全固态中波广播发射机数字调制原理
全固态中波广播发射机数字调制原理
【摘要】与用模拟音频信号直接调制不同,数字调制方式首先必须将音频信号数字化,然后再用数字化后的信号去控制功放模块的开与关,因而便产生了与模拟调制很大的不同。
【关键词】中波广播发射机;数字调制
中图分类号:TN929 文献标识码:ADOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2022.01.012
以上海明珠公司生产的TSD-10全固态数字调制中波广播发射机为例,介绍数字调制原理。其详细过程如下:
1. 模拟信号的数字化过程
就是通常所讲的模/数(A/D)转换过程,包括采样、保持、量化、编码和传递过程。对于TSD-10型机,这些过程都在A34(A/D转换)板上完成。
1.1 取样和保持
取样就是按一定频率对输入的音频信号进行取值,这样就把原来在时间、数值上连续的一些音频数值变为离散值。要想使经过量化、编码和数/模转换等过程后还原的音频信号失真度能够保持在允许的范围内,必须遵循采样定理:使采样频率达到音频信号最高频率的2倍以上,即f采样≥f音频max。由于每次把采样电压转换为相应的数字量都需要一定的时间,所以在每次采样后,必须把采样电压保持一段时间。
1.2 量化和编码
由于采样得到的是一些在时间和数值上都不连续的离散值,因而想用数字量来表示时,必须先把它们转化成以某个最小数量单位的整数倍才行,而这个转化的过程就是量化,量化后得到的便是数字信号。这里的最小单位是人为规定的,就叫它量化单位,数字信号最低有效位中的“1”所表示的数量大小就等于量化单位。把量化后的数值用二进制代码来表示的过程就称为编码。必须说明的是,在TSD-10中,把每个取样点上的音频信号转化成了12位的数字信号,也就是说,输入到A34上的模拟音频信号,经A/D转换后最终输出到下一个编码环节的是一些12比特――B1~B12的数字流。
2. 调制编码过程
这是数字调制的核心部分。如果把A/D转换板来的12位数字信号,按纯二进制量化台阶进行转化(每1位控制一个电压转换台阶,12位需12个台阶即可),则可得到212=4096个量化台阶,发射机信噪比在理论上可达到73.76dB,但在实际发射较高功率如10KW时,这种纯二进制量化台阶的方式不可能实现。在TSD-10机中采用了把12位数字信号分为两组的办法,一组是12位数字信号中的低6位――B7~B12,用它们分别直接控制6个台阶的通断,另一组是高6位――B1~B6,用它们去控制42个台阶的通断。TSD-10机用这种方法也可使发射机的分辨率达到2751,相对应的数字位数约为11.42位,整机信噪比大于为70dB。
2.1 二进制台阶
12位数字信号中的低6位直接控制6个台阶的通断,由于这些台阶功放模块的合成输出射频电压分别是后面大台阶的1/64、1/32、1/16、……1/2,因而称其为小台阶,用它们刻画音频细节,其目的是提高由调幅波还原的音频信号的分辨率,从而减小失真。B7~B12与六个小台阶的对应关系如:表1,具体的控制方式是:二进制数位上的数字为“1”时,控制转换台阶导通工作,为“0”时,不工作。
2.2 大台阶
12位数字信号中的高6――B1~B6位,不是直接去控制台阶的通断,而是把它们作为地址码,去读取只读存贮器(ROM)中的数据,由这些存贮的数据去控制台阶的通断,这些数据在出厂时就已由生产厂家写入。每个ROM的地址及其内存贮的数据各不相同,其对应关系如表2。在TSD-10机中,使用了6个这样的ROM去控制42个大台阶的通断,由于它们使用的工作电压相等,均为230V,因而形成了输出合成功率的主要部分。
本机所采用的ROM为DM74LS471N,其输入输出各有8个端子,在TSD-10中仅用其中的8个输出端和6个输入端,有2个输入端未接,因而表中与B7、B8对应的输入端填入“×”,表示无论它输入什么值都不会影响输出。
这样,某时刻高6位是某一数值时,则这6个ROM就输出相应的42个开关信号,最终的结果是高6位二进制数字转换成十进制数字是多少,则有多少个大台阶功放模块被打开。比如:某时刻数据流为101011011011,则对应的B1~B12如表3。
这时,小台阶部分的导通情况为:1/64、1/32、1/8、1/4共4个小台阶功放模块导通工作,1/16、1/2关闭;大台阶部分的导通情况为:有20+21+25=35块大台阶功放模块导通工作,其余后7块不工作。这时的12位数字共开通4+35=39块模块,由它们在功率合成板上共用一个次级合成输出带有“音频信号”样包络的输出已调波。
参考文献:
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