в чем состоит назначение радиопередатчика
Передатчик
Радиопереда́тчик (радиопередающее устройство) — техническое устройство для передачи сигналов в радиоволновом участке спектра электромагнитного излучения.
Функционально радиопередатчик состоит из следующих частей: излучателя радиоволн (радиочастот) и устройства формирования излучаемых радиоволн (радиочастот).
Содержание
История развития
В 1887 году немецкий физик Генрих Рудольф Герц изобрёл и построил радиопередатчик и радиоприёмник, провёл опыты по передаче и приёму радиоволн, чем доказал существование электромагнитных волн, исследовал основные свойства электромагнитных волн.
Первые радиопередатчики искрового принципа действия были очень просты по конструкции — излучателем радиоволн служил искровой разряд, а модулятором являлся телеграфный ключ. С помощью такого радиопередатчика информация передавалась в кодированной дискретной форме — например азбукой Морзе или иным условным сводом сигналов. Недостатками такого радиопередатчика была относительно высокая мощность, требуемая для эффективного излучения радиоволн искровым разрядом, а также очень широкий радиочастотный диапазон излучаемых им волн. В результате одновременная работа нескольких близко расположенных искровых передатчиков была практически невозможной из-за интерференции их сигналов.
Изобретение в 1913 году Мейснером (Германия) электронного генератора и дальнейшее развитие электронных вакуумных ламп позволило усовершенствовать устройство радиопередатчика и устранить эти недостатки, а принципиальная схема радиопередатчика стала неизменной вплоть до настоящего времени. Дальнейшие изобретения в области связи и радиотехники — твердотельные аналоги электронных ламп (транзисторы), кварцевые резонаторы, — сопровождались только количественными изменениями параметров радиопередатчиков — уменьшением размеров и потребляемой мощности, повышением стабильности и КПД, но принципиальная схема осталась той же.
Структурная схема
Современный радиопередатчик состоит из следующих конструктивных частей:
Применение
Радиопередатчик очень часто используется вместе с радиоприёмником и питающим устройством, вместе весь этот комплекс называется радиостанцией. Самостоятельно радиопередатчики используются в тех областях, где не нужен приём информации в месте её передачи — сигналы точного времени, разнообразные навигационные радиомаяки для определения местоположения объектов, многопозиционная радиолокация, радиовещание и т.д. и т.п.
В чем состоит назначение радиопередатчика
Радиопередатчики.
История радиопередатчиков.
В 1887 году немецкий физик Генрих Рудольф Герц изобрёл и построил радиопередатчик и радиоприёмник, провёл первые опыты по передаче и приёму радиоволн, по результатам проведенных экспериментов Герц доказал существование электромагнитных волн, и выявил основные свойства электромагнитных волн.
С 1912 года начали применяться передатчики с электрической дугой, включенной в колебательный контур. Дуговой передатчик, в отличие от искрового, генерирует незатухающие колебания, то есть позволяет передавать даже голосовой сигнал с амплитудной модуляцией.
Дуговым радиопередатчиком был, например, 100-киловаттный передатчик радиостанции на Шаболовке в Москве, запущенный в действие в феврале 1920 года.
Из-за свойств дугового разряда дуговые генераторы работали только на длинных волнах, получить с их помощью частоту больше 400 кГц невозможно.
Ещё одним направлением, в развитие радиопередатчиков, после 1908 года, было использование в передатчике электромашинного генератора переменного тока. Такой генератор позволял получить достаточно стабильные колебания определенной частоты, которую можно изменять, регулируя частоту вращения ротора генератора. Мощность могла достигать десятков и сотен киловатт. Сигнал такого генератора можно модулировать по амплитуде, что позволяет передавать по радио звуковой сигнал. Однако электромашинный генератор практически пригоден для генерации частот не выше десятков килогерц, то есть передатчик может работать только в самом длинноволновом диапазоне.
До 1950-х годов электромашинные передатчики использовались в радиовещании и радиосвязи. Так, в 1925 году на Октябрьской радиостанции в Ленинграде были установлены два генератора мощностью 50 и 150 кВт конструкции В. П. Вологдина.
Как исторический памятник в Швеции сохраняется в рабочем состоянии радиостанция Гриметон, была построена в 1925 году, с генератором Александерсена мощностью 200 кВт, спроектированным для работы на частотах до 40 кГц.
Изобретение в 1913 году Мейснером (Германия) электронного генератора и дальнейшее развитие электронных вакуумных ламп позволило усовершенствовать устройство радиопередатчика и устранить недостатки искровых, дуговых и электромашинных систем.
В ламповых радиопередатчиках стало возможно осуществить любой вид модуляции, работу на любой частоте во всем радиодиапазоне, получить выходную мощность в диапазоне от тысячных долей ватта до тысяч киловатт.
Структурная схема радиопередатчика остается с тех пор в общих чертах неизменной вплоть до настоящего времени.
На рисунке показана типовая схема радиопередающего устройства.
Первый ламповый передатчик в России был построен в Нижегородской радиолаборатории под руководством М. А. Бонч-Бруевича и установлен в Москве на радиовещательной станции им. Коминтерна в1922 году. Передатчик имел мощность 12 кВт и работал на волне 3200 м.
Радиопередающее оборудование радиостанции. СССР. 1930.
Современные радиопередатчики.
Современные радиопередатчики компактны и надежны. Радиопередатчи включены в структурные схемы раций, радиолокационных станций, радиотелефонов, радиобуёв, других устройств и комплексов.
Радиопередатчиками оснащают студии радиовещания, и телевизионные студии.
Радиопередатчики. Радиопередающие устройства. История радиопередатчика.
РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
— устройства для формирования радиосигналов, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью радиоволн.
Р. у. формируют радиосигналы с заданными характеристиками, необходимыми для работы конкретных ра-диотехн. систем, и излучают их в пространство. В любых Р. у. осуществляются следующие осн. физ. процессы: генерация эл.-магн. колебаний в заданном участке радиодиапазона; управление параметрами этих колебаний (амплитудой, частотой, фазой, поляризацией и т. д.) по закону передаваемой информации (амплитудная, частотная и др. виды модуляции; см. Модулированные колебания); излучение радиосигналов в пространство при помощи антенны, связанной с генератором электромагнитных колебаний либо непосредственно, либо через линию связи. Помимо создания радиосигналов, предназначенных специально для передачи информации, Р. у. применяются в системах радионавигации, ди-станц. зондирования земной поверхности и др. целей.
Структурные схемы Р. у. различны в зависимости от требований к характеристикам формируемых в них радиосигналов. Типовые Р. у. для радиовещания с амплитудной (AM) или частотной (ЧМ) модуляцией строятся обычно по многокаскадной схеме (рис. 1, а, б).
Для ослабления влияния последующих каскадов на режим работы возбудителей колебаний в схемы Р. у. включаются т. н. буферные усилители, потребляющие мин. мощность сигнала от автогенератора. Часто в тех же целях прибегают к умножению частоты задающего генератора, что одноврем. повышает устойчивость работы Р. у. в целом. В качестве нелинейных элементов в каскадах умножения частоты используют ВЧ-тран-зисторы, пролётные клистроны и др. активные приборы. В диапазоне СВЧ находят применение полупроводниковые диоды ( варикапы).
Угл. модуляция (частотная, ЧМ, или фазовая, ФМ) повышает помехоустойчивость системы связи. Для осуществления ЧМ т. н. прямым методом осуществляется электронная перестройка частоты колебаний задающего автогенератора по закону S(t )(рис. 1, б). При этом для стабилизации несущей частоты используется система автоподстройки, к-рая корректирует медленные уходы частоты автогенератора, вызванные дестабилизирующими факторами. При косвенном методе ФМ применяются высокостабильные задающие кварцевые автогенераторы и производится фазовая модуляция их колебаний. При этом сохраняется высокая стабильность центральной частоты, однако полезная девиация частоты ЧМ колебаний на низких модулирующих частотах мала.
Для передачи информации в виде ЧМ, а не в виде ФМ модулирующее напряжение, пропорциональное S(t), подаётся на модулятор фазы не непосредственно, а через интегратор.
В СВЧ- и ВЧ-диапазонах, а также в оптич. диапазоне реализация Р. у. по многокаскадной схеме затруднена и Р. у. часто выполняются по однокаскадной схеме с мощным автогенератором, совмещающим ф-ции возбудителя, модулятора и выходного каскада.
Эфф. сложение мощности мн. генераторов для формирования сигналов в заданной области пространства реализуется с помощью фазированных антенных решёток (ФАР), содержащих большое число (до неск. тыс.) излучающих элементов и каналов для их возбуждения (рис. 2). Форму и положение узкого лепестка диаграммы направленности в Р. у. с ФАР можно быстро и точно изменять с помощью электронно управляемых фазовращателей, линий задержки н коммутаторов.
Рис. 2. Структурная схема радиопередающего устройства с фазированной антенной решёткой: 1— возбудитель сигнала; 2— каналы управления задержкой; 3— усилители мощности.
Классификация Р. у. возможна по разным признакам: по назначению, диапазону рабочих частот, мощности. Различают Р. у. радио- и телевизионного вещания, профессиональной и космич. радиосвязи, навигационные, телеметрические, радиолокационные, Р. у. радиоуправления и т. д. Совр. Р. у. охватывают спектр эл.-магн. колебаний от очень низких (3-30 КГц) до крайне высоких (30-300 ГГц) частот. По мощности выделяют Р. у. очень малой ( Р3 Вт), малой (3-100 Вт) и средней (0,1-10 кВт) мощности, а также мощные (до 1000 кВт) и сверхмощные (св. 1000 кВт).
По типу активных элементов, используемых для формирования радиосигналов в разл. диапазонах рабочих частот и мощностей, различают Р. у. транзисторные, ламповые, клистронные, магнетронные, на лампах бегущей волны или обратной волны, лазерные и т. д.
Техн. характеристики Р. у. определяются требованиями к радиосистеме, в составе к-рой они работают. Важнейшей характеристикой является точность фиксации положения спектра частот радиосигнала, определяемая нестабильностью несущей частоты.
Осн. направления развития Р. у. имеют след. тенденции: дальнейшее освоение новых диапазонов частот и достижение больших мощностей Р. у. с помощью более совершенных активных элементов и новых способов генерирования эл.-магн. колебаний; разработка принципов объединения Р. у. с излучающей системой в единое целое; развитие технологии и методов интегрального исполнения узлов и Р. у. в целом; применение в Р. у. для формирования радиосигналов и управления режимами работы элементов цифровой техники и микропроцессоров.
Лит.: Евтянов С. И., Радиопередающие устройства, М., 1950; Проектирование радиопередающих устройств, под ред. В. В. Шахгильдяна, М., 1976; Проектирование радиопередающих устройств СВЧ, под ред. Г. М. Уткина, М., 1979; Радиопередающие устройства, под ред. М. В. Благовещенского, Г. М. Уткина, М., 1982. М. В. Капранов.
Назначение, классификация и основные параметры радиопередатчиков
Радиопередающие устройства (РПдУ) применяются в сферах телекоммуникации, телевизионного и радиовещания, радиолокации, радионавигации. Стремительное развитие микроэлектроники, аналоговой и цифровой микросхемотехники, микропроцессорной и компьютерной техники оказывает существенное влияние на развитие радиопередающей техники как с точки зрения резкого увеличения функциональных возможностей, так и с точки зрения улучшения ее эксплуатационных показателей.
Это достигается за счет использования новых принципов построения структурных схем передатчиков и схемотехнической реализации отдельных их узлов, реализующих цифровые способы формирования, обработки и преобразования колебаний и сигналов, имеющих различные частоты и уровни мощности.
Радиопередающие устройства (радиопередатчики) предназначены для: формирования колебаний несущей частоты; модуляции их по закону передаваемого сообщения и излучения полученного радиосигнала в пространство или передачи его по физическим линиям связи.
Радиопередающие устройства классифицируют:
1) По назначению: вещательные (радиовещательные, телевизионные), связные, радиолокационные, навигационные, телеметрические и др.
2) По диапазону рабочих волн (километровые, гектометровые, декаметровые, метровые и т.д.).
3) По средней излучаемой мощности передаваемых сигналов:
Под мощностью передатчика понимают мощность, отдаваемую в антенну. Она является одним из наиболее характерных показателей, определяющих дальность действия и надежность работы радиолинии.
По величине мощности передатчики могут быть очень малой (менее 3 Вт), малой (3..100 Вт), средней (0,1…10 кВт), большой (10…100 кВт), сверхбольшой (более 100 кВт) мощности.
4) По виду модуляции сигнала.
5) По условиям эксплуатации: стационарные, бортовые (космические, корабельные, самолетные, автомобильные) и переносные (портативные).
Основными узлами РПдУ являются (рис. 15.1) генератор несущей частоты и модулятор. В современных системах связи РПдУ содержит и другое оборудование, обеспечивающее совместную работу средств связи: источники питания, системы синхронизации, автоматического управления, контроля и сигнализации, защиты и т.д.
Преобразования, выполняемые радиопередающими устройствами:
Задающий генератор – синтезатор служит для получения высокочастотных колебаний, частота которых соответствует высоким требованиям к точности и стабильности частоты радиопередатчиков.
Наличие синтезатора позволяет проводить преобразование частоты задающего генератора, которая обычно постоянна, в любую другую частоту, которая необходима для обеспечения радиосвязи или вещания.
Синтезатор позволяет создавать ряд частот с высокой точностью и стабильностью, та как стабильность обеспечивается на фиксированной низкой частот а ВЧ колебания формируются с использованием системы Фазовой автоподстройки частоты.( ФАПЧ).
Современные синтезаторы также выполняются с возможностью дистанционного или автоматического управления синтезируемой частотой.
Усилитель мощности позволяет увеличить мощность радиосигнала до заданного уровня. Одним из основных показателей также является высокий коэффициент полезного действия. Выходная цепь усилителя мощности выполняет функции согласования выхода мощного оконечного усилителя с антенной, фильтрации высокочастотных колебаний и передачи усиленных колебаний в антенну. Для существенного повышения мощности используют метод сложения мощностей активных элементов, соединяя их параллельно или последовательно с нагрузкой. Иногда производят сложение в нагрузке мощности от отдельных блоков, общей нагрузкой которых является промежуточный контур, связанный с антенной, так как получить большую мощность от одного каскада усиления даже на мощных транзисторах зачастую невозможно. При сложении одной из важных задач является наличие взаимной связи через нагрузку и источник возбуждения, которая ослабляется при использовании мостовых схем сложения мощности.
Модулятор служит для модуляции несущих высокочастотных колебаний передатчика передаваемым сигналом. В зависимости от назначения передатчика и вида модуляции (амплитудная, частотная, однополосная и др.) процесс модуляции может происходить по разному.
Например, амплитудная модуляция (рис.15.2) может производиться до усилителя мощности на низком уровне сигнала или же ы усилителе мощности на высоком уровне сигнала, частотная модуляция может получаться в синтезаторе частоты либо (реже) в генераторе высокой частоты.
Параметры любого радиопередающего устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТов и рекомендациям МСЭ.
Технические показатели радиопередатчиков определяются рядом параметров, в зависимости от назначения:
2. Количество рабочих частот N внутри этого диапазона.
3. Шаг сетки рабочих частот, определяемый согласно выражению
4. Нестабильность частоты несущих колебаний. Различают абсолютную и относительную нестабильность частоты.
5.Выделенная полоса частот излучения.
7. Суммарная мощность, потребляемая передатчиком от источника или блока питания по всем цепям.
8. Коэффициент полезного действия или промышленный КПД – определяется как отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой им мощности.
9. Вид модуляции и определяющие его параметры.
10. Параметры передаваемого сообщения.
11. Параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Смотреть что такое РАДИОПЕРЕДАТЧИК в других словарях:
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
устройство (комплекс устройств), служащее для получения модулированных электрических колебаний в диапазонах радиочастот с целью их последующего. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
радиопередатчик м. Устройство для излучения радиоволн, используемое для радиосвязи, радиолокации и т.п.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
радиопередатчик м.(wireless / radio) transmitter
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК, устройство (комплекс устройств), служащее для получения модулированных элсктрич. колебаний в диапазонах радиочастот с целью их после. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
3.3 радиопередатчик (transmitter): Радиопередатчик, применяемый отдельно или являющийся частью приемопередатчика. Источник: ГОСТ Р 52459.3-2009: Сов. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Опека Опара Опак Опад Опа Окат Окапи Ока Одр Одер Одарка Ода Ктор Крот Крор Крит Крипта Крип Крио Кречет Креп Креод Кредо Кредитор Кредит Кратер Крат Крап Кпереди Кочет Коч Кот Корча Корт Коррида Корп Коретр Кордит Кордиерит Кордаита Корд Кора Копт Копра Копир Копие Копер Копач Копа Коир Кодер Код Коат Кич Китч Кито Кит Кирпич Кира Киприот Киприд Кипр Кипер Кипа Киот Кетчер Кета Кепи Кедрач Кедр Кед Кеа Кача Катод Катио Катер Катар Кат Карч Картодр Картие Картер Карта Карра Карпоед Карпат Карп Кариотип Кариот Карета Каре Кардит Кардиоида Кардио Карда Карачи Карат Кара Каптер Капот Капор Капо Капер Кап Каир Кадр Кадет Ичп Итр Итак Ирочек Ирод Ирка Ирита Ирида Ирак Ираида Иприт Ипотека Ипокрит Ипатка Ипат Иодид Иодат Икт Икра Икота Икар Идти Идо Идиотка Идиот Ида Ерик Еретичка Еретик Ера Едок Едко Еда Дротик Дрот Дрок Дриопитек Дриада Дрек Драчка Драч Драпри Драп Драка Дочка Дот Дорка Дора Допечатка Доп Докт Докер Док Додача Дод Дичок Дит Директор Дирак Диптер Диорит Диоптрика Диоптр Диод Диктор Дикт Дико Диетик Диета Дидро Диатропик Деточка Детка Деррик Дер Депорт Депо Деп Декрет Декорт Декор Декодер Декарт Декапод Декада Дек Дедка Дед Ддт Дачка Дача Датчик Дата Дари Дард Дар Дакота Дакар Дак Атрек Арчак Арча Артек Арт Арочек Аркад Арка Арк Арида Ареопат Арек Арат Арап Арак Аптечка Аптека Априори Апоретик Апк Апиоид Апач Апатрид Апартеид Аорта Опера Оперетка Актер Акт Опечатка Опечка Опиат Опт Оптик Орда Ордер Ордерка Ордика Ореада Ореид Орка Откид Отпад Отрепки Акрид Акр Акие Аир Аида Адепт Адат Адаптер Ада Адриатик Акад Аки Отрада Отпарка Отек Отдача Отар Орт Орк. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
1) Орфографическая запись слова: радиопередатчик2) Ударение в слове: радиоперед`атчик3) Деление слова на слоги (перенос слова): радиопередатчик4) Фонет. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК (Radio transmitter) — система приборов, предназначенная для получения токов высокой частоты и последующего их излучения в пространство. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
устройство для получения модулиров. электрич. колебаний в диапазонах радиочастот и их послед. излучения (антенной). Применяется для радиосвязи радиовещ. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
техническое устройство для получения модулированных электрических колебании в диапазонах радиочастот в целях нх последующего излучения (антенной) в вид. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Ударение в слове: радиоперед`атчикУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: радиоперед`атчик
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
radio set, transmitting set, radio transmitter* * *радиопереда́тчик м.radio transmitter* * *radio-transmitting setСинонимы: авиарадиопередатчик, перед. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК, в сочетании с антенной служит для передачи радиосигналов в системах радиосвязи, радиовещания и т. д. Основные элементы: генератор высокочастотных электрических колебаний; модулятор для управления их параметрами (модуляции) в соответствии с передаваемым сообщением.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
-а, м. Устройство для передачи звуков и сообщений на расстояние без проводов, при помощи электромагнитных волн.Синонимы: авиарадиопередатчик, передат. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК, в сочетании с антенной служит для передачи радиосигналов в системах радиосвязи, радиовещания и т. д. Основные элементы: генератор высокочастотных электрических колебаний; модулятор для управления их параметрами (модуляции) в соответствии с передаваемым сообщением. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
— в сочетании с антенной служит для передачи радиосигналовв системах радиосвязи, радиовещания и т. д. Основные элементы: генераторвысокочастотных электрических колебаний; модулятор для управления ихпараметрами (модуляции) в соответствии с передаваемым сообщением. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
мSender m; Rundfunksender m (для радиовещания)Синонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
ра`диопереда’тчик, ра`диопереда’тчики, ра`диопереда’тчика, ра`диопереда’тчиков, ра`диопереда’тчику, ра`диопереда’тчикам, ра`диопереда’тчик, ра`диопереда’тчики, ра`диопереда’тчиком, ра`диопереда’тчиками, ра`диопереда’тчике, ра`диопереда’тчиках. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК, в сочетании с антенной служит для передачи радиосигналов в системах радиосвязи, радиовещания и т.д. Основные элементы: генератор электрических высокочастотных колебаний; модулятор для управления их параметрами.
. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
1. Устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению Употребляется в документе: ГОСТ 24375-80 Телекоммуникационный словарь.2013. Синонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
радиопередатчикמַשדֵר ז’Синонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению. Является осн. частью средств передачи информации посредством радиоволн в ра. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
, в сочетании с антенной служит для передачи радиосигналов в системах радиосвязи, радиовещания и т.д. Основные элементы: генератор электрических высокочастотных колебаний; модулятор для управления их параметрами. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
мtransmissor de rádio, radiotransmissor mСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Rzeczownik радиопередатчик m radionadajnik
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
м.poste m émetteur de radio, poste d’émissionСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
м.radiotransmisor m, radioemisora f, emisora de radio
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
avsenderapparat, kringkaster, radiosender, senderСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
радиопередатчик м Sender m 1d; Rundfunksender m (для радиовещания)Синонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
мradyo vericisi, vericiСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
м. poste m émetteur de radio, poste d’émission
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
радиопередатчикСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
м. apparecchio radiotrasmittente, radiotrasmettitore Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор. смотреть
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
无线电发射机 wúxiàndiàn fāshèjīСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
adókeszülékСинонимы: авиарадиопередатчик, передатчик, радиозакладка, радиопрожектор
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
сущ. муж. родарадіопередавач
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Радиопереда́тчикmtambo wa kurushia maneno (mi-), mtambo wa kutangazia habari (mi-)
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК радиопередатчика, м. (нов.). То же, что передатчик во 2 знач.; см. (радио) 1.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Funksender, Radiosender, drahtloser Sender, Sender
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению.