5 ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນພາດກ່ຽວກັບການບິດເບືອນສຽງ

 

ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນມັກຖາມ FMUSER ກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ພວກເຂົາສະເຫມີກ່າວເຖິງການບິດເບືອນຄໍາສັບ. ດັ່ງນັ້ນການບິດເບືອນແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງມີການບິດເບືອນ? ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງສະຖານີວິທະຍຸ FM ແລະກໍາລັງຊອກຫາມືອາຊີບ ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ FM, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງຈາກຫນ້ານີ້.

ເນື້ອໃນ

ການບິດເບືອນສຽງແມ່ນຫຍັງ?

ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການບິດເບືອນແມ່ນການບິດເບືອນໃດໆໃນຮູບຮ່າງຂອງຄື້ນສຽງລະຫວ່າງສອງຈຸດໃນເສັ້ນທາງສັນຍານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າການບິດເບືອນແມ່ນການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຕົ້ນສະບັບ (ຫຼືລັກສະນະອື່ນໆ) ຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.

 

ໃນສຽງ, ການບິດເບືອນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄໍາສັບທົ່ວໄປຫຼາຍກ່ວາຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຮັບຮູ້ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ມັນ.

 

ໃນການສື່ສານແລະອີເລັກໂທຣນິກ, ມັນຫມາຍເຖິງການປ່ຽນຮູບແບບຄື້ນຂອງສັນຍານນໍາຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຫຼືຊ່ອງທາງການສື່ສານເຊັ່ນ: ສັນຍານສຽງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສຽງຫຼືສັນຍານວິດີໂອທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຮູບພາບ.

 

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ແລະ​ການ​ຫຼິ້ນ​, ການ​ບິດ​ເບືອນ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຈຸດ​ໃນ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ສັນ​ຍານ​ສຽງ​. ຖ້າຄວາມຖີ່ດຽວ (ສຽງທົດສອບ) ຖືກຫຼີ້ນຢູ່ໃນລະບົບແລະຜົນຜະລິດປະກອບດ້ວຍຄວາມຖີ່ຫຼາຍ, ການບິດເບືອນທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຈະເກີດຂື້ນ. ຖ້າຜົນຜະລິດໃດໆບໍ່ສົມສ່ວນກັບລະດັບສັນຍານຂາເຂົ້າທີ່ນຳໃຊ້, ມັນແມ່ນສິ່ງລົບກວນ.

 

ເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປ, ອຸປະກອນສຽງທັງຫມົດຈະຖືກບິດເບືອນໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ອຸປະກອນທີ່ມີ nonlinearity ງ່າຍດາຍຈະຜະລິດການບິດເບືອນງ່າຍດາຍ; ອຸປະກອນທີ່ຊັບຊ້ອນຜະລິດການບິດເບືອນທີ່ສັບສົນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໄດ້ຍິນ. ການບິດເບືອນແມ່ນສະສົມ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ສອງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຈະ​ສ້າງ​ການ​ບິດ​ເບືອນ​ການ​ຟັງ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຢ່າງ​ດຽວ​.

 

ວິ​ທີ​ການ​ບິດ​ເບືອນ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ​ສຽງ​ແມ່ນ​ປະ​ມານ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຮູບ​ພາບ​ຜ່ານ​ເລນ​ເປື້ອນ​ຫຼື​ເສຍ​ຫາຍ​, ຫຼື​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຮູບ​ພາບ​ອີ່ມ​ຕົວ​ຫຼື "ເກີນ​ໄປ​"​.

 

ໃນທັດສະນະຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້, ເກືອບທຸກການປະມວນຜົນສຽງ (ຄວາມສະເຫມີພາບ, ການບີບອັດ) ແມ່ນຮູບແບບຂອງການບິດເບືອນ. ບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນໄດ້ດີ. ການບິດເບືອນປະເພດອື່ນໆ (ການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວ, ນາມແຝງ, ການບິດເບືອນ, ການບິດເບືອນແບບຂ້າມ) ແມ່ນຖືວ່າບໍ່ສົມຄວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ດີແລະຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ.

 

ເປັນຫຍັງເລື່ອງການບິດເບືອນ?

ການບິດເບືອນມັກຈະບໍ່ຈໍາເປັນ, ດັ່ງນັ້ນວິສະວະກອນພະຍາຍາມກໍາຈັດຫຼືຫຼຸດຜ່ອນມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບາງກໍລະນີ, ການບິດເບືອນອາດຈະຕ້ອງການ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການບິດເບືອນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຜົນກະທົບດົນຕີ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ guitars ໄຟຟ້າ.

 

ການເພີ່ມສິ່ງລົບກວນຫຼືສັນຍານພາຍນອກອື່ນໆ (humming, interference) ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາການບິດເບືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າອິດທິພົນຂອງການບິດເບືອນຂອງປະລິມານແມ່ນບາງຄັ້ງລວມຢູ່ໃນສິ່ງລົບກວນ. ການວັດແທກຄຸນນະພາບທີ່ສະທ້ອນສິ່ງລົບກວນ ແລະ ການບິດເບືອນປະກອບມີອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງ ແລະອັດຕາສ່ວນການບິດເບືອນ (SINAD) ແລະການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທັງໝົດບວກກັບສຽງລົບກວນ (THD+N).

 

ໃນລະບົບການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ, ເຊັ່ນລະບົບ Dolby, ສັນຍານສຽງຄວນໄດ້ຮັບການເນັ້ນຫນັກໃສ່, ແລະທຸກດ້ານຂອງສັນຍານຖືກບິດເບືອນໂດຍເຈດຕະນາໂດຍສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນແມ່ນ symmetrically "ບໍ່ບິດເບືອນ" ຫຼັງຈາກຜ່ານຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ບໍ່ມີສຽງ. ເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງລົບກວນໃນສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບ.

 

ແຕ່ການບິດເບືອນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກໃຈຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມການໂທ ເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ສຽງເປັນທໍາມະຊາດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໃນດົນຕີ, ການບິດເບືອນສາມາດສົ່ງຄຸນລັກສະນະບາງຢ່າງໃຫ້ກັບເຄື່ອງມື, ແຕ່ສໍາລັບການເວົ້າ, ການບິດເບືອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫລາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

 

ການບິດເບືອນແມ່ນການບິດເບືອນຈາກເສັ້ນໂຄ້ງສຽງທີ່ເຫມາະສົມ. ການບິດເບືອນເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງຮູບແບບຄື້ນສຽງມີການປ່ຽນແປງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜົນຜະລິດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກວັດສະດຸປ້ອນ.

 

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການບິດເບືອນ, ການອອກແບບກົນຈັກຂອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ສະເຫມີໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຫມັ້ນຄົງເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິ. ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ. ອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສິ່ງລົບກວນແລະລັກສະນະເຄື່ອນໄຫວຕ້ອງດີຫຼາຍ, ຢ່າງຫນ້ອຍຄຸນນະພາບ CD, ເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 

ນອກຈາກນັ້ນ, ລໍາໂພງທີ່ດີແທ້ໆທີ່ມີການບິດເບືອນຕ່ໍາແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຫນ້າທີ່ເຊັ່ນການຍົກເລີກສຽງດັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້.

 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການບິດເບືອນ?

ເມື່ອຜົນຜະລິດຂອງອຸປະກອນສຽງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ສັນຍານຈະຖືກບິດເບືອນ. ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິສຸດ (ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, DACS) ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັນຍານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມັກຈະຖືກຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບ electroacoustic (ເອີ້ນວ່າ transducers). ເຊັນເຊີປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກເພື່ອຜະລິດສຽງ, ຄືກັນກັບລໍາໂພງ - ແລະໃນທາງກັບກັນ, ຄືກັນກັບໄມໂຄຣໂຟນ. ພາກສ່ວນເຄື່ອນທີ່ແລະອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກຂອງ transducer ປົກກະຕິແລ້ວກາຍເປັນ nonlinear ຫຼາຍຢູ່ນອກຂອບເຂດການດໍາເນີນງານແຄບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຍູ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຂະຫຍາຍສັນຍານເກີນຄວາມສາມາດຂອງມັນ, ສິ່ງຕ່າງໆກໍ່ຈະເລີ່ມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

 

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສາເຫດຂອງການບິດເບືອນ:

  • transistors/ທໍ່ອ່ອນ
  • ໂຫຼດເກີນຂອງວົງຈອນ
  • ຕົວຕ້ານທານທີ່ຜິດປົກກະຕິ
  • ການເຊື່ອມຕົວຮົ່ວ ຫຼືຕົວເກັບປະຈຸຮົ່ວ
  • ການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກໃນ PCB

 

ການບິດເບືອນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສ້າງສັນໃນການຜະລິດດົນຕີ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສົມບູນໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຢູ່ນີ້ແມ່ນການບິດເບືອນໃນການຜະລິດສຽງ - ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເສັ້ນທາງການຫຼິ້ນ - ຫມາຍເຖິງວິທີທີ່ເຈົ້າຟັງຜ່ານລໍາໂພງຫຼືຫູຟັງ. ສໍາລັບການສືບພັນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນີ້ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນ Hi-fi. ການບິດເບືອນທັງຫມົດແມ່ນຖືວ່າບໍ່ດີ. ເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງການບິດເບືອນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

ປະເພດຂອງການບິດເບືອນ

  • ຄວາມກວ້າງໄກ ຫຼື ການບິດເບືອນທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ
  • ການບິດເບືອນຄວາມຖີ່
  • ການບິດເບືອນໄລຍະ
  • ຂ້າມການບິດເບືອນ
  • ການບິດເບືອນ nonlinear
  • ການບິດເບືອນຄວາມຖີ່
  • ການບິດເບືອນການປ່ຽນແປງໄລຍະ

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ FM ບິດເບືອນຕໍ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຊັ້ນ​ນໍາ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ ອຸປະກອນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ສະຫນອງ, FMUSER ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍພັນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈາກຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດທົ່ວໂລກດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ FM ພະລັງງານສູງທີ່ມີການບິດເບືອນຕ່ໍາ, ລະບົບສາຍອາກາດ FM, ແລະວິທີແກ້ໄຂວິທະຍຸທີ່ສົມບູນ, ລວມທັງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການອອນໄລນ໌ແລະການບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ສົມບູນ. . ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍຸ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ ຕິດຕໍ່ FMUSER ແລະພວກເຮົາຈະຕອບກັບເຈົ້າໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້!

Tags

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

ໄດ້ຮັບເນື້ອໃນການຕະຫຼາດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອາທິດ

ເນື້ອໃນ

    ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

    ສອບຖາມຂໍ້ມູນ

    ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

    contact-email
    ໂລໂກ້ຕິດຕໍ່

    FMUSER INTERNATIONAL GROUP ຈຳກັດ.

    ພວກເຮົາສະເຫມີໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການບໍລິການພິຈາລະນາ.

    ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ, ກະລຸນາໄປທີ່ ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

    • Home

      ຫນ້າທໍາອິດ

    • Tel

      Tel

    • Email

      Email

    • Contact

      ຕິດຕໍ່