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放大式自动音量控制英文解释翻译、放大式自动音量控制的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 amplified a.v.c.

分词翻译:

放大的英语翻译:

blow up; enlarge; let out; magnify; microscope
【计】 enlargement; zoom out
【化】 amplification; scaling-up
【医】 amplification; magnification; magnify

式的英语翻译:

ceremony; formula; model; pattern; ritual; style; type
【化】 expression
【医】 F.; feature; formula; Ty.; type

自动音量控制的英语翻译:

【电】 automatic volume control

专业解析

放大式自动音量控制(Amplifying-Type Automatic Volume Control)是电子工程(特别是无线电接收机设计)中的一个专业术语,指一种利用放大器来实现自动增益调节的技术,用于维持输出信号电平的稳定。以下是详细解释:

  1. 术语构成与核心概念

    • 放大式 (Amplifying-Type): 指该技术主要通过调节放大器的增益(放大倍数)来实现控制。这与单纯通过衰减信号(如使用可变电阻)来实现控制的“衰减式”自动音量控制不同。放大器可以是接收机的中频放大器或射频放大器。
    • 自动音量控制 (Automatic Volume Control - AVC): 更专业的术语是自动增益控制 (Automatic Gain Control - AGC)。它是一个闭环反馈系统,其核心目标是自动调整接收机的增益,使输出信号电平(通常是音频信号或解调后的基带信号)保持相对恒定,不受输入信号强度大幅波动的影响。例如,在收听广播时,不同电台的信号强度或同一电台信号因传播条件变化而产生的强度变化,都会被AGC系统补偿,使用户听到的音量基本稳定。
  2. 工作原理简述 放大式AVC系统的工作流程通常如下:

    • 检测输出电平: 从接收机的输出端(通常是检波器之后)提取一个与信号强度成正比的直流电压(即AGC电压)。
    • 生成控制电压: 将此直流电压与一个预设的参考电平进行比较(有时会经过滤波和放大处理)。
    • 调节放大器增益: 将生成的AGC控制电压施加到接收机前级(如中频放大器)的增益可控放大器上。对于双极型晶体管(BJT),通常是改变其基极偏置电流;对于场效应管(FET),则是改变其栅极偏置电压。增益与控制电压成反比:控制电压增大时,放大器增益降低;控制电压减小时,放大器增益升高。
    • 维持稳定输出: 当输入信号增强时,检测到的输出电平升高,生成的AGC电压增大,导致放大器增益降低,从而抑制了输出电平的升高。反之,当输入信号减弱时,AGC电压减小,放大器增益升高,补偿了输出电平的下降。最终结果是输出信号电平被稳定在期望值附近。
  3. 主要特点与优势

    • 维持恒定输出: 核心优势在于有效对抗输入信号强度的变化,提供稳定的听觉或处理体验。
    • 防止过载失真: 强信号输入时自动降低增益,避免后续放大器(尤其是中频和检波级)进入饱和或截止区,产生非线性失真。
    • 提高弱信号接收能力: 弱信号输入时自动提高增益,有助于提取淹没在噪声中的有用信号。
    • 动态范围扩展: 使接收机能够处理强度变化范围很大的输入信号。
  4. 典型应用场景 放大式AVC/AGC技术广泛应用于各种需要稳定信号电平的电子设备中,尤其是:

    • AM/FM广播接收机: 确保收听不同电台或信号波动时音量稳定。
    • 通信接收机: 在无线通信中保持稳定的音频或数据信号输出。
    • 雷达接收系统: 处理回波信号强度的巨大变化。
    • 电视接收机: 稳定视频和音频信号。
    • 测量仪器: 如频谱分析仪、网络分析仪等,保证测量信号的幅度稳定性。

权威性参考来源:

网络扩展解释

放大式自动音量控制是一种通过动态调整信号放大倍数来实现音量稳定的技术,主要用于消除输入信号强度波动对输出音量的影响。其核心原理和特点如下:

一、核心原理

  1. 增益动态调节:通过闭环控制系统实时监测输出信号强度,自动调整放大电路的增益值。当输入信号过强时降低增益,信号过弱时提高增益。
  2. 关键参数控制:
    • 压缩阈值(约60-65dB SPL)
    • 压缩比率(通常>5:1)
    • 响应时间(含启动时间与恢复时间)

二、技术实现

系统包含两大模块:

  1. 增益受控放大电路:采用晶体管工作点调节、电控衰减器或可变负载等技术实现增益变化。
  2. 控制信号生成电路:通过检波器提取信号特征,经低通滤波后生成控制电压,典型结构包含:
    • AGC检波器
    • 平滑滤波器
    • 直流放大器(可选)

三、典型应用场景

  1. 助听设备:将不同强度的语音统一调整到患者舒适范围
  2. 通信系统:消除通话双方音量差异(如电话网络中的语音均衡)
  3. 广播接收:平衡不同电台/节目源的音量波动
  4. 智能设备:根据环境噪声自动调节输出音量(如电视伴音系统)

四、技术优势

该技术在不同领域有差异化实现,助听器领域多称为AVC(自动音量控制),而通信领域更常用AGC(自动增益控制)的表述。实际应用中会根据场景需求调整压缩比、响应速度等参数。

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