提高发射功率_扩大通话距离
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提高发射功率,扩大通话距离
杨 明
(康佳集团技术开发中心 深圳 518053)
摘 要 在简述无绳电话发射电路的工作原理基础上,提出为扩大通话距离而提高发射功率的设计电路准则,以及具体的电路设计与调试方法。
关键词 发射电路 功率 电压幅度 射频模块实现了无绳电话模拟语音信号和数字信令的空中连接,为了扩大通话距离,可以采用两种方法:一种是提高射频接收部分的接收灵敏度;一种是提高载波频率的发射功率。
我们知道信号的功率与该信号电压有效值的平方成正比,与线路的负载成反比。
为了提高发射功率,一方面可以加重负载,比如更换大功率的双工器,增长天线的长度;另一方面可以增大载波频率振荡波形的幅度。
有两种方法可增大振荡波形的幅度,一为提高射频功放电路的供电电压,很多便携式射频通讯设备都是通过控制射频功放的供电来控制机器的发射功率;二者就是合理地设计发射部分的电路,合理选择元器件的参数,使得载波振荡波形的幅度尽可能的大。
在电路供电电压和负载都固定的情况下,通过合理选择电路元器件的参数以提高发射功率,这正是本文所要阐述的。
下面解说一下发射部分电路的工作过程。
如图1所示是我们采用的发射部分的电路原理图。
整个电路主要由四部分组成:载波振荡电路、调制电路、缓冲电路和功率放大电路。
由V 3及其周围元器件构成高频振荡电路,其自激产生的频率信号经C 11耦合至PLL 电路;经相位比较电路检测后得到电压信号,然后再输出到由R 9、R 10、R 11和C 14、C 15构成的低通滤波器,加到VD 1的一端,经反馈后控制载波振荡信号的频率,使其锁定在所需的频点上。
另一方面,模拟语音信号和数字信令分别经阻容耦合加在VD 1的另一端,变化的电压改变了VD 1的等效电容值,使振荡信号的频率发生偏移,这部分构成调制电路。
载波振荡信号经C 7耦合至由V 2、
T 1、R 5等构成的缓冲电路,这部分电路的作用在于
为下一级功放电路提供一定的功率输入,同时也使功放电路对功率的放大不致影响振荡电路信号频率的稳定。
图1 发射部分的电路原理
对载波信号功率贡献最大的是功放电路,它由V 1、L 2、R 1等构成,这是一个中类功率放大器,要获得最大发射功率,就必须使V 1的集电极波形如图2所示,这时,输出波形有最大的电压有效值,这就
4现 代 电 子 技 术1999年
是我们提高发射功率的准则。
为此,需合理选择电阻R 1,使V 1的基极偏置在欲导通状态,同时由C 6耦合过来的信号要有一定的幅度,使V 1能工作在较大的电压范围。
L 2和C 4及后面的电路并联后构成V 1的负载,调节L 2和C 3可改变功放负载的匹配程度,使V 1集电极的振荡幅度尽可能大,因而发射功
率也就比较大。
在不超过国有规定的20mW 的发射功率限度下,加大发射功率确可扩大通话距离,但增大功率会造成对电波环境的污染,而且也增大了开机时电源的耗电,对手机的工作极为不利。
同时,随着发
射功率的增大,接收电路的接收灵敏度会变差,部分抵消了因提高发射功率而扩大的通话距离。
此提高功率应有一个量的把握。
图2 V 1的集电极波形要求
(上接第39页)
实际电路中,CPU 的供电是通过通话电路的供电电路引入的。
脉冲拨号时,因需脉冲式关闭电话线,从而会使CPU 的供电电压有较大的下降,对原本电压就很低的CPU 来说,可能会造成死机,因而需加大通话电路的储能电容。
同时在软件上也要增大相邻拨号间的时间间隔,以保证电话线有足够的时间对CPU 充电。
停电时,CPU 除提供语音信号的路径选择外,另一个目的就是拨号,CPU 及其外围电路的耗电不可能做的比拨号电路还小,所以会对线路阻抗有一
定的影响。
为了减小这种影响,有必要减小CPU 的耗电,可以采取降低CPU 工作频率的方法来实现。
CPU 的供电在正常情况下,由电源提供,并能阻断来自于通话电路的供电,停电时由通话电路供电。
为保证CPU 不致受到来自电话部分可能穿过来的高压的袭击,需在CPU 的供电电压处加上稳压管保护。
经采取以上的措施后,最终实现了停电时模拟5km 的音频和脉冲的拨号,实践证明这种方法是可
行的。
W i n 98内藏
千年虫
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有关此问题的详细描述请看h ttp : www 1m icro soft 1com w in 2dow s 98 dow n loads articles y 2kfix 1asp 。
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4第2期电 子 天 地。