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しかし、19世紀後半には、電流を使って電波を電子的に発生させる方法を科学者が考え出しました。無線通信には、送信機 と受信機 の2つの構成要素が必要である。 無線送信機 無線送信機は、オーディオ、ビデオ、またはデジタルデータなどの有用な情報を含む電波を生成するために一緒に働くいくつかの要素からなる。
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電源:
トランスミッタを動作させるために必要な電力を供給します。-
発振器: 送信機が送信する周波数で交流電流を生成します。オシレータは通常、正弦波を生成します。正弦波は、搬送波と呼ばれます。
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Modulator: 搬送波に有用な情報を追加します。この情報を追加する主な2つの方法があります。振幅変調またはAMと呼ばれる第1のものは、搬送波の強度に対してわずかな増減を行う。第2は、周波数変調またはFMと呼ばれ、搬送波の周波数をわずかに増加または減少させる。 <! - 2 - >
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増幅器: 変調された搬送波を増幅して電力を増加させる。アンプが強力であればあるほど、放送は強力です。
アンテナ: -
増幅された信号を電波に変換します。 ラジオ受信機
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ラジオ受信機は、ラジオ送信機の反対側です。アンテナを使用して電波を捕捉し、それらの波を処理して所望の周波数で振動する波のみを抽出し、それらの波に加えられた音声信号を抽出し、増幅し、最後にスピーカーで再生する。 <! - 3 - >
アンテナ:
電波を捕捉します。典型的には、アンテナは単なる長さのワイヤである。この線材が電波に曝されると、波はアンテナに非常に小さな交流電流を誘発する。
RF増幅器:アンテナからの非常に弱い無線周波数(RF)信号を増幅して、信号がチューナによって処理されるようにする高感度増幅器。-
チューナー: 異なる周波数の信号の混合から特定の周波数の信号を抽出することができる回路。アンテナは、すべての周波数の電波を捕捉してRFアンプに送信します.RFアンプは、それを忠実に増幅します。
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すべてのラジオチャンネルを同時に聴きたい場合を除き、聞きたいチャンネルの信号だけを取り出す回路が必要です。それがチューナーの役割です。チューナは、通常、特定の周波数で共振する回路を形成するためにインダクタ(例えば、コイル)とキャパシタとの組み合わせを使用する。 共振周波数と呼ばれるこの周波数は、コイルおよびコンデンサに対して選択された値によって決定される。このタイプの回路は、共振周波数の上または下の周波数でAC信号を遮断する傾向があります。
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コイルのインダクタンス量またはコンデンサの容量を変化させることによって、共振周波数を調整することができます。単純なラジオ受信機回路では、チューニングは、コイル内のワイヤの巻数を変えることによって調整される。より洗練されたチューナーは、周波数を変えるために可変コンデンサ( 同調コンデンサ
とも呼ばれます)を使用します。
検出器: 搬送波から音声情報を分離する役割を果たす。 AM信号の場合、これは交流信号を整流するだけのダイオードで行うことができます。ダイオードが交流信号でその方法を持った後に残されるのは、音声増幅回路に供給される直流信号である。 FM信号の場合、検出器回路はもう少し複雑です。 オーディオアンプ:
このコンポーネントの役割は、検出器からの弱い信号を増幅して聞こえるようにすることです。これは、単純なトランジスタ増幅回路を用いて行うことができる。もちろん、この基本的なラジオ受信機のデザインには多くのバリエーションがあります。多くのレシーバには、目的の周波数にロックしたり、より高品質のオーディオ出力を生成したり、他の信号を排除するために、フィルタリングとチューニングの回路が追加されています。それでもなお、これらの基本要素は、ほとんどの受信機回路に見られる。