1 / 12

Orbis pictus 21. století

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Orbis pictus 21. století. Rozhlasové přijímače. Obor: Elektriář Ročník : 3. Vypracoval: doc . Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. OB21-OP-EL-ELZ-PRO-U-3-004.

Télécharger la présentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Orbis pictus 21. století

  2. Orbis pictus 21. století Rozhlasové přijímače Obor: ElektriářRočník:3.Vypracoval:doc. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. OB21-OP-EL-ELZ-PRO-U-3-004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

  3. Rozhlasová stereofonie a přenos doplňkových informací V ČSSR byl přijat roku 1966systém s pilotním kmitočtem Současné informační kanály ve stereofonním signálu • ARI(Auto Rundfunk Information) • RDS (Radio Data System). • SCA(Subsidiary Communications Authorization) v USA Systém s pilotním signálem je z pohledu stereofonního signálu časovým i kmitočtovým multiplexem (lze oddělit signál levého L a pravého P kanálu nebo součtového M a rozdílového S signálu obou kanálů v kmitočtové i časové oblasti), je zaručena kompatibilita systému s monofonním přenosem

  4. Komponenty modulačního signálu • Slučitelný součtový signál M = 0,5 L + 0,5 P. Pro signál M se rezervuje 90% z max. možné hodnoty zdvihu doporučeného pro monofonní provoz. • Stereofonní rozdílový signál S = 0,5 L - 0,5 P ve formě dvou postranních pásem AM s potlačenou nosnou 38 kHz. Pro signál S se rezervuje 90 % z max. možné hodnoty zdvihu. • Subnosná 38000 ± 4 Hz s úrovní nepřevyšující 1% maximálníúrovně jednokanálového přenosu. • Pilotní signál 19000 ± 2 Hz se zdvihem 8 až 10 % z max. možné hodnoty.

  5. Zdvihový diagram stereofonního signálu (demonstracekmitočtového multiplexu) Používá se širokopásmová kmitočtová modulace

  6. Preemfáze Na horním okraji modulačního spektra klesají amplitudy modulačních složek avšak šum je v celém spektru rozložen rovnoměrně. Po demodulaci se proto v přijímači zhoršuje na vyšších kmitočtech odstup S/N. Preemfáze ve vysílači zvýší úroveň složek na horním okraji modulačního spektra. Deemfáze v přijímači dojde k jejich potlačení spolu se šumem. Použitím preemfáze a deemfáze se celkový odstup S/N zlepší přibližně o 13 dB Systém s pilotním kmitočtempoužívá • maximální kmitočtový zdvih Df = 75 kHz, • časová konstanta preemfáze  = 75s, 2fl = 1/fl = 2122,1 Hz

  7. Příklad vytváření celkového stereofonního signálu (CSS) (demonstrace časového multiplexu) Signál levého UL a pravého UPkanálu Součtový signál Nosná 38 kHz Rozdílový signál CSS

  8. Z detailu CSS je zřejmý charakter časového multiplexu. V lichých okamžicích (maximech nosné vlny) je k dispozici signál pravého kanálu, v sudých okamžicích (minimech nosné vlny) je k dispozici signál pravého kanálu, Stereofonní dekodérya) s komplexním dekódováním (princip kmitočtového multiplexu ab) s děleným dekódováním (princip časového multiplexu)

  9. DP: dolní propust (0 až 15 kHz). HP: horní propust (od 23 kHz). DSB demodulátor: demodulátor signálu S modulovaného AM s potlačenou nosnou tj. modulací DSB (Double Side Band). Matice: blok vytvářející součtový signál L = (M + S)/2 arozdílový signálP = (M - S)/2. Oddělovač 19 kHz: nejčastěji pásmová propust 19 kHz, 19kHz/38kHz: zdvojovač kmitočtu (nejčastěji smyčka PLL). Dekodér se smyčkou PLL (princip s děleným dekódováním), PLL vytváří kmitočet 38 kHz pro přepínač

  10. Přenos doplňkových informací RDS (Radio Data System) Typy informací a služeb: PI(Program Identification): identifikace programu pro automatické ladění. PS (Program Service): název program. okruhu pro zobrazení na displeji. PTY (Program TYpe): identifikace vysílaného žánru (Jazz, Rock,...). TP (Traffic Program): indikace, že vysílač může přenášet dopravní hlášení. AF (Alternative Frequencies): seznam alternativních kmitočtů pro automatické ladění daného programového okruhu. TA (Traffic Announcement): Indikace, že právě probíhá dopravní hlášení. DI (Decoder Identification): Indikace aktuálního provozního stavu kodéru. M/S (Music/Speech Switch): přepínač hudba/řeč pro nastavení ekvalizéru. PIN (Program Item Number): identifikační číslo pořadu (z programové nabídky). EON (Enhanced Other Networks): informace o dalších dostupných sítích. TDC (Transparent Data Channel): přenos dat určených k zobrazení na displeji. CT (Clock-Time and Date): informace o čase v UTC. …..

  11. Stupně důležitosti • Signály PI a PS. Jsou přenášeny vždy, jsou na ně vázány další aplikace. • Informační signály pro uživatele AF, TP, TA, DI. • Všechny zbývající. Postup zpracování číslicových signálů RDS Datový tok z RDS kodéru s rychlostí 1187.5 bit/s je: • zabezpečen kontrolními bity pro odstranění chyb při přenosu, • seskupován do čtveřic bloků po 26 bitech tvořících skupiny po 104 bitech, • diferenciálně kódován pro snazší demodulaci, • bifázově kódován (změna úrovně v každém bitu), pro možnost obnovení bitové synchronizace v přijímači, • filtrován pro omezení spektra, • modulován pomocí DSB na potlačené subnosné 57 kHz.

  12. Děkuji Vám za pozornost doc. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

More Related