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ORBAN CAM-1音頻處理器的改進(jìn)
文章來(lái)源: 更新時(shí)間:2011/7/22 12:15:00
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0 引言

在廣播技術(shù)領(lǐng)域,為了盡可能地減小音頻加工所附加的非線(xiàn)性失真,都采用先進(jìn)的音頻處理器對信號進(jìn)行處理,音頻處理器除了具有對音頻信號的壓縮和限幅處理功能之外,還可進(jìn)行各種頻率頂校正,自動(dòng)調節節目電平,以及通過(guò)相位加工對節目信號進(jìn)行非對稱(chēng)處理等功能。使用音頻處理器后,不但提高了廣播的收聽(tīng)響度和防止發(fā)射機的過(guò)調幅,而且還提高了音質(zhì)的效果,顯著(zhù)地改善了播出質(zhì)量。

1 orban CAM-1音頻處理器改進(jìn)原因及分析

近幾年我局對節傳信號的傳輸和接收進(jìn)行了數字化改造,使廣播的播出質(zhì)量和效果得到了很大的提高。我臺在對節傳進(jìn)行數字化改造后收聽(tīng)效果有明顯的改進(jìn),但也產(chǎn)生了個(gè)問(wèn)題,以前用模擬信號時(shí)我臺乙機房八部發(fā)射機工作正常,但使用數字信號后機器經(jīng)常出現高末簾柵過(guò)荷和高末陰流過(guò)荷(我臺機房8部機器用orban CAM-1音頻處理器),我們先后采取新設備牢靠接地、調整數模轉換器和音頻處理器的輸入輸出電平等各種措施和手段,均不起作用,但更換orban9200型音頻處理器后過(guò)荷現象消失。經(jīng)分析、測試判斷是節傳信號的傳輸和接收進(jìn)行了數字化改造后輸出信號的頻帶加寬了,相對而言對發(fā)射機提出了更高的要求,而orban CAM-1音頻處理器對20 Hz以下的信號不處理,超低頻信號使機器不能承受而引起過(guò)荷。orban9200型音頻處理器本身自帶一個(gè)50 Hz~8 kHz的帶通濾波器,把引起機器過(guò)荷的超低頻都濾掉了,因此自節傳進(jìn)行數字化改造后使用orban9200型音頻處理器的發(fā)射機均沒(méi)有過(guò)荷現象。后來(lái)我們結合orban CAM-1音頻處理器本身的輸入端電路進(jìn)行改進(jìn),串入一電容組成高通濾波器,截止頻率設置在50 Hz,機器運行正常。

2 orban CAM-1音頻處理器幅/頻特性分析

orban CAM-1音頻處理器幅/頻特性如圖1。

a.jpg

在音頻處理器輸入端輸入100 mV的正弦波信號,其輸出電壓和頻率的關(guān)系表如表1。

從圖1和表1分析可知該音頻處理器對能引起機器過(guò)荷的20 Hz以下的超低頻信號沒(méi)有濾除功能,而100 kWPSM發(fā)射機對超低頻信號特別敏感,故引起機器頻繁過(guò)荷。

3 電路改進(jìn)

改進(jìn)電路如圖2(虛線(xiàn)部分是音頻處理器輸入本身所帶電路)。

b.jpg

c.jpg

d.jpg

由以上函數可以看出此電路是一無(wú)源高通濾波器,帶入數據得到f0=50Hz。其幅頻特性圖如圖3。

e.jpg


4 改進(jìn)后的測試對比分析

加裝0.6μ電容后,同樣在音頻處理器輸入端輸入100mV的正弦波信號,其輸出電壓和頻率的關(guān)系如表2。

f.jpg

在orban CAM-1的輸入回路串接0.6 μ的電容后,所構成的高通濾波器的截止頻率設計在f0=50Hz,通過(guò)實(shí)際測量和理論計算基本相符。

5 總結

電路改進(jìn)后,再沒(méi)出現因20Hz以下的超低頻音頻信號引起的高末簾柵過(guò)荷和高末陰流過(guò)荷現象,并且發(fā)射機工作更加穩定,播出效果更好。

 
 
 
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