通信工程专业论文13149.doc
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1、毕业设计题 目 小功率无线调频立体声发射机设计 前 言近年来我国的调频广播技术得到了迅猛发展,在生活中的每个角落都可以找到它的踪影。比如,有的校园为了让学生练习英语听力,就装设了小功率调频发射机,每个学生配备无线收听设备。校园内还可以安装大功率调频广播音箱。进入20世纪90年代后,调频广播技术有了长足的进步。调频广播虽然音质好,可以实现立体声广播,但是覆盖范围有限。从世界范围来看,数字化将是广播技术发展的必然进程,而其中的数字音频广播(DMB)则将会成为继传统的调幅、调频广播之后的第三代广播,其原主要因在于:数字压缩技术的成熟及大量推广应用。在不影响主观质量评价的前提下,其音频码率可以压缩近1
2、0倍,图像码率可以压缩100以上;高效的数字调制技术和纠错编码技术同样得到了高速发展,前者使射频的频谱利用率达到56bit/HZ以上,后者则使信号处理和传输更加可靠;微电子技术完善和成熟,随着深亚微米级大规模集成电路生产工艺及技术的不断进步,使得各种对数字音频信号的处理手段,像压缩编码、调制、差错控制等技术不仅在方法上已成熟,而且其硬件实现也已经能够满足广播业发展的实际需要。在当今的调频广播发送技术中,为了适应对发射机输出频率稳定度和频率准确度的严格要求,以及方便更换发射机频率的需要。为此设计了一种具有锁相功能的调频广播发射机,通过拨码开关控制频率锁相环,可以灵活地改变发射频率。 本设计分为六
3、大部分,详细介绍了立体声调频发射机硬件的设计过程。在设计过程中阅读了大量的有关书籍和论文,在此向这些书籍和论文的作者表示感谢。摘 要利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以使音频信息传送到附近的任意FM接收机。本设计选择了ROHM的BH1417F集成电路产生调频调制发射信号的频率。芯片的主要特征:体积小,准确性高,而且容易产生发射频率。这个系统的各个部分可以进行深入的独立设计研究,本设计把它们组合成一个典型的调频发射系统。 本设计使用模拟调频技术,在88MHz-98MHz的频段上,实现了线路输入语音信号
4、的小功率远距离单工发送。系统发射功率大约20mW,发射距离大于100m,本系统可实现保真度较高的语音传输。关键词:调频;语音传输;ROHM; BH1417FAbstract The remote audio service code through wireless communication channels is a fast developing technology in recent years. As the audio service code is not sensitive to the mistaken code, the frequency modulation can
5、be used to send information. The FM Transmitter will allow almost any audio source to be transmitted to any nearby FM receiver. The ROHM BH1417F integrated circuit was chosen to create the frequency modulated audio output signal. Chip features include: small size, accuracy, and easily programmed tra
6、nsmission frequency. These system components have been thoroughly researched separately and are now in the process of being integrated to produce a working prototype FM Transmitter. The simulating frequency modulation technique was adopted in the design .In the frequency interval of 88MHz-98 MHz, th
7、e audio signals can be sent out and received with the small power in a long distance .The emissive power of the system is about 20mW and the emissive distance is more than 100m.This system can achieve high fidelity audio transmission. Key Words:frequency modulation;audio transmission; ROHM BH1417F目录
8、第1章 绪论11.1 概 述11.2 研究意义11.3 设计要求1第2章 系统设计方案22.1 设计流程22.2 系统组成22.3 方案论证2第3章 器件及其选择83.1 调频立体声83.2 调频基本原理93.3 调频发射芯片9第4章 系统硬件设计194.1 立体声调频发射电路设计194.1.1 立体声调频发射电路204.1.2 第一次调制214.1.3 第二次调制234.1.4 频率控制表264.2 功率放大电路设计274.3 电源电路设计28第5章 系统仿真305.1 仿真软件介绍305.2 音频放大部分的仿真305.3 振荡调制部分的仿真315.4 倍频放大部分的仿真32第6章 系统调试
9、346.1 系统调试346.2 指标测试与性能分析346.2.1 指标测试346.2.2 性能分析35总 结36参考文献38附 录1:电路原理图39附 录2:外文原文,译文41致 谢58第1章 绪论1.1 概 述调频广播经历了六十多年的发展,技术上已经比较成熟,但大多数调频发射机仍然存在发射频率固定单一的问题。由于国家对无线广播频段的划分和管理,使得不同地区有不同频段的发射权,每个单位所分配的发射频率也是不一样的。因此不同用户对发射频率的要求各不相同,但是厂商不可能生产频率各异的发射机,这样明显不符合工业批量生产的要求。那么就需要使发射机按照使用者的意愿,在一定频带范围内灵活地改变发射频率。这
10、样用户就可以根据具体情况来设定载波频率。本文中设计的数字立体声调频发射机就可以解决这一问题。为了实现精准的数字化控制并达到立体声收音效果,本设计使用了专用发射芯BH1417F。1.2 研究意义 目前各大中型学校,普遍利用调频发射机进行英语听力训练和考试。如果在发射听力信号前,发现在预置发射频道上受到强烈干扰,使用本文所设计的发射机就可以自由改变载波频率,另外选择一个频道发送信号,操作简单快捷,同时又不会干扰覆盖范围之外的听众正常收音。而且校园广播覆盖的范围较小,没有必要采用大功率的发射机,所以本设计非常适用于校园无线调频广播教学。该发射机采用立体声调频技术和数字化控制技术,听众能感觉到强劲的立
11、体声效果,并且成本不高,对推广这种产品很有利,所以该题目有一定的研究价值。1.3 设计要求本设计的任务是设计一台小功率无线立体声调频发射机,相关技术指标要求如下:1、基本要求:(1) 发射信号类型:调频信号,20Hz20KHz音频信号。(2) 采用的主要发射技术方案:立体声发射,方式自定;(3) 发射频率范围:88-108MHz,任选一个或多个频点;(4) 频率稳定度:10ppm;(5) 有效范围: 100米;第2章 系统设计方案本章制定了设计流程;提出了系统设计方案,并逐一进行了方案对比论证。2.1 设计流程为了能够顺利完成任务,本设计按照以下流程来进行:(1)提出系统设计方案:收集资料,提
12、出系统设计方案。(2)完成硬件电路设计:掌握调频原理,熟悉相关芯片的数据手册,参考相关电路,完成硬件电路设计。(3)电路图绘制与硬件调试:绘制原理图,并模拟整机调试。(4)组建测试系统:模拟测试本设计所要实现的功能和技术指标。2.2 系统组成它调频发射机框图如图1所示,该调频发射机是以bh1417锁相环调频立体声发射模块为核心的校园型调频发射机,具备话筒输入和线路输入多种音源的输入方式,因此信号源的取选方式是多样的,输入的信号经过bh1417集成块内部的调制、解码和鉴相后再经过内部的射频放大器放大,信号输出到射频功率放大器放大后发射,并输送至校园内的喇叭。左声道输入低通滤波器右声道输入BH14
13、17锁相环调频立体声发射高频功率放大校园喇叭 图2.1 系统结构框图2.3 方案论证1.立体声调频发射模块的设计方案论证与选择方案一:采用MAX2606调频发射芯片做调率发射电路方案,MAX2606采用SOT230-6微型封装,应用电路如图2-1所示,它的平均频率由L1设置,390H的电感可将中心频率设定在100MHz。调节电位器RP1则可以在88至108 MHz的FM波段选择一个频道作为发射输出功率。输出功率对50的天线约为-21dB。图中的两个INPUT端接在功放机左右线路(LINE)输出端,左右声道音频信号均通过22k相加,并被电位器RP1衰减后,由脚送入MAX2606的内部振荡电路,经
14、过调制后的射频信号从脚输出到发射天线,由于输入信号幅度高于60时将产生失真,因此使用电位器RP2将信号衰减到该电平以下。发射天线可以用一段75cm的电线充当。此时发射距离约为50米。为保证最佳接收效果,它最好与接收天线平行安装。MAX2606可工作于3至5的单电源,但最好采用稳定的电压,尤其是0.01F的退耦电容不能省略,以减少频率漂移和噪声,所以MAX2606的缺点就是有频率漂移和噪声。图2.2 基于MAX2606调频发射芯片的调率发射电路方案二:采用BA1404调频发射芯片做立体声调率发射电路方案,应用电路如图2-2所示,BA1404主要由前置放大器(AMP),立体声调制器(MPX),FM
15、调制器及射频放大器组成。立体声前置级分别为两个声道的音频放大器。输入为0.5mV时,增益高达37dB,频带宽度为19KHz,如输入信号存在频率高于19 KHz 成分,则必须在输入端加一个低通滤波器,否则两个声道的分离度会下降。BA1404对于一般的调频发射已经够了,但它却有一个致命的缺点:没有锁相环电路,即PLL,容易跑频。图2.3 基于BA1404调频发射芯片的立体声调率发射电路方案三:采用BH1417F调频发射芯片做调率发射电路方案,应用电路如图2-4。BH1417F是由提高信噪比(S/N)的预加重电路、防止信号过调的限幅电路、控制输入信号频率的低通滤波电路(LPF)、产生立体声复合信号的
16、立体声调制电路、调频发射的锁相环电路(PLL)组成。BH1417F的频率特性非常出色,它能达到40dB的分离度,传送的音质可与本地调频电台比美,适合用于一些对音频指标很高的系统中。图2.4 基于BH1417F调频发射芯片的调频发射电路经过仔细的分析论证,决定采用第四种方案,因为第四种方案中BH1417F解决了上述方案的缺点,同时我们平时也用BH1417F芯片做过调频发射这个模块。BH1417F可由并行数据设置端改变发射频率,比较容易实现硬件和软件结合。 2、压控振荡器的设计方案论证与选择方案一:采用分立元件构成。利用低噪声场效应J310作振荡管,用两对变容二极管作压控器件,直接接入振荡回路,电
17、路属于电感三点式振荡器。图2-2为其简化电路图。该方法实现简单,但是调试相当困难,而且不能灵活控制输出频率。 图2.5 分立元件构成的VCO简化电路方案二:采用自带压控振荡器的集成芯片和变容二极管KV1471E,外接一个LC谐振回路构成变容二极管压控振荡器。选取适当的电感,便可改变BH1417F的输出频率。由于采用了集成芯片,电路设计简单,系统可靠性高,并且利用锁相环频率合成技术可以使输出频率稳定度进一步提高。所以本设计采用方案二。3、频率合成器的设计方案论证与选择频率合成是整机的核心,为了得到高度稳定的频率输出,并且输出频率可调,可以采用锁相环频率合成技术,输出频率稳定度与晶振的稳定度相当,
18、达到10-5,频率可以为任意值。此技术采用拨码开关来实现控制。方案一:模拟锁相环路法,通过环式的减法降频,将VCO的频率降低,与参考频率进行鉴相。优点是:可以得到任意小的频率间隔;鉴相器的工作频率不高,频率变化范围不大,比较好做,带内带外噪声和锁定时间易于处理。不需要昂贵的晶体滤波器。频率稳定度与参考晶振的频率稳定度相同。缺点是分辨率的提高要通过增加循环次数来实现,电路超小型化和集成化比较困难。方案二:数字锁相环路法,如图2-3所示,通过数字逻辑电路,把压控振荡器(VCO)的频率降低到鉴相器的参考频率上,采用的是除法降频。除具有方案一的优点外,克服了方案一的缺点,还能与灵活方便的数字电路结合,
19、做成数控可变分频,得到任意的频率,并且便于集成化,大大简化电路连线,缩短电路制作时间,降低整机体积。综合考虑,本设计采用方案二。参考分频器晶振鉴相器环路滤波器压控振荡器可编程分频器参考频率输出频率图2.6 数字锁相环频率合成原理5、功率放大电路方案选择与论证方案一:采用集成功放,放大倍数比较理想,性能好,体积小,但是价格比较高方案二:采用晶体管组建放大电路,放大倍数小,电路复杂,价格低廉。由于本设计放大倍数要求不高,决定采用方案二。7、电源方案选择与论证BH1417F的正常工作电压为5V直流电压,运放和三极管则需要9V直流电压,所以需对市电进行变压、整流、滤波、稳压,为系统提供这两种直流电压。
20、方案一:采用变压器将220V交流电变换为12V交流电,再进行全波整流、滤波,最后用三端稳压管LM7809和LM7805进行稳压,可分别得到9V和5V。方案二:采用电源模块得到12V直流电压输出,再通过三端稳压集成芯片进行稳压,得到两种输出电压。方案一简单易行,且成本低,本设计采用方案一。第3章 器件及其选择本章介绍了调频发射部分的器件及选择。 3.1 调频立体声(1) 什么是立体声 一个双耳健全的人坐在音乐厅内,可以听到交响乐队演奏乐曲的旋律和强弱远近的变化,并能判断出是何种乐器发出的声音,甚至能判断出各种乐器在舞台上的位置,即便闭上眼睛,也可以用双耳判定声音发出的大致方位及声源的远近距离。由
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