女士们,先生们,让我为你们介绍瑞士产 Hilberling PT-8000A 型业余电台,它们是一流的业余电台,现已露脸好几年了,但还不知道谁用过这种电台,这个瑞士厂商还出产心爱的接纳机和电键。在德国,人们常说:“每一块银子都可以换一个Hilberling”。
有火腿表明在2018 年,Friedrichshaffen业余无线电展上第一次看到了这台设备。
更多的火腿表明,多年前,我在代顿业余无线电展上第一次看到希尔伯林Hilberling。我被迷住了......直到我看到价格。然后我就不再着迷了。
在矿石爱好者论坛上,有爱好者针对新一代超外差收音机是怎么样才干处理统调问题的发问进行了讨论,咱们一同共享一下:
曾经的超外差收音机,天线输入回路和本振回路都是用可变电容调谐的,两者的统调靠垫整电容和并联的微调电容完成。后来回路里用了变容二极管,再后更用组成频率发生器。那么这些外差式收音机还要不要“统调”?假如要,它们是用什么办法完成的呢?
樓主朋友说到的都是70年代至80年代中期的模擬接纳機構架的變化。其间以頻率组成方法供给本振信號的為末代模擬數字化接纳機的顶配水平,並與下一代單片機操控頻率的頻率组成方法相銜接。
由於在架構上采用了二次及三次變頻方法,其傳統的統調方法不再需求,而是通過單片機的操控掃描,讀入每一個接纳頻率所需的操控電壓並經A/D存儲起來,這可使面板指定頻率後由單片機直接讀取所需的操控字,從而產生對應的操控電壓。
上面說的是最末一代的模擬接纳機(或收音機)的過程。新一代的便是所謂軟件定義無綫電即SDR,那便是另一囘事了。
我了解的一些结构,一般晶体管别离元件的是可变电容调谐,凹凸掩盖统调。相似SSD007这种PLL的收信机,输入 ...
现在寻求极致的收信机,前端依然是用窄带调谐的,比方Yeasu FTdx-101D/MP,ICOM IC-7851和IC-7800,Hilberling PT-8000A的接纳机部分。并且这个调谐不能用变容二极管,而是要实打实的电机驱动空气可变电容(IC-7800)或者是用继电器切换高Q电容的组合(FTdx-101D)。这么做的意图早已和收音机不同:镜像按捺、选择性、灵敏度什么的早就由于收信机的架构而不是问题,调谐最大的意图是为了衰减带外信号削减互调失真,特别是为了应对有强邻频信号搅扰的状况。所以一定要运用空气可变/高Q电容,而不能用简略的变容二极管,才干使得调谐电路自身尽量不发生额定的互调失真。
我了解的一些结构,一般晶体管别离元件的是可变电容调谐,凹凸掩盖统调。相似SSD007这种PLL的收信机,输入是几个带宽的预选滤波器,只应该要根据接纳频率切换特定的输入预选滤波器就行了。软件无线电也便是SDR这种机器和PLL机器相似,靠切换预选滤波器。形似无别的的方法了。统调是一项费时吃力的作业,现代接纳机都是宽带化,数字化。不会去费尽心机触及盯梢的。
是影响不大,但原因不是由于DSP的磁棒天线不需求谐振,而是常见的那几个几个收音机“DSP”芯片会自动调谐。Si47xx,TEF668x系列的芯片对磁棒天线都是要用内部的变容二极管来调谐到谐振的,不然中波也做不到那个灵敏度。当然价值便是这些DSP在中波的调谐手感很差,由于每此频率转化之后需求一段时间来寻觅谐振点,在此期间就要先静音(大约几十毫秒),所以调谐的感觉就会不接连
DSP是一種專用於處理數字信號的處理器,不是單片機。由於結構上的特點,特別適合處理經過A/D變換后的信號,所以开始的軟件定義無綫電項目(即SDR)就選擇了它。近年由於高速單片機的發展其才能已經達到或超過了DSP,所以一些低檔的商用SDR項目不会再运用DSP,例如Si47xx系列等等。
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