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市场上最为常见的无线音频设备天
线类型:指向性天线和全指向型天线。
(1)指向性天线主要有两种:
对数周期振子阵(LPDA)天线和强指向
圆极化天线。
对数周期振子阵(LPDA)天线(见
图4 模拟和数字载波技术 图9):属于线极化天线。当对数周
期天线的振子面水平放置时,辐射或
接收水平极化波;当它的振子面垂直
放置时,则辐射或接收垂直极化波。
用于舞台演出的LPDA天线角度一般
在70°-120°之间。
图7 LED屏幕的交流电磁干扰 强指向圆极化天线(见图10):
非线性电路的一个特点是,其输
图5 数字音频信号调制图示
出中包含作用于电路的原始信号以外的
数字调制方式有幅移键控(ASK), “新”信号,这些增加的信号称为互调
频移键控(FSK)相移键控(PSK)。它 失真产物(IMD)。当发射机彼此靠
是把模拟音频信号改变数字音频信号 得很近时就会发生互调失真。来自每个
图10强指向圆极化天线
(1和0),再加载到载波频率上(见 发射机的信号在另一个发射机的输出级
角度较窄,无论是收信天线极化方向
图5)。与模拟信号相比,数字信号 产生互调失真产物。这些新信号与原始
如何,感应出的信号都是相同的。多
在抗干扰性、信号稳定性、频谱利用 信号一起发送,可以被以相应的互调失
用于无线耳返系统。
效率、动态范围、频率响应有着质一 真频率工作的接收机拾取。
(2)全指向型天线(见图
般的改变。随着目前音频技术的发 以两台发射机为例,互调失真产
11):在无线音频系统中,对1/2和
展,数字无线产品会逐渐取代模拟产 物是由以频率F1和频率F2工作的两个
1/4波长鞭状天线的简称,全称为水平
品,进入数字无线音频技术的时代。 相邻发射机产生的两个所谓的三阶产
平面全方向天线。水平方向图上表现
(三)射频干扰 物。产生的互调失真产物可按下列公
为360°都均匀辐射,也就是平常所说
演出活动使用中的无线音频系统 式计算:
的无方向性,它的最低端和顶端接受
经常会受到不明的干扰。这些干扰分
能力最弱。
为两大类:外部干扰和内部干扰。
外部干扰指的是无线环境中,存
在影响无线系统使用的干扰源。常见
的外部干扰源有:
1.同频干扰,使用相同频率的其
图8无线发射机的互调干扰
他无线设备。
2.开路电视干扰,一般为8MHz IMD1 =(2 x F1)– F2
带宽(见图6)。 IMD2 =(2 x F2)– F1
3.交流电磁干扰:LED屏幕(见 随着无线系统发射机越多,他们内 图11 全指向型天线
图7)、无线图像传输系统、无线内 部之间会产生更多的互调产物(见图9)。
馈线
通系统、电动控制器等等。
射频馈线是无线音频系统传输射
内部干扰指的是无线系统发射机 二.无线音频系统的组成
频信号的同轴线缆。射频馈线均以为阻
或者接收机产生的互调干扰。 1.天线系统
抗50Ω的同轴电缆,不建议使用阻抗为
天线
75Ω的视频同轴线缆,否则可能会出现
因为阻抗不匹配而导致的断频后果。
射频馈线的衰减量和衰减的指标
由线长、频率和馈线的技术指标(见
图12)所决定。等量条件下:线越
长,线损越高;频率越高,线损越
高。通过查询射频馈线的衰减量,通
过了解射频馈线上产生的衰减量,可
图6电视的无线频率 图9 对数周期振子天线
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