Найти в Дзене
ТехноРитм

Почему в современных радиоприемниках нет катушек?

Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала! С тех пор как в нашей жизни появились DSP-радиоприемники, на платах исчезли привычные радиолюбителям компоненты – катушки индуктивности и кварцевые фильтры. Это изменение стало результатом стремительного прогресса в области технологий обработки сигналов. Давайте вместе разберемся, почему это произошло и в чем разница между старыми и новыми моделями.
Эволюция от аналога к цифре. 
Раньше, в аналоговую эпоху, радиоприемники работали на основе физических компонентов, которые были необходимы для приема и обработки радиосигналов. Чтобы настроиться на нужную частоту, использовались катушки индуктивности. Например, в популярных старых FM-радиоприемниках можно было увидеть несколько таких катушек: одна в гетеродине, другие во входных фильтрах. У приёмников для коротких волн их было ещё больше, часто с ферритовыми сердечниками для точной настройки. Эти катушки, хотя и простые по своей конструкции, играли ключевую роль в обеспечении качественного п
Внутренний мир Tecsun PL-330. radioscanner.ru
Внутренний мир Tecsun PL-330. radioscanner.ru

Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала!

С тех пор как в нашей жизни появились DSP-радиоприемники, на платах исчезли привычные радиолюбителям компоненты – катушки индуктивности и кварцевые фильтры. Это изменение стало результатом стремительного прогресса в области технологий обработки сигналов. Давайте вместе разберемся, почему это произошло и в чем разница между старыми и новыми моделями.


Эволюция от аналога к цифре. 
Раньше, в аналоговую эпоху, радиоприемники работали на основе физических компонентов, которые были необходимы для приема и обработки радиосигналов. Чтобы настроиться на нужную частоту, использовались катушки индуктивности. Например, в популярных старых FM-радиоприемниках можно было увидеть несколько таких катушек: одна в гетеродине, другие во входных фильтрах. У приёмников для коротких волн их было ещё больше, часто с ферритовыми сердечниками для точной настройки. Эти катушки, хотя и простые по своей конструкции, играли ключевую роль в обеспечении качественного приема сигналов, позволяя пользователям наслаждаться любимыми радиостанциями.
Однако эта эпоха уходит. Так же как аналоговое телевидение уступило место цифровому, так и аналоговые радиоприемники стали заменяться цифровыми. Причина — появление DSP-процессоров (Digital Signal Processing), которые кардинально изменили подход к обработке радиосигналов. Эти процессоры способны выполнять сложные математические операции на цифровых данных, что позволяет значительно улучшить качество звука и уменьшить уровень помех.


Как работает DSP-приемник? 
DSP-процессор обрабатывает радиосигнал не как аналоговый, а как цифровой: он преобразует его в нули и единицы. Этот процесс включает в себя несколько этапов, начиная с преобразования аналогового сигнала в цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). После этого DSP-процессор применяет алгоритмы для фильтрации, усиления и обработки сигнала, что позволяет выполнять задачи, для которых раньше нужны были физические компоненты. Например, фильтровать сигналы и убирать помехи. Это делает возможным не только улучшение качества звука, но и возможность адаптации под различные условия приема.
DSP-процессор делает это программно, без помощи катушек. Это дает много преимуществ: 
1. Компактность. DSP-радиоприемники намного меньше своих аналоговых предшественников. Они могут быть встроены в более мелкие устройства, такие как смартфоны, что делает их более универсальными и доступными. 
2. Широкий диапазон. Они способны принимать станции в очень широком диапазоне частот, что позволяет пользователям наслаждаться разнообразными радиостанциями без необходимости в сложной настройке. 
3. Новые функции. Цифровой процессор позволяет легко добавлять новые функции, такие как выбор модуляции или прием однополосного сигнала (SSB), что делает использование приемника более удобным и многофункциональным.


Есть ли недостатки? 
Конечно, есть. Для работы DSP-процессору необходим кварцевый резонатор или генератор, что делает его зависимым от этих компонентов, хотя и в меньшей степени, чем аналоговые модели. Кроме того, при настройке на станции появляется характерный "цифровой" шум, который может быть неприятным для тех, кто привык к чистоте аналогового звука. Этот аспект часто вызывает дискуссии среди радиолюбителей, которые ценят как качество звука, так и технологические новшества.


Что будет дальше? 
Развитие DSP-микросхем не стоит на месте, они становятся все совершеннее. Инновации в области цифровой обработки сигналов открывают новые горизонты для радиоприемников, позволяя им адаптироваться к быстро меняющимся требованиям пользователей. Поэтому будущее аналоговых радиоприемников остается неопределенным.

Вероятно, они будут всё больше превращаться в нишевый продукт для тех, кто ценит "аналоговый" звук и классическую схемотехнику. Эти устройства могут стать символом ретро, привлекая внимание коллекционеров и любителей старинной техники, которые ищут уникальный опыт прослушивания.

А какие плюсы и минусы вы видите в DSP технологии в отличии от аналога? Поделитесь в комментариях!

Не забудьте подписаться на канал, если ещё не подписаны, и поставить лайк, впереди много интересного!!!

#dsp #analog #аналог #radio #радиоприёмник #технология #развитие #процессор #достоинство #недостаток