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    什么是预加重或去加重?它们有什么不同?

     

    预加重的工作原理是增强信号的高频部分。 这可以补偿电缆中的高频损耗。 去加重的工作原理是切断信号的低频部分。 这可能与增加的发射电压相结合。众所周知,噪声通常具有更高的幅度和更高的频率分量。 当其幅度高于调制信号中存在的分量时,这种高频噪声将导致频率失真。 为了克服这种情况,大多数 FM 电路使用称为发射器预加重和接收器去加重的技术。

     

     

    内容

    1.什么是预加重,为什么要使用它?

     

    2.什么是去加重以及何时使用?

     

    3.预加重和去加重如何改变50us和75us?


    4.预加重是如何完成的?


    5.在 FM 发射机和接收机中使用预加重和去加重的目的是什么?


    6.什么是预加重和去加重的必要性?

     

    7.预加重和去加重电路

     

    7.预加重和去加重如何改变50us和75us?

     

    什么是预加重,为什么要使用它?
    理论证明,输出噪声功率谱的频率按频率的平方增加规律。 然而,许多实际的信息信号,如语言、音乐,其功率谱随着频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。 这导致高频端的消息信噪比可能降低到不允许的程度。 但是,由于信息信号的高频分量能量很小,很少足以产生最大范围的频偏,导致信号幅度的最大偏差多由低频信号引起。 平均而言,微小的偏差产生的高频分量要少得多。 所以调频信号并没有完全占据赋予它的带宽。因为系统的调频带宽需要由最重要的频率和最大频率偏差决定的信号(调制信号)决定。 然而,接收器输入噪声频谱占据了整个频率带宽。 这意味着,在鉴频器输出噪声功率谱更高的频率上已经增加。

    为了抵消这种不良现象,在调频系统中广泛采用了一种称为预加重和去加重措施的技术,其中心思想是利用信号与噪声特性的差异来有效处理信号的差异。在引入噪声之前配合适当的网络(预加重网络),人为地增加(增强)发射机输入调制信号的频率分量。 然后在接收机的鉴频器输出端,反之亦然,即增加使用高频分量增加网络恢复原始信号功率分布。 在去加重过程中,还能降低高频噪声,但预加重噪声并不会影响输出从而有效提高信噪比。

    当 Transmitter 和 Receiver 之间传输通道中的信号损耗较大,并且在 Receiver 端观察到的信号低于 Receiver 所需的接收灵敏度时,应使用预加重。

     

     

    什么是去加重以及何时使用?
    信号去加重是一种信号增强技术,通常用于提高包括 PCB 和长电缆在内的设备上以千兆位速率传输的电信号的质量。 信号衰减可能由多种原因引起,包括传输线长和抖动,因此该技术通过减少低频数据以最大程度地减少信号损失来帮助解决这些问题。 了解去加重的工作原理以及如何使用它来改善信号完整性问题。
    去加重通常用于高速系统,通常归类为 1Gbps 或更高。 信号去加重在 HDMI 和 DisplayPort 电缆中很常见。 众所周知,HDMI 电缆最积极地使用信号去加重,因为它们通常做得更长。 由于 SuperSpeed USD 是比其对应的 USB 2.0 接口更快的接口,因此必须考虑传输效果并使用均衡以确保信号完整性降低较少。

     

     

     

    预加重是如何完成的?
    预加重是一种仅增强信号的高频分量而将低频分量保留在其原始状态的方法。 每次发生数据转换时,它都会通过提升高频能量来运行。

     

    在 FM 发射机和接收机中使用预加重和去加重的目的是什么?
    预加重会增加较高信号频率的幅度,从而增加信噪比。 在 FM 接收器中鉴别器的输出端,去加重网络恢复原始信号功率分布。 去加重意味着通过它们被提升的量来衰减这些频率。 预加重在发送器中完成,去加重在接收器中完成。 这样做的目的是为了提高 FM 接收的信噪比。

     

    什么是预加重和去加重的必要性?
    预加重的工作原理是增强信号的高频部分,只是补偿电缆中的高频损耗。 去加重的工作原理是切断信号的低频部分,这可能与增加的发射电压相结合。

     

     

    预加重和去加重电路
    预加重电路
    在发射机,调制信号通过一个简单的网络,放大高频分量而不是低频分量。 该电路的最简单形式是图 (1) 所示类型的简单高通滤波器。 规范规定时间常数为 70 微秒,其中 t = RC。 给出这个时间常数的电阻器和电容器(或电阻器和电感器)的任何组合都是最好的。 该电路的截止频率 fco 为 2122Hz。 这意味着高于 2122 Hz 的频率将线性增加。 输出幅度以每倍频程 6dB 的速率随频率增加。 预加重曲线如图(2)所示。 这种预加重电路增加了高频信号的能量含量,因此它们往往比高频噪声分量更强。 这提高了信噪比并提高了清晰度和保真度。
    预加重电路还有一个上限中断频率fu,在这个频率上信号增强变得平坦。 见图 (2)。 这个上限中断频率的表达式为:fu=R1+(R12/2πR1R1C),通常设置为超出音频范围的非常高的值。 Fu 大于 30KHz 是比较常见的。

                                      图1)。 图(2)  

    去加重电路
    为了将频率响应恢复到正常水平,接收器上使用了去加重电路。 这是一个简单的低通滤波器,常数为 75π。 见图 (3)。 它的截止频率为 2122Hz,并以每倍频程 6dB 的速率衰减高于该频率的信号。 响应曲线如图(4)所示。 结果,发射器的预加重被接收器中的去加重电路准确地抵消,提供了策略频率响应。 预加重和去加重的综合作用是增加传输过程中的高频分量,使其更强而不会被噪声掩盖。

     

                                                                                       图(3) 图(4)

                  

     

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    预加重和去加重如何改变50us和75us?
    50/75us预/去加重调频频道补偿技术,75us为美标,50us为欧标。
    中国制造的发射器大部分是50us,所以如果我们想把中国的50us改成75us,就要到BH1414K IC附近的区域去看看,RC元件(电阻和电容)就在这个区域来执行魔法。

         接入后,需要改动的元器件将分别接到BH5K IC的7脚(左声道音频输入)和1414(右声道音频输入)。 运算放大器和 R1 位于 IC 内部。 R1,2 和 C3,4 在电路板上的 IC 外。 根据电路板制造商的不同,实际需要更换的两个电容器可能在电路板上标记为 C3 和 C4 以外的东西,但仔细观察就会发现它们是哪两个电容器。 请参阅随附的示意图以确定它们在电路中的连接方式。 需要拆下两个1000 pf(皮法)电容,在电路板上对应位置换上1500 pf(皮法)电容。 这些电容器是表面贴装型。 对于50us的预加重值,使用1000 pf值的电容器,对于75us的预加重值,使用1500 pf值的电容器。 我已经包含了一些图像来帮助确定组件位置和电路描述。

         预加重高音扬声器升压电容为 1000us 为 50pF,1500us 为 75pF。 音频输入耦合电容决定哪些低频通过,对于BH1414K是1uF极化。 实际上,R1、R2 和 C3、C4 的任何值都可以使用,只要它们的值等于 75us 预加重所需的正确值即可。

    EG,电路板上使用的值为R1、R2=51K Ohms、C3、C4=1500pf 75us预加重或1000pf 50us预加重。 计算公式为:RXC = T(51,000 X .0015 = 76.5(接近75us)。
    乘以 51000 X .001 = 51(接近 50us)

     

     

     

     

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