【類比信號調變】漫畫詮釋AM_FM技術

閱讀時間約 1 分鐘


●調變(modulation)

是一種將一個或多個週期性的載波混入想傳送之訊號的技術,常用於無線電波的

傳播與通訊、利用電話線的資料通訊等各方面。

依調變訊號的不同,可區分為數位調變及類比調變,這些不同的調變,是以不同

的方法,將訊號和載波合成的技術。

●為何要訊號調變

當訊號採用無線傳輸的傳播方式, 則在發送端和接收端都必須有發送天線或接收

天線的存在。

在線性介質中,任何波模式都可用正弦分量的獨立傳播來說明。正弦波形的波長

以恆定速度傳播,由下式公式得知:

不論是發送和接收,天線長度必須至少等於接收之電波波長的1/4的條件,

則滿足四分之一波長條件的天線 長度等於下述公式:

其中f 以Hz 為單位,天線長度以公尺為單位。

一般訊號通常屬於低頻(以聲音訊號而言,正常 頻率約在10~10k Hz),

若直接拿原始低頻訊號做傳輸,則天線長度勢必過長而難以製作及使用。

所以同時這也說明了為何無線傳輸的訊號都必須以高頻訊號為主的原因。

為了避免上述問題,我們必須把屬於低頻的原始訊號加載到一 個高頻載波

(carrier)上,這種方式稱為調變。

●解調 (demodulation)

調變的逆過程叫做「解調」,用以解出原始的訊號。

●漫畫詮釋AM 、 FM

【視頻】What is Modulation ? Why Modulation is Required ? Types of Modulation Explained.

為什麼會看到廣告
    avatar-img
    76會員
    123內容數
    1.占星軟體及運用 2.各種推運法(Transit / 次限 / 主限 / Solar Arc / 法達星限 / 中點占星等)
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    跨元探索的沙龍 的其他內容
    ■手機無線通訊架構 終端設備的 無線通信模組主要有三部分為: 1.射頻前端模組(RFFEM, Radio Frequency Front-End) 2.射頻收發模組 3.基帶信號處理器。 其中,射頻前端模組主要是做到信號在不同頻率下的收發。 關、 濾波器、低噪放大器等。 各項功用為: 濾波;
    ■RF濾波器常見名詞 LNA = Low Noise Amplifier低噪音放大器 MEMS = Micro Electromechanical System 微機電系統 SAW = Surface Acoustic Wave表面聲波 : 是在壓電晶體表面上形成的電磁波。 重要性能 ■濾波器
    ■信號的各種傅立葉變換分析 【TIPS】 DTFT是時間離散傅立葉轉換,僅僅是時間上離散化了;DTFT是對 原信號在時域離散 DFT是離散傅立葉轉換,在時域和頻域上都離散了。DFT是對DTFT在頻域上 離散,相當於對原信號在時域、頻域上都離散。 DTFT是數學家的傑作,DFT是工程師的傑作。
    6G 是一種非地面網絡 (NTN, Non-Terrestrial Network) 其取代 5G 的目標,例如 >1 Tbps 的峰值數據速率、>1200 km/h 的極高移動性 支持以及 99.99999% 的端到端可靠性。 6G 的頻率範圍和帶寬使用模式比 5G 更為提升。 ●無人機空中基站
    █類比電路設計的理論工具 1.波德圖(Bode Chart)頻域分析 2.史密斯圖(Smith Chart) 3.電晶體Π 型模型 4.電晶體H 型模型 ■駐波 兩列振幅相同的相干波在同一直線上沿相反方向傳播時,波谷和波峰 互相疊加保持不動,波形不移動,無法向前傳播,稱為駐波。 █阻抗匹配
    ■視頻重點摘要 ●符號及運算 單位脈衝 δ[n]=u[n]-u[n-1] 單位步階 u[n] 脈衝信號 h[n] 序列信號 x[n] ●Z轉換 y[n]=h[n]*x[n] 為 Time - Domain 的差分方程式 (式中*為卷積) 頻率響應指頻率的放大倍數
    ■手機無線通訊架構 終端設備的 無線通信模組主要有三部分為: 1.射頻前端模組(RFFEM, Radio Frequency Front-End) 2.射頻收發模組 3.基帶信號處理器。 其中,射頻前端模組主要是做到信號在不同頻率下的收發。 關、 濾波器、低噪放大器等。 各項功用為: 濾波;
    ■RF濾波器常見名詞 LNA = Low Noise Amplifier低噪音放大器 MEMS = Micro Electromechanical System 微機電系統 SAW = Surface Acoustic Wave表面聲波 : 是在壓電晶體表面上形成的電磁波。 重要性能 ■濾波器
    ■信號的各種傅立葉變換分析 【TIPS】 DTFT是時間離散傅立葉轉換,僅僅是時間上離散化了;DTFT是對 原信號在時域離散 DFT是離散傅立葉轉換,在時域和頻域上都離散了。DFT是對DTFT在頻域上 離散,相當於對原信號在時域、頻域上都離散。 DTFT是數學家的傑作,DFT是工程師的傑作。
    6G 是一種非地面網絡 (NTN, Non-Terrestrial Network) 其取代 5G 的目標,例如 >1 Tbps 的峰值數據速率、>1200 km/h 的極高移動性 支持以及 99.99999% 的端到端可靠性。 6G 的頻率範圍和帶寬使用模式比 5G 更為提升。 ●無人機空中基站
    █類比電路設計的理論工具 1.波德圖(Bode Chart)頻域分析 2.史密斯圖(Smith Chart) 3.電晶體Π 型模型 4.電晶體H 型模型 ■駐波 兩列振幅相同的相干波在同一直線上沿相反方向傳播時,波谷和波峰 互相疊加保持不動,波形不移動,無法向前傳播,稱為駐波。 █阻抗匹配
    ■視頻重點摘要 ●符號及運算 單位脈衝 δ[n]=u[n]-u[n-1] 單位步階 u[n] 脈衝信號 h[n] 序列信號 x[n] ●Z轉換 y[n]=h[n]*x[n] 為 Time - Domain 的差分方程式 (式中*為卷積) 頻率響應指頻率的放大倍數
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    變壓器在現代電子設備中扮演著重要角色,根據應用需求可分為高頻和低頻兩種類型。 高頻變壓器注重效率和體積,使用精密繞線技術和高品質材料。低頻變壓器強調穩定性和耐用性,採用矽鋼片和精密繞組設計。
    Thumbnail
    以相對性為出發點來說: 低頻是生命(體)的源泉; 高頻是生命(體)的信標。
    Thumbnail
    奇妙與幻形的波頻,於宇宙中來回
    Thumbnail
    本文是針對馬達繞線時,想要依本身的生產能力調整漆包線徑粗度時,會使用到的轉換計算進行介紹及說明。 實際量產時往往將多條細線並繞的馬達,改由單條粗線採用機台繞線,較為省時;但開發階段,並無設備協助,僅能採用人工繞線打樣時,則會調整為多條細線並聯的模式才能順利工作,這類不同情境下的線徑變化,三不五時就
    Thumbnail
    WaveNet 提供了一個先進的架構用於音訊重建,但是,有必要嗎? Mel 頻譜本身就是經過數學轉換而獲得的結果,不能反運算嗎 ? 到底 WaveNet 在其中扮演了甚麼腳色 ?它是如何運作的 ? 讓我們在這篇好好探討下去。
    Thumbnail
    想要改變現實,不用「想要」,而是要「能夠」改變你的「頻率」!
    Thumbnail
    電波和音波都是近年來非常火紅的抗老療程,但究竟該選擇電波還是音波?電波和音波可以一起打嗎?今天就讓我們來一探究竟吧!
    Thumbnail
    這篇要來分享關於「頻率」這件事,談到頻率,不免就要順便談談「吸引力法則」,現在訪間已經有多書籍、影片都有詳細描述吸引力法則的運行方式。它並不是什麼怪力亂神也不是什麼偽科學,實則吸引力法則是個再科學不過的量子力學,同頻相吸的概念而已。
    Thumbnail
    變壓器在現代電子設備中扮演著重要角色,根據應用需求可分為高頻和低頻兩種類型。 高頻變壓器注重效率和體積,使用精密繞線技術和高品質材料。低頻變壓器強調穩定性和耐用性,採用矽鋼片和精密繞組設計。
    Thumbnail
    以相對性為出發點來說: 低頻是生命(體)的源泉; 高頻是生命(體)的信標。
    Thumbnail
    奇妙與幻形的波頻,於宇宙中來回
    Thumbnail
    本文是針對馬達繞線時,想要依本身的生產能力調整漆包線徑粗度時,會使用到的轉換計算進行介紹及說明。 實際量產時往往將多條細線並繞的馬達,改由單條粗線採用機台繞線,較為省時;但開發階段,並無設備協助,僅能採用人工繞線打樣時,則會調整為多條細線並聯的模式才能順利工作,這類不同情境下的線徑變化,三不五時就
    Thumbnail
    WaveNet 提供了一個先進的架構用於音訊重建,但是,有必要嗎? Mel 頻譜本身就是經過數學轉換而獲得的結果,不能反運算嗎 ? 到底 WaveNet 在其中扮演了甚麼腳色 ?它是如何運作的 ? 讓我們在這篇好好探討下去。
    Thumbnail
    想要改變現實,不用「想要」,而是要「能夠」改變你的「頻率」!
    Thumbnail
    電波和音波都是近年來非常火紅的抗老療程,但究竟該選擇電波還是音波?電波和音波可以一起打嗎?今天就讓我們來一探究竟吧!
    Thumbnail
    這篇要來分享關於「頻率」這件事,談到頻率,不免就要順便談談「吸引力法則」,現在訪間已經有多書籍、影片都有詳細描述吸引力法則的運行方式。它並不是什麼怪力亂神也不是什麼偽科學,實則吸引力法則是個再科學不過的量子力學,同頻相吸的概念而已。