最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

无线麦克风基础知识介绍

IT圈 admin 27浏览 0评论

2024年5月6日发(作者:礼琼)

无线麦克风基础知识介绍

无线麦克风系统实质是单向式无线通信系统,由发射机和接收机组成。无线

麦克风系统一般分为:一拖一、一拖二、一拖四及一拖八,其中一拖二最常见。

频段:FM、VHF、UHF几个频段。其中FM 频段是指公共调频广播所用

的 88~108MHz 频段及其附近的频段,一般只有一些简易的无线麦克风产品采用

该频段。 VHF 频段,按照国际标准的划分,是指 30~300MHz 频段,上面所述

的 FM 频段其实包含在 VHF 频段,只是由于其接近公共调频广播 ( 简称 FM) 频

段,所以称为 FM 频段。 VHF 频段无线麦克风多采用 170~260MHz 频段,又常

称为 VHF 高波段 (VHF HIGH BAND) 。UHF 频段,是指 300~3000 MHz 频段,

无线麦克风一般采用 400~830MHz 频段,超过 830MHz 的频段较少采用,因

为 830~960MHz 频段有 GSM 和 CDMA 手机干扰, 960MHz 以上的频段绕射能

力逐渐变差,所以目前国际上最流行的 UHF 频段是 800MHz 频

段 (740~830MHz) 。

<一> 无线麦克风中的几个概念:

1、分集接收:无线话筒接收机可以从2支天线分别接收同一支无线话筒的信号,

通过内部电路选择使用较强的一路信号。

分集接收份两种形式:无线分集和中放分集。无线分集方式中:两支接收天线,

一套控制电路和一套接收电路;当工作中接受信号弱时,控制电路会自动切换使

用另一条天线。中放分集:除两支天线和一套控制电路外,还有两套完整的接收

电路同时工作,由控制电路跟踪切换,输出较好的一路信号,随时跟踪较强的信

号,因而效果较好,有称为双调谐、真分集。

2、多信道:一般无线话筒载波频率固定,如果工作环境中存在频率相同或相近

的信号。会产生干扰,接收距离会减少,输出噪音,甚至接收不到话筒的信号。

多信道系统,发射机和接收机的工作频率可调,8信道、16信道、及更多。多信

道系统采用锁相环频率合成技术,微电脑控制技术。选择时:一是观察接收机上

是否有调节信道的开关或按钮;二是看资料或说明书上是否标有“可调频率”“用

户可调信道”等字样;三是实际操作一下。

3、接收灵敏度:当输出信号低于静噪点,接收机处于静噪状态时,不输出信号。

如产品接收灵敏度标注为“-90dBm”,表示当天线输入信号低于-90dBm(即7uV)

时,接收机将进入静噪状态。有些产品标示为2uV/12dB,含义为当天线输入信号

为2uV时即(-101dBm)接收机输出信号可以达到12dB的信噪比,而无线麦克

风的信噪比要求远远大于12dB,所以这种标示方法不能正确地表达接收的接收

能力。

4、射频输出功率:无线麦克风发射机向空间发射信号能量的大小,通常用毫瓦

(mW)来表示,一般在5-50mw之间。

有效工作距离;正常工作最大距离,一般产品标示的该参数多指在开阔地或理想

条件下。

其实,要衡量无线麦克风的传输能力,要看发射功率和临界静噪时的接收灵

敏度,这2个指标折算为同一单位后,其差值越大,则同等环境下的有效工作距

离越远,再结合接收机是否为分集式,以及是哪种分集方式,就可以明确的估计

和比较痛产品的有效传输距离,一般来说分集式大于非分集式,中放分集大于无

线分集。

<二> 倍频式U段话筒

倍频式U段话筒:在VHF频段产品的基础上利用倍频电路,将发射和接收

频率均衡增加到原来的2-4倍,则工作频率进入UHF频段,该类产品生产较易,

成本增加不多,音质有所提升。但发射电路总效率有所下降,容易导致耗电过快

或操作距离减少,且该类产品的杂散发射多、抗干扰能力不强、工作频率不可更

改。该类产品市面上有550MHz频段和750MHz,该类型产品属于U段产品的入

门产品。

倍频分集式产品是在上述倍频频式产品的基础上增加天线分集电路,即构成

倍频分集式产品,技术上也可以设计成中放分集式,但鉴于该类产品的总体档次

不高,一般不会这样设计。该类产品操作距离优于普通无分集功能的产品,但有

比不上中放分集产品,另外由于工作频率不可调,其使用方便性和环境适应能力

不佳。

可调信道产品该类产品采用锁相环(PLL)技术,微电脑(MCU)技术等开

发生产,具备多个用户可调频道。该类产品因为不具备分集功能,所以操作距离

不太远,空旷地操作距离约为100米左右,实际环境的操作距离约为20-40米,

已满足多数场合的需要,由于功能较齐全,价格低,该类产品是目前市场的主流

产品。

无线话筒需要工作频率间隔250KHz-300KHz才互不干扰。

2024年5月6日发(作者:礼琼)

无线麦克风基础知识介绍

无线麦克风系统实质是单向式无线通信系统,由发射机和接收机组成。无线

麦克风系统一般分为:一拖一、一拖二、一拖四及一拖八,其中一拖二最常见。

频段:FM、VHF、UHF几个频段。其中FM 频段是指公共调频广播所用

的 88~108MHz 频段及其附近的频段,一般只有一些简易的无线麦克风产品采用

该频段。 VHF 频段,按照国际标准的划分,是指 30~300MHz 频段,上面所述

的 FM 频段其实包含在 VHF 频段,只是由于其接近公共调频广播 ( 简称 FM) 频

段,所以称为 FM 频段。 VHF 频段无线麦克风多采用 170~260MHz 频段,又常

称为 VHF 高波段 (VHF HIGH BAND) 。UHF 频段,是指 300~3000 MHz 频段,

无线麦克风一般采用 400~830MHz 频段,超过 830MHz 的频段较少采用,因

为 830~960MHz 频段有 GSM 和 CDMA 手机干扰, 960MHz 以上的频段绕射能

力逐渐变差,所以目前国际上最流行的 UHF 频段是 800MHz 频

段 (740~830MHz) 。

<一> 无线麦克风中的几个概念:

1、分集接收:无线话筒接收机可以从2支天线分别接收同一支无线话筒的信号,

通过内部电路选择使用较强的一路信号。

分集接收份两种形式:无线分集和中放分集。无线分集方式中:两支接收天线,

一套控制电路和一套接收电路;当工作中接受信号弱时,控制电路会自动切换使

用另一条天线。中放分集:除两支天线和一套控制电路外,还有两套完整的接收

电路同时工作,由控制电路跟踪切换,输出较好的一路信号,随时跟踪较强的信

号,因而效果较好,有称为双调谐、真分集。

2、多信道:一般无线话筒载波频率固定,如果工作环境中存在频率相同或相近

的信号。会产生干扰,接收距离会减少,输出噪音,甚至接收不到话筒的信号。

多信道系统,发射机和接收机的工作频率可调,8信道、16信道、及更多。多信

道系统采用锁相环频率合成技术,微电脑控制技术。选择时:一是观察接收机上

是否有调节信道的开关或按钮;二是看资料或说明书上是否标有“可调频率”“用

户可调信道”等字样;三是实际操作一下。

3、接收灵敏度:当输出信号低于静噪点,接收机处于静噪状态时,不输出信号。

如产品接收灵敏度标注为“-90dBm”,表示当天线输入信号低于-90dBm(即7uV)

时,接收机将进入静噪状态。有些产品标示为2uV/12dB,含义为当天线输入信号

为2uV时即(-101dBm)接收机输出信号可以达到12dB的信噪比,而无线麦克

风的信噪比要求远远大于12dB,所以这种标示方法不能正确地表达接收的接收

能力。

4、射频输出功率:无线麦克风发射机向空间发射信号能量的大小,通常用毫瓦

(mW)来表示,一般在5-50mw之间。

有效工作距离;正常工作最大距离,一般产品标示的该参数多指在开阔地或理想

条件下。

其实,要衡量无线麦克风的传输能力,要看发射功率和临界静噪时的接收灵

敏度,这2个指标折算为同一单位后,其差值越大,则同等环境下的有效工作距

离越远,再结合接收机是否为分集式,以及是哪种分集方式,就可以明确的估计

和比较痛产品的有效传输距离,一般来说分集式大于非分集式,中放分集大于无

线分集。

<二> 倍频式U段话筒

倍频式U段话筒:在VHF频段产品的基础上利用倍频电路,将发射和接收

频率均衡增加到原来的2-4倍,则工作频率进入UHF频段,该类产品生产较易,

成本增加不多,音质有所提升。但发射电路总效率有所下降,容易导致耗电过快

或操作距离减少,且该类产品的杂散发射多、抗干扰能力不强、工作频率不可更

改。该类产品市面上有550MHz频段和750MHz,该类型产品属于U段产品的入

门产品。

倍频分集式产品是在上述倍频频式产品的基础上增加天线分集电路,即构成

倍频分集式产品,技术上也可以设计成中放分集式,但鉴于该类产品的总体档次

不高,一般不会这样设计。该类产品操作距离优于普通无分集功能的产品,但有

比不上中放分集产品,另外由于工作频率不可调,其使用方便性和环境适应能力

不佳。

可调信道产品该类产品采用锁相环(PLL)技术,微电脑(MCU)技术等开

发生产,具备多个用户可调频道。该类产品因为不具备分集功能,所以操作距离

不太远,空旷地操作距离约为100米左右,实际环境的操作距离约为20-40米,

已满足多数场合的需要,由于功能较齐全,价格低,该类产品是目前市场的主流

产品。

无线话筒需要工作频率间隔250KHz-300KHz才互不干扰。

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论