何补偿、修饰,能达到这个水平,不能不惊叹小日本驾驭声音的能力。DE1107(爱好者7号)是调频,中波,十个短波段的机械调谐收音机,其接收性能强大,非f10能比,在爱好者手中口碑很不错。
1107的音质也很不错,高低音都能顾及,特别是新闻、音乐档的设置非常明显,音乐档时高低音延展很宽,高音非常通透,但不刺耳,低音层次清晰,量感适中,丝毫不会输给同口径喇叭的日本机。
单纯比较音质:1107---清丽,层次清晰,因喇叭只有77毫米,低音少了点;f10----高中低因都能顾及,饱满,浑厚。
清丽我最爱,tan老也为我解答了这个疑惑,看来我可以不必买F10了。
遥遥不必最求收音机的音质,收音机收是一方面音是一方面,作为爱好者对收音机的最求应当是兼顾两者才对~
内&&容:使用签名档&&
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