广播系统的优点
1、提高了音频信号的传递
和现有的模拟体制广播相比,由于数字信号自身的高-性,使得无论是在音频信号的处理或是在传递上,其声音的不变,即可保持演播室的品质,故相对于fm,其在几个主要音频指标上有上百倍乃至数百倍的-,即可以达到人们常说的“cd”。
2、有-的功率效率
同样由于数字信号传递的高-性及高抗干扰能力,-灵敏度可以做得较高,从而使得在实现和现存fm相同的广播覆盖要求情况下,其对发射功率的要求要低得多。我们的广播技术来看,其六套高音频节目共用1kw的功率发射,接近一套fm广播独用10kw发射的覆盖面。由此可见dab的功率效率相对于fm有成百倍的-。
功率效率的大幅度提高,不仅仅是意味着能源的节约,另外还有很重要的一点是大幅度减低了dmb建台的费用。理由是dmb单机通道可发射六套高功率dmb节目功率等级要求又很低,故此相对于要分别发射六套高功率fm节目来说,一方面占用的机房面积要小-,另一方面其供配电、稳压、空调等辅助动力系统的容量则亦要小百倍,同时需投资较大的天馈系统亦要简单很多,尤其是新建台费用减少,建台周期也缩短很多,对将dmb大面积推广使用-有利。
3、-的频谱效率
如前所述数字调制技术有-的频谱效率,具有对dmb来说尽管为了解决移动接收的问题而采用qpsk调制,频谱效率在2bit/hz.s,其在1.5mhz的射频通道里不同时传送6套高音频节目,这样在一个电道8mhz带宽里,在考虑了各通道保护间隔的的情况下,可以方便地安排四个dmb通道,即可安排24套节目,则同时播出的节目个数还要多许多。这当然在现行模拟体制下是无法-的。
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音箱功放原件数量
按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单功放端放大机器只能采取甲类工作状态。
推挽放大器的输出级有两个臂(两组放大元件),一个臂的电流增-,另一个臂的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个臂在推,一个臂在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
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