45-925MHz调频接收头
传输介质
传输介质传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。
常用的传输介质为:双绞线,同轴电缆,光纤电缆和无线通信与卫星通信信道。
双绞线由按规则螺旋结构排列的两根,四根或八根绝缘导线组成。
屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP。
屏蔽双绞线由外部保护层,屏蔽层与多对双绞线组成。
非屏蔽双绞线由外部保护层,多对双绞线组成。
三类线,四类线,五类线。
双绞线用做远程中续线,最大距离可达15公里;用于100Mbps局域网时,与集线器最大距离为100米。
同轴电缆由内导体,外屏蔽层,绝缘层,外部保护层。
分为:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
单信道宽带:宽带同轴电缆也可以只用于一条通信信道的高速数字通信。
光纤电缆简称为光缆。
由光纤芯,光层与外部保护层组成。
在光纤发射端,主要是采用两种光源:发光二极管LED与注入型激光二极管ILD。
光纤传输分为单模和多模。
区别在与光钎轴成的角度是或分单与多光线传播。
单模光纤优与多模光纤。
电磁波的传播有两种方式:1。
是在空间自由传播,既通过无线方式。
2。
在有限的空间,既有线方式传播。
移动通信:移动与固定,移动与移动物体之间的通信。
移动通信手段:1 无线通信系统。
2 微波通信系统。
频率在100MHz-10GHz的信号叫做微波信号,它们对应的信号波长为3m-3cm。
3 蜂窝移动通信系统。
多址接入方法主要是有:频分多址接入FDMA,时分多址接入TDMA与码分多址接入CDMA。
4 卫星移动通信系统。
商用通信卫星一般是被发射在赤道上方35900km的同步轨道上网络传输介质网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。
网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。
目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
一、双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。
TG-45UV中文说明书++20140521
目录
整机配件 准备工作 充电须知(1) 充电须知(2) 安装天线 安装背夹 安装外接式扬声器/麦克风耳机 装/卸锂电池 熟悉对讲机 基本操作 LCD显示屏 LCD图标解释 按键快捷键 菜单功能 功能快捷键操作流程 功能操作及说明 静噪等级设置
01 02 02 03 04 04 05 06-07 08 09 09 09 10-12 13 14-22 23 23
安装天线
握住天线底座,按顺时针方向将天线旋入对讲机顶部的 连接器中,直至旋紧为止。
⊙ 请不要将天线用作把柄、把钥匙串或外接式扬声器/麦克风
挂在天线上, 这样使用会损坏天线并降低对讲机的性能。
VFO MR
A/B
BAND
MENU
^
2TXP 5WN 8BEEP
^
3SAVE 6ABR 9TOT
EXIT
1STEP 4VOX 7TDR
1STEP 4VOቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 7TDR
* SCAN
0SQL #
*
0 #
基本操作
状态指示灯
发射-红灯亮 接收-绿灯亮
外部接口(扬声器/麦克风孔)
用于外接耳机; 或者外接写频线时,可利用PC写频软件进行写频操作以及程序升级。
基本操作
11
12
菜单快捷设置
1 按MENU键 2 再次按MENU键 3 按上移或下移键(调整设置菜单各项) 4 按MENU键确认或EXIT键退出(如图所示)
使用前注意事项
是具有优良设计和先进持术的产品.下列建议将帮助您履 行保修条款中的义务,了解和认识使用对讲机的安全性。 请将对讲机及其所有部件和配件放在小孩子接触不到的地方。 请不要试图拆开对讲机,非专业人员对对讲机的处理可能会造成损坏。 请使用本公司配套的锂电池及充电器,以免损坏对讲机。 请使用本公司配套的天线,以免缩短通讯距离。 请不要将对讲机长时间暴露于阳光下,或放在过热的地方。 请不要将对讲机放在有灰尘或潮湿的地方。 请不要用烈性化学制品,清洗剂或强洗剂清洗对讲机。 未安装天线时,请不要发射。 如果发现对讲机发出异味或烟雾,请立即关断对讲机的电源,并且从对讲机取下锂电池,并 请与泉盛经销商联络。
GSM(1)
无线电发送和接收(Radio transmission and reception)(GSM 05.05 version 8.2.0 Release 1999)一、GSM系统的工作频段和频道划分1.1 工作频段各GSM系统的工作频段(Operating Frequency Bands)如表1.1-1所示。
一个GSM系统可以占用该表中的一个完整频段或只占用它的一个子频段,也可以是一个能够支持该表中双频段或多频段组合移动终端的网络。
表1.1-1 各GSM系统的工作频段1.2 频道划分载波频率间隔(Carrier frequency spacing)为200 kHz。
载波频率由绝对射频频道号(Absolute radio frequency channel number)指定。
如果令Fl(n)表示低端(上行链路)频段中载波ARFCN n 的频率值,Fu(n)表示高端(下行链路)频段中载波ARFCN n 的频率值,则GSM系统各频段的载波频率的划分和编号如表1.2-1所示,该表规定了各频段载波频率值与ARFCN的关系。
二、MS和BS的发射机输出功率发射机输出功率一般是指在发射机设备的天线连接头测量的输出功率电平。
对于只有整装天线(integral antenna)的设备,应假定是一个具有0 dBi增益的参考天线(reference antenna)。
当采用高斯滤波最小移频键控(GMSK)调制方式时,输出功率是对突发脉冲(burst)有用部分的平均功率的量度。
当采用8相移频键控(8-PSK)调制方式时,输出功率是对等效于随机数据(random data)的突发脉冲(burst)有用部分的长时间平均功率的足够的准确的量度。
峰值保持功率(peak hold power)是对在足够长的时间(即如果保持时间更长功率电平不会再有明显增加)接收到的最大功率的量度。
2.1移动台发射机输出功率各种功率类别(Power Classes)MS的标称最大输出功率(Nominal Maximum Output Power)和最低标称输出功率(lowest nominal output power)应分别按照表2.1-1至2.1-2的规定。
GSM原理简介
GSM无线接口理论
图2-1 帧结构图
常用参数描述
网络识别 参数 不连续发 射 载干比 功率控制
信号质量
信号电平
定时提前 量
手机发射 功率
常用参数描述
网络识别参数
包含移动国家号、移动网号、小区名称、位置区编号(LAC)、基 站识别色码(BSIC)和小区识别码(CellID)。 移动国家号(MCC)表明移动用户(或系统)归属的国家。如中 国的移动国家码MCC为460。 移动网号(MNC)用以表示某一国家内的某个特定的GSM PLMN网 ,如中国移动为00、中国联通为01。 小区名称(cellname)是各个运营商根据自己的习惯规定的小区 标示。 位置区编号(LAC)确定移动台的位置,每个GSM PLMN的覆盖区被 划分为许多位置区,位置区码就用来标示不同的位置区,它可以由运 营商自己定。最大16bit。一个位置区可以包含一个或者多个小区。 切忌在网络中(全国范围)出现两个或者两个以上的位置区采用相同 的区码。
GSM原理简介
技术拓展部
主要内容 一 二 三 四 五 六 GSM简介 GSM无线理论接口 常用参数描述 C1、C2算法 无线链路建立过程 话统报表简述
GSM简介
什么是GSM
GSM系统的组成
GSM系统的业务功能
GSM简介
什么是GSM
GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为 全球移动通讯系统,俗称“全球通”,是一种起源于欧洲的移动通 信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可 以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍 全球。目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大 的移动通信网络。GSM系统包括 GSM900:900MHz、GSM1800: 1800MHz 及 GSM1900:1900MHz等几个频段 。
频率规划
二、 切换方面的原则
越区切换是蜂窝移动通信系统区别于其它无线通 信的一个主要特征。GSM系统中大部分切换原则与模拟 系统相同,但也有一些有别于模拟系统,如模拟系统 的切换对象以基站为中心,一般向外只做一层切换关 系;GSM系统则以小区为中心,一般向外做两层切换关 系,而且GSM系统针对不同的切换情况有7种不同的算 法。
2、蜂窝系统的频段划分
GSM作为当前世界上分布 最广的蜂窝移动系统, 也是目前国内移动系统 的主干网络,承载了国 内的大部分手机用户。 由于900MHz频带有限, 可容纳的用户数有限, 所以GSM系统又发展到 1800MHz。
900MHz
接收(上行) 880 - 915 MHz 发射(下行) 925 - 960 MHz 174个独立无线频率信道 ARFCN
124
49
374
频道带宽 (kHz)
200
第二部分 频 率 复 用 规 则
一、频率分配的原则
一般情况下,GSM系统常采用全向站:7小区复 用(未跳频系统);定向站:4X3(未跳频系 统)、3X3 小区复用(一般是采用基带跳频的 non_bcch载频,也有未跳频采用的,但效果不 好)和1X3小区复用(采用合成器跳频的 non_bcch载频)。不管怎样进行频率复用,我 们做频率规划最重要的原则就是:将相同和相 邻的频率尽可能分隔开来,以避免同频、邻频 干扰,特别是相对的邻小区要尽量避开同频、 邻频现象。
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
40500mhz的vhfuhf天线放大器电路电路图
40500mhz的vhfuhf天线放大器电路电路图40 - 500MHz的VHF - UHF天线放大器电路_电路图此放大器的VHF(频率非常高)和UHF( 超高频)回应,您可以使用,例如用于接收助推器。
下面是电路的示意图:电流消耗非常低,在20 mA的电源电压为14V 。
降低电流消耗,就可以实现,如果我们使用10V电源,电流消耗将未满14毫安。
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困扰新入门业余无线电爱好者的一个主要问题是器材
困扰新入门业余无线电爱好者的一个主要问题是器材。
有两个途径解决这个问题,首先是自制,自制当然是最值得提倡、也是最符合火腿对技术的探求精神的。
除了本刊今年初刊登的十米活动器材文章外,网上类似这方面的资料多如牛毛,感兴趣的朋友可以看看。
例如www.try-net.or.jp/~ja6hic,这是个日本火腿的网页,里面有许多机器的制作实例。
CRSA的会刊也有一些。
第二个途径就是选购成品机。
目前在世界火腿器材的生产基本被几家日本的公司如KENWOOD(建伍),Y AESU(八重洲),ICOM(井上)垄断,由于产量相对于家用电器的产量来说很小,而且其中的技术含量也远比一般的彩色电视机音响等家用电器要高得多,因此价格也比较贵,象ICOM IC-706MKIIG这样的机型,价格将近一万元,有些高档机则更贵。
由于我国业余无线电活动的规模还处于起始阶段,市场还不足以引起国内市场通信机产业的兴趣,还没有到出现价廉物美的国产业余无线电设备的时间。
目前对于多数火腿而言,购买全新的进口设备还不太现实。
因此二手的火腿器材具有无可比拟的性价比,成为绝大多数火腿的选择。
这里我想重点谈谈二手机的选购。
(一)二手短波设备:如果您是个经济不太宽裕的刚入门的收听者,我建议你买如下的设备,这些都是国产退役专业接收机。
(1)退役专业接收机:是目前最容易搞到的。
a,晶体管接收机:139A/B::频率范围1。
5-18MHz,三个波段,三连调谐,体积不大。
139B是139A的发展型,用了许多的硅管,效果比139A要好,有2个陶瓷滤波器/其中一个是窄带的,灵敏度也很好,噪声也很低。
建议把它的原配耳机换掉,用另一种带软胶皮耳罩且里面是黄色震动膜盖的军用耳机代换,音量音质都有很大的提高。
它的阻抗是600欧姆,内部结构类似于老式的舌簧喇叭,不可用一般的32欧姆的立体声耳机代用,否则易损坏机器。
这种耳机还可以代换其他的国产军用接收机的原配耳机,效果也不错,但不包括XSD-12(56)的,它的耳机阻抗是2200欧姆。
双绞线的制作
双绞线的分类
2.根据性能来分
6.超5类 :超5类布线系统是一个非屏蔽双绞线(UTP)布线系统,通过 对它的"链接"和"信道"性能的测试表明,它超过TIA/EIA568的5类线 要求。与普通的5类UTP比较,其衰减更小,串扰更少,同时具有更高的 衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(SRL)、更小的时延误差,性能得到 了提高。它具有四大优点: (1)提供了坚实的网络基础,可以方便转移、更新网络技术。 (2)能够满足大多数应用的要求,并且满足低偏差和低串扰总和的要 求。 (3)被认为是为将来网络应用提供的解决方案。 (4)充足的性能余量,给安装和测试带来方便。
双绞线的制作和测试方法
详见:
补充 同轴电缆
同轴电缆的组成和分类 组建同轴电缆网络 同轴电缆使用特点
同轴电缆的组成和分类
同轴电缆(Coaxial):是指有两个同心导体,而导体 和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝 缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另 一层环形导体与其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特 氟纶材料的护套包住。
同轴电缆的组成和分类
按传输频带分为基带和宽带传输。 基带:数字信号,信号占整个信道,同一时间内能
传送一种信号。 宽带:传送的是不同频率的信号。
组建同轴电缆网络
1.组建粗缆网络 粗缆连接设备:包括转换器、DIX连接器与电缆、N-系列插头、N-系列 匹配器,如图3。使用粗缆组网,网卡必须有DIX接口(一般标有DIX字 样)。 下面是采用粗缆组网的技术参数: 最大的干线长度:500米 最大网络干线电缆长度:2500米 每条干线段支持的最大结点数:100 收发器之间的最小距离:2.5米 收发器电缆的最大长度:50米
红外遥控器编码
关于红外遥控的一点资料整理最近发现家里遥控器老是弄混(唉,遥控器多了,也是一件麻烦事)。
如果有一种可对家中各种红外遥控器发射的控制信号进行识别、存储和再现的智能型红外遥控器,用这样一个遥控器控制家中所有电器该多好。
这就是大家称作的学习型红外遥控器。
于是,下了不少工夫查找了许多资料,对红外遥控也做了一点表面研究,现总结一点文档,与大家一同探讨(有不对之处,请大家指正!);另外由于本人愚顿还未开窍,还有部分东西想不太明白,在此也向专家们请教,请知道的老兄支点招,在此小弟先谢过了!!!一、红外遥控概述红外遥控系统一般都是由发射部分和接收部分组成。
1、发射部分的主要元件为红外发光二极管。
它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它发出的便是红外线而不是可见光。
目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通Φ5发光二极管相同,只是颜色不同。
2、接收部分主要元件是红外接收管,它是一种光敏二极管(实际上是三极管,基极为感光部分)。
在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。
由于红外发光二极管的发射功率一般都较小(100mW左右),所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。
前些年常用μPC1373H、CX20106A等红外接收专用放大电路。
最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。
成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装(如图中的HS0038),均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VO或OUT)。
红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,可参考厂家的使用说明。
成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。
但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。
移动通信频段划分以及介绍
移动通信频段划分GSM通信频段:分为:GSM900 DCS1800 PCS1900(目前中国只用到GSM900和DCS1800两个频段)GSM900: 双工频率间隔:45MHZ880~890(EGSM),890~915M(PGSM)移动台(手机)发送. 基站接收925~935(EGSM),935~960M(PGSM)基站发送. 移动台(手机)接收GSM900频段中我国政府批准使用的上行频率为885~915 MHz ,下行频率为935~960 MHz移动GSM900频段为885~890(上行)/930~935(下行)(此频段属于EGSM),890~909(上行)/935~954(下行) (此频段属于PGSM),共24M联通GSM900频段为909~915 (上行)/954~960(下行),共6MDCS1800: 双工频率间隔:90MHZ1710~1785M 移动台(手机)发送. 基站接收1805~1880M 基站发送. 移动台(手机)接收GSM1800频段中我国政府批准使用的上行频率为1710~1755 MHz ,下行频率为1805~1850 MHz,但未大量使用,特别是小城市移动GSM1800频段为1710~1720(上行)/1805~1815(下行),共10M联通GSM1800频段为1745~1755(上行)/1840~1850(下行) ,共10MTD-SCDMA(TDD):核心频段:A频段:2010~2025MHz(原B频段),建设最好的,最早使用的,广泛室外使用的频段F频段:1880~1920MHz(原A频段),考虑与小灵通干扰,应从低开始使用E频率:2320~2370MHz(原C频段),主要室内使用,不室外使用,室内防止与WLAN冲突,建议从低开始使用。
现在LTE实验网频段为:2320-2370MHz。
WCDMA(FDD)2100M频段:(具有TDD模式,但是没有商用)(标准4种850/900/1900/2100MHz)核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)中国联通WCDMA分配的频率是1940~1955MHz(上行)/2130~2145MHz(下行),共15MHz;CDMA2000(FDD)800M频段:核心频段:815~849MHz,860~894MHz(分别用于上行和下行)中国电信800M的频段:825-835 MHz(上行)/870-880 MHz(下行),共10MHz;中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz(上行)/2110~2125MHz(下行),共15MHz;1.EDGE的带宽与基站接入有关,以及与终端使用几个时隙有关,EDGE总8个时隙,但是为了防止干扰一般都没有用完8个时隙,最多分组数据4个时隙。
si4754c 参数手册
SI4754C 参数手册一、概述SI4754C 是一款高性能的无线电接收器模块,广泛应用于广播接收、无线通信等领域。
该模块具有优良的信号接收能力、低功耗等特点,能够提供高质量的音频输出。
本手册将详细介绍SI4754C 的各项参数和特性,帮助您更好地理解和使用该模块。
二、物理尺寸与重量SI4754C 的物理尺寸为12mm x 12mm x 2mm,重量约为1.5 克。
三、工作电压SI4754C 的工作电压范围为2.7V 至5.5V。
建议使用3.3V 或5V 电源为模块供电。
四、工作温度范围SI4754C 的工作温度范围为-40°C 至+85°C,能够适应大多数应用场景的需求。
五、频率范围SI4754C 的频率范围覆盖了FM 和AM 广播频段,具体取决于不同的国家和地区。
具体频率范围请参考相关数据表或与供应商联系。
六、灵敏度SI4754C 的灵敏度在-106dBm 以上,能够接收微弱的信号,提高接收质量。
七、音频性能参数SI4754C 的音频输出采样率为22.05kHz 或44.1kHz,音频信噪比(SNR)大于等于80dB,失真度小于等于0.2%。
八、电源管理SI4754C 支持低功耗模式,当没有信号输入时,自动进入睡眠模式,降低功耗。
此外,SI4754C 还支持I2C 总线控制,可以通过软件进行配置和控制。
九、数字音频接口参数SI4754C 支持I2S 数字音频接口,采样率为22.05kHz 或44.1kHz,位宽为16 位或24 位。
同时,还支持左右声道独立控制和音频混合输出。
十、特殊功能说明SI4754C 支持自动搜台和手动调谐功能,可以快速找到需要的广播频道。
此外,还支持多种音频输出模式和音量控制,方便用户根据需要进行调整。
十一、引脚配置与功能描述SI4754C 模块共有24 个引脚,以下是各引脚的功能描述:1.VCC:电源正极,为模块提供工作电压。
2.GND:电源负极,接地。
45~925MHz二次变频调频接收机
-- 45~925MHz二次变频调频接收机本文介绍的电路分为7个部分:波段切换、第一本振/混频、第二本振/混频、预中放、第二中放及音频解调、音频放大器、稳压及DC-DC变换电路。
二、工作原理全机使用1只高频头,5只集成电路,构成典型的二次变频超外差接收头。
第一中频为38.0MHz,第二中频为6.5MHz。
音频输出约0.2W,静态电流100mA,图 2 - 2是RSA925 型二次变频调频接收机电路原理图。
IC1(CD4017)组成L、H、U三波段轻触式电子转换电路,且由发光管LED1、LED2、LED3分别指示对应的波段。
L段频率为45MHZ~150MHZ,H段频率为150MHZ~440MHz,U段频率为4 40MHz~925MHz。
无线电信号经高频放大、变频后,输出的38.0MHz第一中频信号通过高频变压器B1送到NE602,与44.5M Hz第二本振混频,产生6.5MHz第二中频信号,该中频信号通过6.5MHz三端滤波器送入由Q201组成的预中放电路,提高增益约18dB,再由X102、X103两只6.5MHz加强滤波电路送入LA1260。
LA12 60具有中放、音频解调、调谐指示等功能。
解调后的音频信号经LM386放大后驱动8Ω/0.5W扬声器或耳机。
LA1260鉴频输出端8脚的电压控制高频头AFC端,即可达到自动频率微调的目的。
本机电源由7805、7812、NE555集成电路及外围元件组成的DC-DC变换器,分别向电路各部分提供5V、12V、30V工作电压。
三、元件选择1 高频头选用灵敏度较高的全增补频道高频头,使用扫频仪、示波器和频率计对高频头进行改调,在保证总体性能不变的情况下,将U段频率上限提高到925MHz,实测频率范围为L段45~155MHz、H段150~465MHz、U段440~925MHz。
2 第二本振/混频选用选用美国产的通信专用ICNE602,它被广泛应用于无绳电话、对讲机、BP机、军用电台的接收和发送电路中。
实用电路图第62集
电池 晶体 荧光灯 表头 灯泡 闪光灯 湿敏触摸电阻
屏蔽线
氖管
水银开关
D
S E
热释电探头
气敏元件
1 23 4 56 7 89
键盘
各式电阻电位器
常闭触点
双向干簧管
负载电阻
输入输出接地
继电器
常开干簧管
光电池
接大地或外壳
电键
常闭干簧管
光敏电阻
制图 :何应 成Q Q33 41795 246
目录1
7 6101 频率键控方框图 8 6102 基极调幅(15W电台) 9 6103 电视调制器 10 6104 调制监视器 11 6105 45-925MHz二次变频调频接收机 12 6106 可视调制监视器 13 6107 键控调制 14 6108 射频调制器 15 6109 C波段调制监视器 16 6110 数字卡拉OK电路 17 6111 多音色吉他拾音器 18 6112 M62415音效处理器
目录3
57 6151 立体声四通道转换器1 58 6152 立体声四通道转换器2 59 6153 立体声四通道转换器1 60 6154 立体声四通道转换器2 61 6155 0.7V指示器 62 6156 CRT偏转线圈驱动器 63 6157 三级电平指示器 64 6158 可视零拍指示器 65 6159 四通道AV转换器 66 6160 波形周期检测电路 67 6161 滞后式反相比较器 68 6162 漏气检测器
整流桥与电容
与非门
电子管
或门
红外发射管
或非门
红外接收器
异或门
双发光二极管
异或非门
双发光二极管
运算放大器
光电三极管 光电二极管 光电可控硅
sub-1ghz射频收发器简介
市场现状
全球sub-1GHz射频收发器市场持续 增长,尤其在物联网和智能家居领域 应用广泛。
市场竞争格局较为集中,主要厂商包 括NXP、Microchip、Silicon Labs等 。
不同地区的市场发展状况存在差异, 北美、欧洲和亚太地区为主要市场。
技术发展趋势
低功耗设计
随着物联网设备数量的增加,低功耗技术成为关键,延长设备使 用寿命。
频段选择
不同的国家和地区可能对sub-1ghz频段有不同的划分和规定,因此在实际应用 中需要根据具体需求和地区法规选择合适的频段。
信号传
传输速率
sub-1ghz射频收发器的传输速率通 常在几百kbps至几十Mbps之间,能 够满足大部分无线通信的需求。
传输距离
由于sub-1ghz信号具有较好的穿透能 力和传播稳定性,因此sub-1ghz射频 收发器的传输距离通常较远,覆盖范 围广泛。
集成度提升
收发器模块的集成度越来越高,实现更小尺寸和更低成本。
无线连接稳定性增强
通过改进信号处理技术和算法,提高无线连接的稳定性和可靠性 。
未来市场预测
预计未来几年sub-1GHz射频收发器市场将继续保 持增长态势。
随着物联网和智能家居市场的快速发展,sub1GHz射频收发器的应用场景将进一步拓展。
04
在智能家居、智能城市、智能农业等领域,Sub-1GHz射频收发器的 应用前景将更加广阔,为人们的生活带来更多创新和便利。
THANKS
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sub-1ghz射频收发器简介
汇报人: 2024-01-06
目录
• 引言 • sub-1ghz射频收发器的特点 • sub-1ghz射频收发器的应用
场景 • sub-1ghz射频收发器的优势
45-925MHz调频接收头
写在CR-100电视伴音收音机即将发售之际—读潘云中先生的《全频段FM接收机的制作》(电视高频头制)作者:小黄文章来源:收音机论坛点击数:515 更新时间:2005-11-15前注:此篇原文系《无线电》2004.4潘云中先生的文章,潘先生致力于FM接收机模块的设计分析,仔细阅读潘先生的文章,他的设计思想是我们大家学习的榜样。
今将此篇扫描下来,写在CR-100电视伴音收音机即将发售之际,仅供德生收音机论坛网友以及德生电视伴音后继发展方向:用专业的电视广播调频头设计伴音收音机作参考。
请大家不要在其他网站转载。
谢谢.全频段FM接收机的制作全频段FM接收机的制作在很多文章中均有介绍,但大多缺少FM立体声解码和视频信号输出。
为此,笔者设计制作了一种具有FM立体声和视频信号输出的全频FM立体声、,rV 接收机。
可接收到全频段带增补频道电视节目和45一870MHz频段的附广播。
本机设置立体声解码电路后,具有双声道输出,能够良好地再现接收的立体声电台的音质。
特设的视频输出端子可以把接收机作为一个带全增补频道的选台器,故该机可作为一个TV单独听使用。
工作原理该机电路原理如附图所示:高频头将接收到的FM或TV信号进行放大、混频等处理后,在IF端输出38MHz全电视中频信号和31. 5MHz的伴音中频信号。
其中31 .5MHz伴音中频信号分为两路:一路由集成电路TDA7021等组成的FM/ TV伴音处理电路进行二次变频,并将变频产生的76kHz第二中频信号进行放大、鉴频等处理后得到的音频信号由⑩脚输出,经由晶体管如14等组成的音频放大器放大到一定幅度后,送人立体声解码电路。
立体声解码电路由集成电路TA7343等组成,将输人的复合立体声信号解调,分离左、右两路信号,并由⑧、⑨脚输出。
经音量电位器送入双声道功率放大器。
双声道音频功率放大器由TDA2822等组成。
经放大后的音频信号由立体声插座输出。
其中有一路经立体声插座后送人本机扬声器监听;与此同时,高频头输出的38MHz全电视中频信号及31 .5MHz的伴音中频信号,由TA7607等组成的图像通道电路进行放大、检波等处理,在其⑩脚输出复合全电视视频信号和6 .5MHz伴音中频信号。
移动通讯频段划分以及介绍
移动通信频段划分GSM通信频段:分为:GSM900 DCS1800 PCS1900(目前中国只用到GSM900和DCS1800两个频段)GSM900: 双工频率间隔:45MHZ880~890(EGSM),890~915M(PGSM)移动台(手机)发送. 基站接收925~935(EGSM),935~960M(PGSM)基站发送. 移动台(手机)接收GSM900频段中我国政府批准使用的上行频率为885~915 MHz ,下行频率为935~960 MHz移动GSM900频段为885~890(上行)/930~935(下行)(此频段属于EGSM),890~909(上行)/935~954(下行) (此频段属于PGSM),共24M联通GSM900频段为909~915 (上行)/954~960(下行),共6MDCS1800: 双工频率间隔:90MHZ1710~1785M 移动台(手机)发送. 基站接收1805~1880M 基站发送. 移动台(手机)接收GSM1800频段中我国政府批准使用的上行频率为1710~1755 MHz ,下行频率为1805~1850 MHz,但未大量使用,特别是小城市移动GSM1800频段为1710~1720(上行)/1805~1815(下行),共10M联通GSM1800频段为1745~1755(上行)/1840~1850(下行) ,共10MTD-SCDMA(TDD):核心频段:A频段:2010~2025MHz(原B频段),建设最好的,最早使用的,广泛室外使用的频段F频段:1880~1920MHz(原A频段),考虑与小灵通干扰,应从低开始使用E频率:2320~2370MHz(原C频段),主要室内使用,不室外使用,室内防止与WLAN冲突,建议从低开始使用。
现在LTE实验网频段为:2320-2370MHz。
WCDMA(FDD)2100M频段:(具有TDD模式,但是没有商用)(标准4种850/900/1900/2100MHz)核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)中国联通WCDMA分配的频率是1940~1955MHz(上行)/2130~2145MHz(下行),共15MHz;CDMA2000(FDD)800M频段:核心频段:815~849MHz,860~894MHz(分别用于上行和下行)中国电信800M的频段:825-835 MHz(上行)/870-880 MHz(下行),共10MHz;中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz(上行)/2110~2125MHz(下行),共15MHz;1.EDGE的带宽与基站接入有关,以及与终端使用几个时隙有关,EDGE总8个时隙,但是为了防止干扰一般都没有用完8个时隙,最多分组数据4个时隙。
天线基础知识及应用场景
内容
技术参数
电子特性 机械特性
天线性能对比 天线选择建议 天线安装
技术参数
Blah blah blah bl ah
技术参数
电子特性
机械特性
工作频段 输入阻抗 驻波比VSWR 极化方式 天线增益GAIN 辐射方式 水平/垂直波瓣角 下倾角 前后比 旁瓣抑制和零点填充 功率能力 三阶互调 隔离度
在LTE中,由于MIMO技术的使用,通常有2中天线配置方式:2T2R和4T4R。对于 2T2R,建议采用双极化天线;对于4T4R建议采用2个双极化天线,2者之间的距离是 1~2 Lamda ,对于2.6G而言,大约 30~50cm。当存在多个制式共存时,建议采用宽频 天线,从而节省设备商投入以及安装空间。
内容
技术参数
电子特性 机械特性
天线性能对比 天线选择建议 天线安装
Performance Comparison of Antenna
下面介绍双极化天线和单极化天线在不同的系统中的系统对比结果以及典 型应用场景和采用的主要技术: 干扰受限系统 功率受限系统 带宽受限系统
辐射方式
水平/垂直波瓣角 -1
Beamwidth
3dB Beamwidth 10dB Beamwidth
Peak - 3dB
120° (eg)
Peak - 10dB Peak
60° (eg)
Peak
Peak - 3dB
Peak - 10dB
水平/垂直波瓣角 -2
3dB 水平波瓣角
水平/垂直波瓣角 -3
45~925MHz二次变频调频接收头
45~925MHz二次变频调频接收头从《电子报》上看到有一篇介绍以用普通电视机用高频头为主要元件的二次变频调频接收头,看文章介绍的还可能,遂购得一套.组件完好,元件焊装尚可,高频头采用立式安装,调谐采用一只自带频段开关的100K电位器.于是迫不急待地接上电源和扬声器试机,在调整中才发现,原图中的1K微调电位器在组件中并没有安装,在板子的左下方原预留了一只LED的位置,分析为调谐指示灯.焊上一只LED后发现对接收信号有一定影响,遂去除.初次使用一15V开关电源组件作电源,发现干扰很大,仔细看说明书也发现此组件不能使用开关电源.利用手头一只约30瓦的双15V电源变压器作电源,取其中一组直接输入组件的电源输入端.接入一扬声器试听,总体感觉频率调节不是很精细;究其原因是因为调谐电位器的手柄太细,用一只旧收音机上的手柄套上后感觉好了很多.在调整中也发现了不少的问题:如电源稳压集成块7805和7812发热量较大,为了保证组件工作正常专门加装了一只散热片,工作起来散热片只有微热.组件工作基本正常,可是为组件找一个合适的外壳也着实费了一番脑筋.找来找去也没有找到一个合适的,正好邮购时的外包装还没有丢掉,就用它罢!将变压器装入包装盒内,组件干脆用螺丝固定在盒外面,另设开关和电源指示灯等.扬声器直接安装在外壳上,为了加强散热,采用一只计算机CPU上的小风扇从侧面直吹电路板,供电由变压器的另一组绕组串一只二极管供给.并在外壳上安装一只Q9插座,就可以直接安装1.2米拉杆天线或是上文介绍的八木天线了.最后完成的外观总体评价:接收头的频率接收范围和文章介绍基本一致,就是对于调频收音(88-108MHz)有个别台调不出来.频率调整不是很方便;无频率指示装置,采用文章介绍的用一只表头并在电路上指示大概频率,发现对接收有一定的干扰.个别元件发热量较大,建议安装散热装置.对于接收900M模拟手机时采用拉杆天线比我的八木天线效果要好一些,而且天线的长短对于接收很关键.组件的频率稳定度尚可,此组件作为学习电视机音频接收部分原理或调试发射电路有一定的现实意义.(二)我用45~925MHz二次变频调频接收头(晓晓)暑期,一名调频发烧友送我一个全频接收机的组件,可能他也不知如何安装才送我的。
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I45-925MHz调频接收头【收头,看文章介绍的还可能,遂购得一套.组件完好,元件焊装尚可,高频头采用立式安装,调谐采用一只自带频段开关的100K电位器.于是迫不急待地接上电源和扬声器试机,在调整中才发现,原图中的1K微调电位器在组件中并没有安装,在板子的左下方原预留了一只LED的位置,分析为调谐指示灯.焊上一只LED后发现对接收信号有一定影响,遂去除.初次使用一15V开关电源组件作电源,发现干扰很大,仔细看说明书也发现此组件不能使用开关电源.利用手头一只约30瓦的双15V电源变压器作电源,取其中一组直接输入组件的电源输入端.接入一扬声器试听,总体感觉频率调节不是很精细;究其原因是因为调谐电位器的手柄太细,用一只旧收音机上的手柄套上后感觉好了很多.在调整中也发现了不少的问题:如电源稳压集成块7805和7812发热量较大,为了保证组件工作正常专门加装了一只散热片,工作起来散热片只有微热.组件工作基本正常,可是为组件找一个合适的外壳也着实费了一番脑筋.找来找去也没有找到一个合适的,正好邮购时的外包装还没有丢掉,就用它罢!将变压器装入包装盒内,组件干脆用螺丝固定在盒外面,另设开关和电源指示灯等.扬声器直接安装在外壳上,为了加强散热,采用一只计算机CPU上的小风扇从侧面直吹电路板,供电由变压器的另一组绕组串一只二极管供给.并在外壳上安装一只Q9插座,就可以直接安装1.2米拉杆天线或是上文介绍的八木天线了. 最后完成的外观总体评价:接收头的频率接收范围和文章介绍基本一致,就是对于调频收音(88-108MHz)有个别台调不出来.频率调整不是很方便;无频率指示装置,采用文章介绍的用一只表头并在电路上指示大概频率,发现对接收有一定的干扰.个别元件发热量较大,建议安装散热装置.对于接收900M模拟手机时采用拉杆天线比我的八木天线效果要好一些,而且天线的长短对于接收很关键.组件的频率稳定度尚可,此组件作为学习电视机音频接收部分原理或调试发射电路有一定的现实意义.(二)我用45~925MHz二次变频调频接收头(晓晓)暑期,一名调频发烧友送我一个全频接收机的组件,可能他也不知如何安装才送我的。
刚好电子报有一篇类似的文章(如下),经过几番考虑才确认是此品。
装好后,效果当然不错,只是无频率指示,接收的频率只有推测,在144--148MHz、220-225MHZ、430--440MHZ、902--> 以下是关于此品的说明:市售收音机一般只能接收88~108MHz调频广播,频带窄、灵敏度低。
本文介绍的接收头可接收45~925MHz范围内的调频信号,可用于收听广播、电视伴音、监听无绳电话、对讲机等,用途较广,有一定的实用性和趣味性。
其电路按通信接收机和收音机电路综合设计,具有高灵敏度 (1μV)、高稳定性等优点,特别适合远程接收。
一、电路原理全机使用1只高频头,4只集成电路,构成典型的二次变频超外差接收头。
第一中频可在31.5~38MHz之间选择,本机选为31 5MHz,第二中频为标准的10 7MHz。
音频输出约0 2W,静态电流100mA,电路见附图。
无线电信号经高频放大、变频后,输出的31 5MHz第一中频信号通过高频变压器B1送到IC1,与42 2MHz第二本振混频,产生10 7MHz第二中频信号,该中频信号通过10 7MHz三端滤波器送入IC2。
IC2具有中放、音频解调、调谐指示等功能。
解调后的音频信号经IC3放大后驱动 8Ω/0 5W扬声器或耳机。
IC2鉴频输出端8脚的电压控制高频头AFC端,即可达到自动频率微调的目的。
本机电源由7805、7812稳压集成电路及外围元件组成的DC-DC变换器,分别向电路各部分提供5V、12V、30V工作电压。
7812需3V以上的电压差,因此,输入的直流电压应在15V 以上。
二、元件选择1 高频头应选用灵敏度较高的全增补频道高频头,使用扫频仪、示波器和频率计对高频头进行改调,在保证总体性能不变的情况下,将U段频率上限提高到 960MHz,而实际使用中的频率上限为925MHz。
实测频率范围为L段45~155MHz、H段150~465MHz、U段440~960MHz。
2 第二本振/混频选用高性能的通信专用电路NE602。
该集成电路采用双平衡混频器,具有很好的信噪比和三阶段互调指标,在没有外部高放的情况下,接收机有0 2μV的灵敏度,因而,可以省去第一中放,简化电路。
3 第二中放、音频解调选用高信噪比的FM/AM收音机集成电路LA1260。
该集成电路包含AM/FM两部分,本机取其FM部分,AM部分空置, LA1260有很高的信噪比,FM部分为81dB,比常用集成电路(CXA1019、CXA1238、TTA8127)高11dB,具有失真小、抗干扰能力强等优点。
4 30V DC-DC变换器选用NE555双时基电路,NE555与外围元件组成自激多谐振荡器,在其3脚输出400kHz方波并送至倍压整流电路。
输入电压12V时,输出电压31 5V。
5 调谐组件选用自带频段开关的100kΩ电位器,用于频率粗调,1kΩ单连电位器用于频率微调。
该调谐组件无频率指示,可用一只30V直流电压表头并在高频头VT端与地之间,并根据指示电压大致了解接收频率。
频段开关顺序L—H—U,顺时针调谐时频率增高,反时针减小。
6 高频变压器B1,振荡线圈B2选用成品电视中周TRF1445,原谐振频率38MHz,B1无须改绕,加大谐振电容即可,B2拆去1圈,谐振频率约41 5MHz。
7 天线是本机的关键部件,有条件的可根据接收频段选择专用天线,也可选用1 5米拉杆天线,接收U段信号时,天线最佳长度根据实际情况在15~30厘米之间选择。
天线与高频头用粗单股铜线连接,连线长度不超过3厘米。
三、调试与使用本机除高频头外,只有一个调谐点,即第二本振频率调整,要求较高时可用频率计调整,无频率计时,只需将已改绕的B2磁芯向外(反时针)旋转1/3圈,谐振频率大约为42 2MHz。
本机使用较简单,调谐时将微调电位器置于中间位置,然后缓慢转动调谐电位器,收到信号后再调节电位器,使音质最好即可。
(三)45-925MHz调频立体声接收头(一)"调频接收头"中所介绍的电路在设计上有许多不足,以下接收头对上两篇进行总结、改进,接收头在性能上有了较大提高。
一、原接收头存在的问题1、选择性差。
第二本振/混频电路(NE602)采用了较简单的单调谐回路,因而选择性、通频带特性较差,致使接收头出现混台、强台压弱台的现象。
要解决此问题就必须在NE602之前加双调谐回路,将频带宽度降低到1MHz左右。
2、灵敏度低。
NE602虽然有较高的输入灵敏度指标,但是在实际使用中效果并不明显,主要原因在于接收微弱信号时高频头的中频信号电压较低,致使NE602的混频效率降低,混频增益也随之降低。
因而、有必要在高频头与NE602之间加一级中频放大。
3、调谐精度差。
接收头调谐组件虽然采用了精密30圈电位器,但是、因接收频率太宽,实际调谐精度仍然较低(每圈3 15MHz)。
可以采用电阻分压,开关转换的方式,将调谐精度提高3 6倍。
4、信噪比差。
为了简化电源,便于使用直流电源,接收头调谐电压由高频DC-DC变换器提供。
因接收头印制板采用的是单面板,变换器产生的高频辐射干扰十分明显,为此、必须采用双面大面积地孔化印制板,利用大面积地对各级进行屏敝,实验证明效果极佳,干扰噪声降低到不可闻的程度,信噪比有了较大提高。
二、新型接收头1、电路组成。
接收头由高频调谐器、第一中放、第二本振/混频、第二中放、FM解调、立体声解码、自动增益控制、调谐组件、功放、30V升压电路、稳压电路等组成。
①、高频调谐器是接收头的最重要部件,通讯机专用的高频调谐器虽然性能好,但价格相当高昂,也无法从市场购买到,因而,高频调谐器只好选用电视机用全增补高频头。
全增补高频头的电路结构与通讯机高频调谐器并无太大差别,只要不是专用要求,选择电视机用高频头是可行的。
全增补高频头的品种较多,电路各异,分立元件类的灵敏度较低,不可选用,应选择以TDA5300T系列为主电路的高频头。
以笔者所使用的"成都旭光"TDQ-3B6高频头为例,该高频头由三组独立的LC输入回路、双栅极场效应高放、双调谐回路以及 TDA5330T组成。
三频段电路各自独立,互不影响,频率覆盖45--900MHz,特别方便改调。
高频头的调整较简单,输入回路、本振不用调整,调整的重点是双调谐回路,即将原8MHz的中频带宽压缩到1MHz以下,以提高选择性指标。
有条件的可用扫频仪调整,无仪器时也可不调整而直接使用,只是灵敏度、选择性稍差。
②、38MHz第一中频滤波器由B1、B2、C3、C4、C5组成,B1、B2选用免调型,C4容量的大小决定中频带宽。
滤波器中心频率38MHz,带宽600KHz。
③、第一中放、第二本振/混频电路由TA7358AP组成,TA7358AP曾大量用于调频收音机,高放增益23dB,混频增益31dB,本振稳定性相当好。
本级的电路构成与调频收音机高频头基本相同,只是工作频率不同。
B3、B4、B5均选用免调型,本级无需调试。
④、第二预中放由T1以及有关元件组成,增益20dB。
⑤、第二中放、FM解调、立体声解码电路与《电子报》今年第八期"高保真调频立体声调谐器"的基本电路相同,不同的是立体声解码电路由LA3370改为 LA3430。
LA3430的压控振荡器采用了456KHz陶磁振荡器,提高了稳定性,减小了失真度。
新增了高频头AGC控制电路,防止强信号堵塞。
为了进一步提高立体声分离度,立体声输出滤波器由RC双T滤波器改为LC滤波器,立体声分离度可达50dB。
⑥、AGC控制电路由T2以及有关元件组成,IC2第⑥脚输出电压随输入信号的强弱在0~8V之间变化,但该电压不能直接用于反向AGC高频头,必须在倒相后才能用于AGC控制。
⑦、30V DC-DC变换器提供高频头调谐电压,输入电压12V,输出电压30V。
采用升压电路代替电源变压器调谐电压绕组,简化了电源电路,可交直流两用。
⑧、调谐组件由调谐电位器-频段开关、频道开关组成,调谐电位器选用30圈精密电位器,频段开关组合在调谐电位器上,R1 R4的作用是将L、H、U三频段的每一段再分为高、中、低三段,通过一支3×3的开关转换,调谐精度提高三倍。
⑨、功放由LM386组成,该级只用于通讯信号监听,收听立体声节目时最好是外接有源音箱。
2、天线天线质量的好坏直接关系到收听的质量,以及灵敏度等指标。
在要求不高的情况下可以选用1.5米拉杆天线,适合收听本地调频广播和通讯信号。
如果要接收远程信号,就必须选用室外天线。