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[导读]调谐器是某些车载主机所具有的FM/AM调谐器或TV调谐器,具有这些调谐器的车载主机也就具有了FM/AM收音或电视接收功能。

调谐器是某些车载主机所具有的FM/AM调谐器或TV调谐器,具有这些调谐器的车载主机也就具有了FM/AM收音或电视接收功能。一般车载主机的调谐器都是指收音机FM/AM调谐器。FM和AM都是信号调制方式,FM是指调频,AM是指调幅。调制技术的应用非常广泛,但是由于最早也是最常见的应用是收音机,因此也常常用FM或者AM表示广播收音机功能,又以FM为主,在广播中经常听到的“调频立体声”或者“调频92.7兆赫”等就是指FM。

为了提高电视信号的传输效率,减少干扰,电视信号通常都采用射频(RF)信号传输方式,即把要传输的视频或音频信号调制(作幅度调制AM或频率调制FM)到频率较高的射频载波上,从发信端发送出去;在收信端,为了使观众或听众原原本本地看到和听到原来的图象和声音,接收机要将载有我们所希望的图象和声音的载频信号从大量的射频信号中选择出来,然后还要对其进行一系列的处理。这里,我们仅以彩色电视接收机为例,介绍它的基本组成及电子调谐器在彩色电视接收机中的作用。

高频调谐器是一种广泛应用于电子通信领域的设备,其主要功能是对接收到的高频信号进行调谐、滤波、放大等处理,以满足通信系统对信号质量的要求。

调谐功能是高频调谐器最基本的功能之一,其主要目的是将接收到的高频信号调整到适合通信系统处理的频率范围。调谐功能主要包括以下几个方面:调谐器的调谐原理主要是利用谐振电路对信号进行频率选择。谐振电路是一种特殊的LC电路,其电感L和电容C的值满足谐振条件,即ω=1/√(LC),其中ω为信号频率,L为电感,C为电容。当信号频率满足谐振条件时,谐振电路的阻抗最小,信号通过谐振电路时损耗最小,从而实现对信号的调谐。调谐器的调谐方式主要有两种:机械调谐和电子调谐。机械调谐是通过改变谐振电路中电感或电容的值来实现调谐的。在机械调谐器中,通常使用可变电感或可变电容来实现调谐。可变电感和可变电容的值可以通过旋转或滑动的方式进行调整,从而改变谐振频率,实现调谐。

电子调谐是通过改变谐振电路中的谐振频率来实现调谐的。在电子调谐器中,通常使用电压控制振荡器(VCO)或相位锁定环(PLL)等电子元件来实现调谐。这些电子元件可以根据输入的控制信号来调整谐振频率,从而实现对信号的调谐。调谐器的调谐范围是指调谐器可以处理的信号频率范围。调谐范围的大小取决于调谐器的设计和使用场景。一般来说,调谐器的调谐范围越宽,其性能越好,但成本也越高。

滤波功能是高频调谐器的另一个重要功能,其主要目的是去除信号中的噪声和干扰,提高信号的质量。滤波功能主要包括以下几个方面:

滤波器的滤波原理主要是利用电路对不同频率信号的阻抗差异来实现对信号的滤波。在滤波器中,通常使用LC电路、RC电路或有源滤波器等元件来实现滤波。滤波器的类型主要有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。低通滤波器只允许低频信号通过,对高频信号进行抑制。低通滤波器通常用于去除信号中的高频噪声。高通滤波器只允许高频信号通过,对低频信号进行抑制。高通滤波器通常用于去除信号中的带通滤波器只允许特定频率范围内的信号通过,对其他频率的信号进行抑制。带通滤波器通常用于选择特定频率的信号。带阻滤波器对特定频率范围内的信号进行抑制,对其他频率的信号允许通过。带阻滤波器通常用于去除特定频率的干扰。滤波器的性能主要包括滤波器的带宽、插入损耗、阻带衰减等参数。带宽是指滤波器允许通过的信号频率范围;插入损耗是指滤波器对信号的损耗;阻带衰减是指滤波器对阻带信号的抑制程度。

高频调谐器接收到的信号通常是电磁波形式的无线电信号。这些信号在空间中传播,当遇到接收天线时,会被天线捕获并转换为电压信号。接收天线的形状、尺寸和材料等都会影响信号的接收效果。接收到的信号往往包含多个频率成分,而我们需要的只是其中的一部分。因此,高频调谐器需要对信号进行选择,只允许特定频率范围内的信号通过。这一过程通常通过谐振电路实现。谐振电路在特定频率下具有很高的阻抗,从而实现对信号的选择。

信号在传输过程中会逐渐衰减,因此需要对信号进行放大,以保证信号的质量和可靠性。高频调谐器中的放大器通常采用晶体管或电子管等器件,通过控制器件的工作状态,实现对信号的放大。信号在传输和放大过程中,可能会受到其他信号的干扰,导致信号质量下降。为了提高信号的质量,需要对信号进行滤波,去除不需要的频率成分。滤波器通常采用LC谐振电路或有源滤波器等结构,根据需要选择不同的滤波方式。

经过选择、放大和滤波后,信号的质量得到保证,可以进行后续的处理和应用。高频调谐器将处理后的信号输出到下一级电路,如解调器、显示器等设备。高频调谐器可以根据其工作频率范围的不同,分为低频调谐器、中频调谐器和高频调谐器。低频调谐器主要用于接收低频信号,如长波、中波等;中频调谐器主要用于接收中频信号,如短波、超短波等;高频调谐器主要用于接收高频信号,如微波、毫米波等。

高频调谐器的结构形式主要有LC调谐器、晶体管调谐器、电子管调谐器等。LC调谐器采用LC谐振电路实现信号的选择和滤波;晶体管调谐器采用晶体管实现信号的放大和滤波;电子管调谐器采用电子管实现信号的放大和滤波。高频调谐器在不同的应用领域有不同的要求和特点。如在通信领域,调谐器需要具有高选择性、低噪声等特性;在广播领域,调谐器需要具有高稳定性、高可靠性等特性;在电视领域,调谐器需要具有高分辨率、高动态范围等特性。

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