话筒输出音频信号与扬声器发出音频信号在相位上正好相反
发布时间:2023/5/16 12:54:16 访问次数:125
常用的手机也是一个无线发射机,且能根据与基站之间的通信信号强弱,自动调整发射功率大小,还有可能导致电路失谐而停止振荡.
手机发射信号监测需要使用专用的仪器,不是我们这款小电路能胜任的。
红外遥控接收测试器在没有收到信号时,LED1也会微微发亮,这主要是由于我们所处的环境之中,也多少存在一些红外线的信号,例如太阳光、部分灯具发出的光中都含有一定的红外线成份,这些微弱的红外线经过红外接收管接收后,再经电路放大后,就能驱动LED1发光,只是亮度较低而已,是正常的现象。
解决的办法也有很多种,简单的就是让话筒尽量远离扬声器,让话筒收集不到扬声器的峰值信号。但有时这样远离并不方便使用,因此还需要在电路上做一些处理。
处理的措施可以调整相位,让话筒输出的音频信号与扬声器发出的音频信号在相位上正好相反,从而破坏正反馈产生的条件,可以有效抑制哨叫。
很多音频功放的正规产品还会采用多种措施来防止哨叫产生,比如使用频率均衡电路、窄带陷波电路,话筒采用无指向性等多种措施来抑制哨叫的产生。
当与基站之间的联络信号较强时,手机的发射信号自动降低,既减少辐射还节省电量。反之,与基站之间联络信号较弱时,会自动加大发射功率,以尽量保持通信畅通。
手机的发射频率很高,不同制式,如2G、3G、4G、5G等发射频率都有所不同,不同运营商所使用的频率也有不同,但基本上都在800MHz到5000MHz左右,新的标准可能还会更高。
而我们的简易场强仪中所使用的检波二极管1N60,所能响应的最高频率也就在150MHz左右,因此无法检测到手机的信号,也就无法监测手机发射功率大小。
常用的手机也是一个无线发射机,且能根据与基站之间的通信信号强弱,自动调整发射功率大小,还有可能导致电路失谐而停止振荡.
手机发射信号监测需要使用专用的仪器,不是我们这款小电路能胜任的。
红外遥控接收测试器在没有收到信号时,LED1也会微微发亮,这主要是由于我们所处的环境之中,也多少存在一些红外线的信号,例如太阳光、部分灯具发出的光中都含有一定的红外线成份,这些微弱的红外线经过红外接收管接收后,再经电路放大后,就能驱动LED1发光,只是亮度较低而已,是正常的现象。
解决的办法也有很多种,简单的就是让话筒尽量远离扬声器,让话筒收集不到扬声器的峰值信号。但有时这样远离并不方便使用,因此还需要在电路上做一些处理。
处理的措施可以调整相位,让话筒输出的音频信号与扬声器发出的音频信号在相位上正好相反,从而破坏正反馈产生的条件,可以有效抑制哨叫。
很多音频功放的正规产品还会采用多种措施来防止哨叫产生,比如使用频率均衡电路、窄带陷波电路,话筒采用无指向性等多种措施来抑制哨叫的产生。
当与基站之间的联络信号较强时,手机的发射信号自动降低,既减少辐射还节省电量。反之,与基站之间联络信号较弱时,会自动加大发射功率,以尽量保持通信畅通。
手机的发射频率很高,不同制式,如2G、3G、4G、5G等发射频率都有所不同,不同运营商所使用的频率也有不同,但基本上都在800MHz到5000MHz左右,新的标准可能还会更高。
而我们的简易场强仪中所使用的检波二极管1N60,所能响应的最高频率也就在150MHz左右,因此无法检测到手机的信号,也就无法监测手机发射功率大小。