基于BH1415的无线话筒设计
无线调频麦克风的设计和制作
无线调频麦克风的设计和制作1. 引言随着无线通信技术的不断发展,无线麦克风已经逐渐成为了音频传输领域的主流。
相比于有线麦克风,无线麦克风具有更高的灵活性和更好的移动性,并且无需担心长距离传输带来的信号损失问题。
本文主要介绍一种基于调频技术的无线麦克风的设计和制作方法。
2. 系统概述本系统主要由三个部分组成:发射机、接收机和麦克风。
其中,麦克风负责声源的采集,发射机将声源信号转换为无线信号并通过天线进行广播,接收机通过天线接收信号并进行解调和放大操作,并将信号通过音频输出接口输出。
3. 系统设计3.1 麦克风麦克风是本系统中最核心的部件,它的质量将直接影响到整个系统的音质和抗干扰能力。
本系统采用了电容式麦克风,它主要由一个电容和一个放大电路组成。
当声波通过电容时,电容的电荷会受到影响从而产生微小的电压变化,放大电路将这些微小的信号放大后输出。
需要注意的是,麦克风的输出信号应该是模拟信号,而不能是数字信号,因为数字信号在传输过程中很容易受到干扰。
3.2 发射机发射机主要由信号源、调制器和天线组成。
信号源负责将麦克风输出的信号转换为高频信号,调制器将高频信号调制成调频信号,天线将调频信号进行发射。
为了实现更高的信号质量和信号传输距离,发射机应该选用合适的天线和调制器,并且进行合适的功率控制。
3.3 接收机接收机主要由天线、解调器、音频放大器和输出接口组成。
天线负责接收发射机发送的无线信号,并将信号送入解调器进行解调,解调后的信号经过音频放大器放大后通过输出接口输出。
与发射机类似,接收机的天线和解调器的选择和功率控制也是非常重要的。
4. 系统制作4.1 麦克风制作麦克风的制作比较简单,只需要选用合适的电容和放大器并进行合适的电路连接即可。
一般可以从电子元器件市场购买电容和放大器,电路连接采用印刷板进行焊接。
需要注意的是,麦克风电路需要进行可靠的接地和屏蔽处理,以减少干扰。
4.2 发射机制作发射机制作比较复杂,需要设计和制作信号源、调制器和天线。
基于BH1415F的数字立体声调频发射机设计
第 2 期 3
S I N E&T C N L G N O M TO CE C E H O O YIF R A I N
0机械 与电子。
科技信 息
基于 B 11F H 45 的数字立体声调频发射机设计
王土央 王科力2
(. 1 桂林电子科技大学教学实践部  ̄i 桂林 510 ;. -i  ̄ 4042 桂林电子科技大学应用科技学院 广西 桂林 510 ) 404
良 。 盖范围半径 可这 10 发射频 率在 8 ̄0MH 范围 内, o1 好 覆 0 米, 6 18 z 可以 . MHz 5 z 或 MH 为步进任意设置。 【 关键词】 H 45; 重; ; B 11 预加 调频 锁相环
调频广播技术经过半个多世纪的发展已经 比较成熟 . 但大部分老 旧的调频发射机存在发射频率 固定单一的问题。 本文设 计的数 字立体 声调 频发射机以 B 1 1F芯片为核心 .可根据用户的需要来设定发 H 45 射器的载波频率 . 达到 了较好 的使用效果。 可在 鉴频 电路输 出端采用低通网络滤除高频噪声 . 但是这样信号 中的 高频成分也同时受到衰减 . 使信号产生失 真 . 因此需要在 发射机 的调 制 电路之前采用具有高通性质的网络提升调制信号的高频部分 . 从而 使 接收机鉴频之后信号 的高频部分既不会产生失真 . 同时又达到抑制 噪声 功率 的 目的 。这种方法就 是预加重 、 去加 重技术 , 即发 射时预先 1 调 频 发 射 电路 的 设计 “ 加重 ” 调制信号 的高频分量 . 接收时去除解调信号中“ 加重” 了的高频 所示 的预加重 电路 . B 4 5 由 H1 1F芯片的内部 电路与外 围器 当 前 应 用 比 较 广 泛 的 调 频 发 射 芯 片 有 B 1 1 、 H1 1 H 4 5B 4 6和 分量 。图 2 B 11 三种型号 。其中 B 11 B 47 H 47 H 46和 H11 采用拨码开 关来控制发 件构成 。立体声音频 信号 由 l 2 管脚输人后经过 预加重处理 ,再传送给低通滤波 和 2 射 机 的载波频率 ,而 B 4 5 H11 适合 于用单 片机 来控制 其载 波频 率 。 它的内部工作电压为 1 / B 1 1 具有如下优点 : 预加重电路 、 H 45 将 限幅电路 、 通滤 波电路集成 电路 。预加重 电路是一个非线性音频放大器 , 低 e 。 3 4 k . = K是一个 限流 电阻 。 - R 防 化 . 音频信号 的质量 比分 立元件 电路有 了很大提高 : 有导频方式 2V e 其输 入阻抗 为内部电阻 R - 3O , I 1 使 具 激振荡 。 预加重时间取决 于内部 电阻 R = 2 K 和接在第 2 2 2. 7 、 的立体声调制电路 : 用锁相环锁频与 调频发射 电路一 体化 。 来 稳定发 止产 生 自 2 1引脚 间的外部 电容 C = 2 0 。 1 2 0 p 约为 5u 。 0 S 射机的发射频率 : 采用 M U直接设定频率 , C 适合不同场合的应用。 如果将第一次调制好 的音频信号直接发送 出去 . 那么频率的稳定 通常立体声调频广播进行 了两次频率调制 . 先将立体声信号在副 因此要设计相应的锁相环电路 , 提高频 率的稳定性 。 锁相环 载波上进行第一次调制 . 然后在主载波 上进行第二次 调制 . 即所谓 的 性会很差 , P L 电路是一种 以消除频率误差 为 目的的反 馈控制系统, 由鉴相器 F F M— M调制方式 国规定的调频频率范围为 8— 0 MHZ本设 计的 ( L ) 我 818 o (D 、 P ) 环路滤波 器 (P ) L F 和压 控振荡器 ( c ) v o 三个基 本部件组 成 , 其 调频发射电路如图 1 所示 基本原理是利用相位误差 电压去消除频率误差 . 因此当电路达到平衡 状态后 . 虽然有 剩余相位误差存在 。 但频率误差可以降低到零 , 实现 了 无频差的频率跟踪 和相位跟踪 。其原理如图 3 所示 。
无线话筒实验报告讲解
无线话筒实验报告讲解一、引言无线话筒是一种在无线通信技术基础上设计的音频设备,常用于演讲、表演等场合。
本实验旨在通过搭建无线话筒实验装置,对其工作原理进行研究,并探究无线话筒在音频传输中的应用。
二、实验目的1.了解无线话筒的基本原理和结构。
2.掌握无线话筒的搭建方法。
3.研究无线话筒在音频传输中的应用。
三、实验装置1.电路图:实验采用了一个简化的无线话筒电路,主要包括话筒、放大器、调制器、发射天线、接收天线、解调器以及音箱。
2.材料:话筒、放大器、调制器、发射天线、接收天线、解调器、音箱等。
四、实验步骤1.搭建发射端:将话筒与放大器连接,并通过调制器将信号转换为无线信号。
2.搭建接收端:将接收天线与解调器连接,解调器将无线信号转换为音频信号。
3.连接音箱:将音频信号连接到音箱,通过音箱播放接收到的音频。
五、实验结果1.实验装置搭建成功:经过连线和调试,成功搭建了发射端、接收端和音箱。
2.无线话筒工作正常:发射端通过话筒采集声音信号,并将信号经过放大器和调制器转换为无线信号,接收端通过接收天线接收到无线信号,并经过解调器转换为音频信号播放出来。
3.音频传输效果良好:经过测试,传输过程中音频信号没有明显的噪音和失真,音质清晰。
六、实验分析1.无线话筒的工作原理:无线话筒通过话筒采集音频信号,并通过放大器放大、调制器转换为无线信号进行传输。
接收端通过接收天线接收无线信号,并经过解调器转换为音频信号进行播放。
2.实验装置存在的问题:由于实验装置采用了简化设计,所以在音频传输中可能存在一定的信号损失和噪音干扰。
七、实验总结通过本次实验,我们成功搭建了无线话筒实验装置,并研究了无线话筒的工作原理和应用。
实验结果表明,无线话筒能够有效传输音频信号,音质良好。
然而,在实际应用中,我们还需要进一步优化装置设计,提高传输效率和抗干扰能力。
调频式无线话筒课程设计
调频式无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生理解调频式无线话筒的基本工作原理,掌握其电路组成及各部分功能。
2. 学生了解调频技术的基本概念,包括频率调制、频谱、带宽等。
3. 学生掌握调频式无线话筒的调试与使用方法,了解影响传输效果的因素。
技能目标:1. 学生能够独立完成调频式无线话筒的组装与调试,具备实际操作能力。
2. 学生能够运用所学知识解决调频式无线话筒使用过程中遇到的问题,提高解决问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发他们探索未知、勇于创新的科学精神。
2. 学生通过合作学习,培养团队协作意识,学会尊重他人、分享成果。
3. 学生认识到科技发展对生活的影响,增强社会责任感,提高对高新技术产品的鉴赏能力。
课程性质分析:本课程为电子技术实践课程,注重理论与实践相结合,培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。
学生特点分析:学生为初中年级学生,具备一定的电子技术基础,对新鲜事物充满好奇,喜欢动手实践。
教学要求:1. 结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究。
2. 强调实践操作,培养学生动手能力,提高学习效果。
3. 关注学生个体差异,因材施教,使每位学生都能在课程中收获成长。
二、教学内容1. 调频式无线话筒原理介绍:- 无线话筒概述- 调频技术基本概念- 调频式无线话筒工作原理2. 调频式无线话筒电路组成与功能:- 发射电路与接收电路- 拾音器、调制器、功率放大器等功能部件- 天线、接收器、解调器等组件3. 调频式无线话筒的调试与使用:- 调试方法及步骤- 使用注意事项- 影响传输效果的因素4. 实践操作:- 调频式无线话筒组装- 调试与优化- 故障分析与排除5. 教学内容的安排与进度:- 第一课时:无线话筒概述、调频技术基本概念- 第二课时:调频式无线话筒工作原理、电路组成与功能- 第三课时:调频式无线话筒的调试与使用、实践操作教材关联内容:- 第四章第三节:调频技术- 第四章第四节:无线通信技术- 第五章第二节:音频信号处理教学内容确保科学性和系统性,结合实践操作,使学生能够更好地理解和掌握调频式无线话筒的相关知识。
无线话筒课程设计
无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解无线话筒的基本工作原理,掌握其与有线话筒的区别。
2. 学生能描述无线话筒的组成部分,了解各部分功能及其相互关系。
3. 学生能掌握无线话筒的调试和使用方法,了解相关的技术指标。
技能目标:1. 学生能独立进行无线话筒的组装与调试,具备实际操作能力。
2. 学生能运用无线话筒进行现场演出或其他活动的音频传输,提高实际应用能力。
3. 学生能在实际操作过程中,发现问题并解决简单故障。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习无线话筒知识,培养对电子技术及设备使用的兴趣。
2. 学生在小组合作中,培养团队协作精神和沟通能力,提高集体荣誉感。
3. 学生在学习过程中,认识到科技的发展对生活的影响,增强社会责任感。
本课程针对年级学生的认知特点,注重理论与实践相结合,以培养学生的动手操作能力和实际应用能力为主。
通过无线话筒课程的学习,使学生掌握基本的电子技术知识,提高解决实际问题的能力,同时培养良好的团队协作和沟通能力。
课程目标具体、可衡量,便于教师进行教学设计和评估。
二、教学内容1. 无线话筒基础知识- 话筒的工作原理- 无线话筒与有线话筒的区别- 无线话筒的组成部分及其功能2. 无线话筒的组装与调试- 无线话筒的组装步骤- 调试方法及注意事项- 常见故障的排查与解决3. 无线话筒的使用技巧- 使用前的准备工作- 话筒的摆放与操作- 无线话筒的维护与保养4. 无线话筒在实际应用中的案例分析- 活动现场音频传输方案设计- 无线话筒在不同场合的应用实例- 优秀无线话筒使用经验分享教学内容依据课程目标,结合教材相关章节进行组织。
教学大纲明确教学内容的安排和进度,注重理论与实践相结合,使学生能够系统地掌握无线话筒的相关知识。
教学内容具有科学性和系统性,有助于提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。
三、教学方法本课程将采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:- 对无线话筒的基本原理、组成部分和使用方法进行系统讲解,确保学生掌握基本知识。
无线调频话筒设计
无线调频话筒设计引言:无线调频话筒是一种能够无线传输声音信号的设备,通过无线传输技术,实现了话筒与收音设备之间的无线连接。
无线调频话筒在舞台表演、会议演讲、体育解说等场景中广泛应用,具有灵活、便捷、高质量的特点。
本文将介绍无线调频话筒的设计原理、主要组成部分和工作原理。
设计原理:无线调频话筒的设计原理主要包括信号源、调频电路、发射电路和接收电路。
首先,信号源是话筒捕捉声音信号的部分,通过话筒的电容麦克风将声音转换为电信号。
然后,调频电路将电信号转换为调频信号,通过改变频率和幅度来实现对声音信号的调制。
接下来,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
最后,接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
主要组成部分:①话筒体:话筒体是无线调频话筒的外壳部分,用于保护内部电路和增加声音采集的灵敏度。
常见的话筒体材质有金属和塑料,内部装有电容麦克风和电路板。
②电容麦克风:电容麦克风是无线调频话筒捕捉声音信号的部分,它由电容和放大器组成,能够将声音信号转换为电信号。
电容麦克风具有高灵敏度、低噪声和平坦的频率响应等特点。
③调频电路:调频电路是无线调频话筒的核心部分,它将电信号转换为调频信号,通过调整频率和幅度来实现对声音信号的调制。
调频电路包括振荡器、调制器、放大器等组成部分。
④发射电路:发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
发射电路包括射频放大器、混频器、功率放大器等组成部分。
⑤接收电路:接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
接收电路包括射频前置放大器、混频器、解调器等组成部分。
工作原理:无线调频话筒的工作原理主要是将声音信号转换为无线电信号,并通过无线传输技术传输到收音设备。
话筒内的电容麦克风将声音信号转换为电信号后,经过调频电路调制为调频信号。
然后,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
无线话筒的制作_2
无线话筒的制作一、实验目的:1、通过对本制作的安装、焊接、调试,了解电子产品的内部构造,训练动手能力,掌握元器件的识别、测试以及调试。
2、熟练使用电烙铁、吸锡器、斜口钳、万用电表等电子工具。
3、对照电路原理图,了解工作原理,认识元器件符号。
4、认真仔细的安装焊接,排除安装焊接过程中出现的故障。
5、进一步熟悉双踪示波器的使用。
二、实验原理:原理图:电路工作原理:MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。
再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。
其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。
R4为集电极电阻。
R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。
R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交流电容;Q3、R9、R10、L2、C10、C11组成高频功率放大电路。
R9给功率管Q3提供基极电流,C10和L2放大调谐回路,和振荡回路C5和L1调谐在同一频点时获得最大输出功率,发射距离最远。
当我们将发射频率调节到FM收音机波段内时,就可以配合带FM波段的收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
三、元件清单:四、注意事项:1、电阻陶瓷电容不用分正负极,但是必须注意电阻值和电容量不要搞错。
2、板上的话筒有正负极性之分,和铝制外壳相连接的一极为负极,另一极为正极。
为了能装上线路板,必须先加焊两只脚。
3、三极管的三只管脚功能完全不同,一定要分清楚。
4、元件位置不要装错,焊接时间最好控制在2-3秒,力求元件安放到位并且美观,多次检查无误后即可通电调试、使用。
无线调频发射器
Tianjin University of Technology and Education 毕业设计专业:班级学号:学生姓名:指导教师:二〇〇七年六月天津工程师范学院本科生毕业设计无线调频发射器的设计The Design of Wireless Frequency Modulation Transmitter专业班级:学生姓名:指导教师:系别:2007 年 6 月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。
本设计中使用AT89S52控制调频发射的频率,选择了数码管显示发射的频率状态。
选择了ROHM BH1415F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,现在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20m,本系统可实现无明显失真的语音传输。
关键词:调频;语音传输;ROHM BH1415ABSTRACTThe 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 be used to send information.The FM Transmitter will allow almost any audio source to be transmitted to any nearby FM receiver. The A T89S52 to be used to control the transmission frequency.The LED was chosen, providing enough space for all output situations. The ROHM BH1415F integrated circuit was chosen to create the frequency modulated audio output signal. Chip features include: small size, accuracy, and easily programmed transmission 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, the 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 20m.There is no obvious distortion in the audio transmission.Key Words:frequency modulation;audio transmission;ROHM BH1415F目录1 引言 (1)1.1 通信的发展 (1)1.2 广播的发展现状 (1)1.3 设计思路 (2)2系统概述 (3)2.1 系统功能要求 (3)2.2系统组成 (3)3 方案论证与比较 (5)3.1 无线调频发射电路设计方案论证与选择 (5)3.2 压控振荡器方案论证与选择 (6)4 系统硬件电路的设计 (7)4.1 单片机控制电路 (7)4.1.1 内部结构 (7)4.1.2 引脚功能 (9)4.2 调频调制发射电路 (11)4.2.1 调频调制电路的特点 (11)4.2.2 结构图 (11)4.2.3 允许的最大值 (12)4.2.4 工作范围 (12)4.2.5 调频调制发射电路的组成 (12)4.3 键盘部分 (14)4.3.1 单片机键盘和键盘接口概述 (14)4.3.2 单片机键盘接口和键功能的实现 (15)4.4LC振荡电路 (16)4.5 调频放大电路 (17)4.6 电源模块设计 (17)4.6.1 单元电源电路设计 (17)4.6.2 直流稳压电源的检测 (17)5 系统程序的设计 (18)5.1 主程序 (18)5.2 延时子程序 (19)5.3 LED动态扫描子程序 (19)5.4 频率数据转换子程序 (19)5.5 控制命令合成子程序 (19)5.6 BH1415F字节写入子程序 (20)5.7 查键子程序 (21)6 系统调试及性能分析 (23)6.1 硬件调试 (23)6.2 软件调试 (23)6.3 发射频率的调试 (23)6.4 性能分析 (23)结论 (24)参考文献 (25)附录1:原理图 (26)附录2:程序源代码: (28)附录3:英文原文 (41)附录4:中文译文 (52)致谢 (59)1 引言1.1 通信的发展人类社会的发展可视为一部信息传播技术的发展史。
简易无线话筒的制作
简易无线话筒的制作首先,我们需要准备以下材料和工具:1.电子元件:电容麦克风、运放芯片、无线收发模块、电池盒、电容电池和电子元件焊接工具。
2.外壳:塑料盒(可根据个人需求选择合适的尺寸)。
3.工具:螺丝刀、电钻。
第一步:电路设计1.根据无线收发模块的规格,确定对应的麦克风和运放芯片。
麦克风的选择要保证声音的质量,运放芯片要有较低的噪音水平和适当的增益。
2.使用电子元件焊接工具将麦克风、运放芯片和无线收发模块焊接在一块小型通用板上。
注意正确连接各个元件的引脚。
3.将电池盒与无线收发模块连接,用电软盒连接电池和电源接头。
4.检查焊接是否正确,并确保电路没有冷焊接、短路等问题。
第二步:组装1.使用螺丝刀将电路板固定在塑料盒的底部。
确保电路板和塑料盒之间有足够的空间,以便保护电路板并方便其他部件的组装。
2.使用电钻在塑料盒的侧面钻灵敏度调节孔。
这个孔将用于调节无线话筒的灵敏度。
3.将电容电池安装在塑料盒的内部,并使用电钻在盒子的顶部和侧面钻小孔。
这些孔将用于安装话筒的显示屏和调节按钮。
第三步:调试1.将电容电池插入电池盒,并使用电钻从盒子的侧面穿孔线连接电池和电源接头。
2.打开无线收发模块,并用滑动开关将话筒置于发射模式。
3.打开无线接收器,并用滑动开关将器件置于接收模式。
4.使用调节钮调整无线话筒的灵敏度,确保可以清晰地捕捉到声音。
5.将话筒与无线接收器配对,并确保无线信号的质量和稳定性。
6.通过麦克风测试录制音频,并使用耳机或扬声器播放出来,以确保声音的质量和准确性。
7.如果出现问题,可以根据电路设计和组装步骤检查和调整相关元件和连接。
在制作简易无线话筒时1.选择合适的电子元件,要根据需求确定其性能指标和功能。
2.在电路焊接过程中,要小心操作,避免发生焊接错误和元件损坏。
确保焊接牢固且不易脱落。
3.组装过程中,注意保护电路板和其他元件,确保它们不会受到损坏或误操作。
4.调试时,要注意各个元件的工作状态,确保无线传输的质量和稳定性。
无线调频话筒设计
无限调频话筒课程设计题目: 高频无线调频话筒无线调频话筒设计方案摘 要【摘要】本设计基于通信系统原理和高频电子线路的相关知识,采用BA1404调频立体声发射集成电路。
此电路将立体声调制、FM 调制和RF 放大器等功能集成在一个芯片上。
加上少许的外围元器件就能够获得良好的立体声调频信号,很容易实现无线话筒的功能。
由驻极体话筒将音频信号转换成电信号,电信号经过BA1404内部的音频放大器,再经过立体声调制,混合信号与导频输出信号合成后的信号进入射频振荡器并对载波进行FM 调制,经射频放大后输出射频信号,最后经过发射匹配发射出去。
设计目标是完成简易的无线话筒发射装置,接受装置由现成的普通调频收音机代替。
为了设计简单本设计只使用了单声道。
本设计具有元器件少,电路结构简单,性能稳定等特点。
关键词:BA1404 FM 调制 驻极体话筒 射频振荡器 装 订 线目录摘要 (2)绪论 (5)第1章系统设计 (6)1.1 设计方案 (6)1.2 设计任务和要求 (6)1.3 系统框图 (6)第2章方案论证与比较 (7)2.1 系统方案论证与比较 (7)2.2 调制方法论证与比较 (7)2.3 单元方案论证与选择 (7)2.3.1 话筒的选择 (7)2.3.2 放大电路的选择 (8)2.3.3 集成电路选择 (8)第3章集成电路的介绍 (9)3.1 BA1404的主要特点 (9)3.2 引脚功能及工作原理 (9)3.3 相关参数 (10)第4章电路原理图及PCB图 (12)4.1 电路原理图 (12)4.2 PCB图 (13)第5章电路的安装与调试.........................5.1 电路的安装...............................5.2 电路的调试...............................5.3 电路的原理图介绍.........................结论..............................................参考文献..........................................附录..............................................(目录中行距多倍行距,设置值为1.25倍,目录不标页码)装订线绪论随着人类的文明不断进步,科学技术不断的发展,人们之间的交流越来越多,相互交换的信息也日益剧增,要传送的信息类型也是越来越多样化。
(整理)4调频无线话筒发射部分的设计-课程设计任务书.
灵敏度:小于5mV/m;
选择性:±10KHz衰减大于20dB;
最大不失真功率:150mW;
用FM收音机可以可靠收听,接收距离不得小于10米
额定电压3.0V,整机静态电流约10mA,最大输出时约100mA。
2、设计要求
1)所设计的调频无线话筒电路,要满足以上技术要求。
2)采用晶体管或集成电路设计,根据课题的设计要求,正确设计并绘制出电路原理图。
星期三
明确设计任务及要求,
调研、查找、收集资料。
第十六周
星期四、星期五
总体方案的选择论证,从能够实现系统要求的多个方案中,经论证确定一种较为理想的设计方案,并画出由各单元电路组成的系统原理框图。
第十七周
星期一、二、三
单元电路的设计,参数的计算和元器件的选择,最终画出总的电原理图。分析各部分电路的工作原理,画出各关键点的电压波型。
山东理工大学
电气与电子工程学院
课程设计任务书
设计题目:
调频无线话筒(发射部分)的设计
课程名称:
专业课综合课程设计
专业班级:
学生姓名:
学号:
指导教师:
起止日期:
至
课程设计任务书
题目名称(包括主要技术参数)及要求
调频无线话筒(发射部分)的设计
1、主要技术参数:
频率范围:输出频率90MHz左右(或谐波在90MHz左右);
第十七周
星期四
撰写课程设计的技术报告。
第十七周
星期五
提交报告、答辩、成绩评定。
设计总结:
考核成绩及评语
指导教师签字
年月日
系(教研室)意见
系(教研室)主任签字
年月日
3)元器件及参数选择。
调频发射BH1415资料(1)
BH1415F制作数控锁相环立体声发射机!pingo 发表于2006-7-16 14:23:00BA1404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!对于要求高一点的地方就不适合了。
为此广大调频发烧友纷纷出谋划策为它加锁相环电路。
有通用的数字集成电路4000系列+74系列的和一些专用的高频锁相环电路等如MC145152和MC145170等这些电路都很复杂,且调试麻烦,不易成功!Rohm公司也意识到了这一点推出了BH1414-1417系列!相当于BA1404+PL L,真是为大家提供了一个极好的机会。
现将制作资料公布,祝愿大家都能成功!数控调频发射台的设计摘要:新型数字化调频发射台具有频率稳定、发射频率在88.0 MHZ至110.0M HZ范围内任意可设等特点,本文介绍了采用AT89C52单片机控制的数字化调频发射器的设计方法。
关键词:单片机数字化控制 BH1415F 调频发射引言:目前大多数高校校内用的调频广播发射器,发射频率固定单一,稳定性差。
本文设计了可在88.0 MHZ至110.0MHZ范围内任意设置发射频率的数控调频发射器,可预置11个频道,发射频率调整最小值为0.1MHZ,具有单声道/立体声控制,比传统调频台应用更灵活可靠,可广泛应用于学校无线广播、电视现场导播、汽车航行、无线演说等。
1 系统的硬件设计1.1单片机控制部分单片机采用AT89C52,采用最小化应用系统设计,P0口和P2口作为共阳LED 数码管驱动用,P1口作为16键的键盘接口,其中T0—T3分别为百位、十位、个位、小数位的频率操作键,T4—T14为发射频率预置键,T15为单声道/立体声控制键。
P3.0、P3.1、P3.2作为与HB1415的通讯端口,用于传送发射频率控制数据,P3.3用于立体声发射批示。
采用12MHZ晶振,模拟串口通讯。
单片机控制部分电路如图11.2调频调制发射部份采用Rohm公司最新生产的调频发射专用集成电路BH1415F,内含立体声信号调制、调频广播信号发射电路,BH1415F内有前置补偿电路、限制器电路、低通滤波电路等,因此具有良好的音色,内置PLL系统调频发射电路,传输频率非常稳定。
无线话筒的设计【毕业论文,绝对精品】
摘要对于整个录音音响系统中,第一个重要环节是话筒。
话筒的重要性是人们时常谈论的话题。
话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。
话筒又分为有线话筒和无线话筒。
调频无线话筒系统简单、成本低廉,但是采用传统制作方式做出的话筒音质不好且功能单一。
市面上无线话筒产品的种类很多高档的价格比较昂贵低档的性能不太稳定。
调频无线话筒的原理是将声波信号通过麦克风转化为音频电信号,通过改变结电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,通过高频放大与选频,最终由天线辐射。
使用普通调频收音机在100M 频率左右,话筒中心20米范围内能正常接收。
该设计具有电压低,受话灵敏,制作简易等特点,可应用于教学,无线广播,报警器,助听器,及各类声控设备中。
关键词调频三点式振荡电路精品毕业论文目录第一章绪论................................................. 3 1.1 概述....................................................... 3 1.2 简易无线话筒原理........................................... 3 1.3 无线话筒的功能............................................. 4第二章无线话筒电路设计.................................... 5 2.1 频无线话筒的框图........................................... 5 2.2 电路图..................................................... 6 2.3 无线话筒设计原理........................................... 7 2.3 元器件清单................................................. 8 2.4 各元器件功能.. (9)第三章制作实物........................................... 10 3.1 PCB 板图的绘制............................................ 10 3.2 制作过程.................................................. 10 3.3 制作过程注意事项.......................................... 11第四章无线话筒调试....................................... 12 4.1 电路成品调试.............................................. 12 4.2 故障处理.................................................. 12 4.3 简易无线话筒的使用技巧.................................... 13第五章总结.............................................. 14致谢...................................................... 15参考文献: (16)第一章绪论1.1 概述信息传输是人类社会生活的重要内容。
调频无线话筒设计
调频无线话筒设计
调频无线话筒是一种无线电传输设备,用于将话筒的声音信号无线传输到接收器,以便实现无线话筒的使用。
下面是调频无线话筒设计的一般步骤:
1. 选型:选择适合需求的调频无线话筒芯片或模块。
考虑其功率、频率范围、传输距离等参数。
2. 电路设计:设计无线话筒的电路板,包括话筒信号输入电路、调频射频信号传输电路、电源电路等。
3. 射频设计:设计射频模块,包括天线设计、射频功率放大器、射频滤波器等。
确保射频信号稳定、传输距离远。
1
4. 频率调制:采用合适的调频技术,如频率调制、相位调制等,将
话筒信号调制到射频信号中。
5. 麦克风选择:选择适合的麦克风,根据应用需求选择动圈麦克风、电容麦克风等。
6. 电源管理:设计供电电路,包括电池管理电路、充电保护电路等,保证无线话筒的稳定供电。
7. 效果处理:根据需要,可以在电路中加入一些信号处理电路,如
音效处理、噪声抑制等。
8. PCB设计:将电路设计成PCB板,进行布线和排布,确保信号传
输的稳定性和可靠性。
2
9. 调试和测试:对设计完成的调频无线话筒进行系统调试和测试,验证其性能和功能。
以上是调频无线话筒设计的一般步骤,具体的设计过程需要根据实际情况来确定。
3。
调频无线话筒的课程设计
调频无线话筒的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解调频无线话筒的基本工作原理,掌握调频调制与解调的技术要点。
2. 学生能描述无线话筒的电路组成,了解各个部分的功能和相互关系。
3. 学生能掌握调频无线话筒的频率分配、频道选择和使用规范。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,独立完成调频无线话筒的组装与调试。
2. 学生能通过实际操作,解决调频无线话筒使用过程中出现的问题。
3. 学生能设计简单的调频无线话筒应用方案,提高实际应用能力。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。
2. 学生在团队合作中,学会沟通、协作,培养团队精神。
3. 学生认识到科技发展对生活的改善,增强社会责任感和使命感。
课程性质:本课程为电子技术实践课程,结合理论教学,注重培养学生的实际操作能力和创新能力。
学生特点:初中年级学生,对电子技术有一定的基础认识,好奇心强,动手能力逐渐提高。
教学要求:结合学生特点和课程性质,采用讲授、实践、讨论等多种教学方法,注重理论与实践相结合,培养学生的实际操作能力和创新思维。
通过分解课程目标为具体学习成果,使学生在学习过程中有明确的目标导向,提高教学效果。
二、教学内容1. 理论知识:- 无线通信基础:介绍无线通信的原理,重点讲解调频技术的基本概念。
- 调频无线话筒原理:分析调频无线话筒的电路组成、工作流程及频率分配。
- 无线话筒的调制与解调:讲解调制解调器的作用及其在无线话筒中的应用。
2. 实践操作:- 话筒组装:指导学生根据电路图,组装调频无线话筒。
- 调试与优化:教授学生调试无线话筒的方法,包括频率匹配、信号强度调整等。
- 故障排查:培养学生分析并解决调频无线话筒使用过程中可能出现的故障。
3. 应用拓展:- 设计与应用:引导学生结合实际需求,设计调频无线话筒的应用方案。
- 知识拓展:介绍无线通信技术在生活中的应用,激发学生学习兴趣。
教学内容安排与进度:第一课时:理论知识学习,介绍无线通信基础和调频无线话筒原理。
小信号调频发射机设计与实现课程设计
小信号调频发射机设计与实现摘要调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站和地面交换机站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人的欢迎。
目前它广泛用于生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信中。
本次设计的调频发射机是将单片机和调频发射机结合,用单片机PB0,PB1,PB2作为与BH1415F的通讯端口,通过改变PB0,PB1,PB2传送的高低电平从而改变BH1415F的发射频率。
同时又用单片机去控制四个数码管动态的去显示调频发射机所发送的频率。
调频发射机主要采用了一片BH1415F的芯片。
BH1415F具有提高信噪比(S/N)的预加重电路、防止信号过调的限幅电路、控制信号频率的低通滤波电路(LPF)、产生立体声复合信号的立体声调制电路、调频发射的锁相环电路(PLL)组成。
关键字:单片机数字化控制 BH1415F 调频发射AbstractFM Transmitter as a simple communication tool, because it does not need transit and ground stations to support the switch to mobile communications can be effective, it was welcomed by the people. It is widely used in current production, security, field engineering and other fields of small-scale mobile communication projects.The FM transmitter is designed microcontroller and FM transmitter combined with MCU PB0, PB1, PB2 and BH1415F as communication ports, by changing the PB0, PB1, PB2 high-low transfer thus changing the transmitting frequency BH1415F. At the same time with the microcontroller to control the dynamics of the four digital FM transmitter to display the transmit frequency. FM transmitters are mainly used a BH1415F chips. BH1415F with improved signal to noise ratio(S/N) of pre-emphasis circuit to prevent clipping the signal overshoot circuit , the control input signal frequency low-pass filter circuit(LPF), generating stereo composite stereo signal modulation circuit, FM launchphase-locked loop circuit(PLL) components.Key words: Single chip, Digital control , BH1415F, FM transmitter目录摘要 (I)Abstract ............................................................................................... I I 目录 (III)前言 (V)1 FM收音机概述 (1)1.1 发射系统和接收系统的简单概述 (1)1.2典型数字式调频发射机组成 (2)1.3 发射机的调制方案 (3)2 方案论证与硬件选择 (4)2.1 采用分立元件设计 (4)2.2 采用集成FM调制芯片设计 (5)2.2.1芯片简介 (6)2.2.2 特点 (6)2.2.3 电路应用说明 (6)2.3控制模块 (8)2.3.1 STC89C52外形和引脚 (8)2.3.2 STC89C52主要功能 (10)2.3.3 单片机总控制电路 (10)2.4电源模块 (14)2.4.1系统供电单元介绍 (14)2.5数码管显示器 (15)2.5.1 数码管的内部结构 (16)2.5.2 数码管的外部结构 (16)3 电路设计 (18)3.1 BH1415FM调制模块 (18)3.1.1 音频放大输入电路 (19)3.1.2调制电路 (20)3.1.3 选频以及功率放大 (21)3.1.4 电源电路 (22)3.2单片机电路 (22)4 程序设计 (24)4.1 程序流程图 (24)4.2 软件部分的调试 (25)4.3系统整体调试 (28)总结 (29)致谢 (30)参考文献 (31)附录 (32)附录I (32)附录II (32)前言随着现代电子技术的日新月异,各种电子产品层出不穷,人们在追求高科技现代化的同时,也越来越强调产品的方便携带性了,车载产品便是众多新型电子产品中很具有代表性的。
毕业设计 无线话筒的设计 任务书
毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:无线话筒的设计系部:电子工程系专业:电子信息工程学号:学生:指导教师(含职称):吴赛燕(讲师)专业负责人:郭彩萍1.设计(论文)的主要任务及目标信息传输是人类社会生活的重要内容。
从古代的烽火到近代的旗语,都是人们寻求快速远距离通信的手段。
直到19实际电磁学的理论与实践已有坚实的基础后,人们开始寻求用电磁能量传送信息的方法什么是无线话筒?简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。
这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着。
电路板上的电子元件话筒先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。
最后,高频信号通过天线发射到空中。
我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
例如:无线语音话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。
无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。
无线窃听器:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听,不用担心现场碰面而尴尬。
电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,有效的改善老人听力。
小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。
等等2.设计(论文)的基本要求和内容本次课程设计本小组选择设计制作调频发射机(调频无线话筒),要求是分析高频发射系统各功能模块的工作原理,提出系统的设计方案,对电路进行调试。
在此基础上可进行创新设计,如改善电路性能;故障分析;对系统进行仿真分析等。
这是一款微型调频无线话筒,发射频率在88-108MHz之间,利用FM调频收音机可以实现短距离接收。
3.主要参考文献[1]谢嘉奎.电子线路(非线性部分).北京;高等教育出版社,2001[2]张雪英,数字语音处理及MATLAB仿真.北京;电子工业出版社,2010[3]张肃文,陆兆熊. 高频电子线路(第三版).北京;高等教育出版社,1995[4]王卫东. 模拟电子电路基础. 西安;西安电子科技大学出版社,2003[5]曾兴雯,刘乃安,陈健,高频电路原理与分析[M].西安;西安电子科技大学出版社,2001.100-108[6]童诗白,华成英,模拟电子技术基础[M].北京;高等教育出版社,2001.446-456[7]陈邦媛,射频通信电路[M].北京;科学出版社,2002.430-449.[8]韩亚萍. Protel DXP 基础. 北京;清华大学出版社,2005.5等.[9]王港元,方安安,张文全等,电子技能基础[M].成都;四川大学出版社,2001.57-69[10]罗厚军,魏敏敏.经典集成电路应用手册[M].福州;福建科学技术出版社,2006.225-226[11]张伟光,杨世君,频率合成式无线语音传送系统的研究[J],哈尔滨师范大学自然科学学报,19(2);35-39[12]马顺贵,无线话筒的技术性及使用[J].聊城师范学报,1999,12(4);38-40[13]邱关源. 电路(第四版). 北京;高等教育出版社,2005[14]张秀兰,袖珍无线话筒的研制[J].辽宁师专学报,1999,1(2);60-62[15]王宏军,高性能调频无线话筒[J].张家口大学学报.1994,1:73-74[16]胡宴如,耿苏燕. 高频电子线路. 北京:电子工业出版社,2009.14.进度安排。
BH1415调频发射机系统方框图
BH1415调频发射机系统方框图,由STC2052+LCD1602+M62429+BH1415+MIC+键盘红外和高频放大部分组成.?本调频发射机电源部分,输入需12V1A,IN4007为电源极性保护,当电源接反时不至于烧坏发射机元件,12V电源经LM7805整流后向发射机提供+5V 工作电压.发射机音频控制部分由M62429完成,M62429为一音量控制IC,音量从0DB-83DB可调,可通过单片机对音量进行控制.MIC话筒部分,S7为一跳线,当采用驻极体话筒时短接为驻极体话筒提供工作电压,断开时可以直接使用动圈话筒,S8为话筒信号输出跳线,短接时将信号输出到BH1415F与音频信号混合进行信号调制.BH1415调频发射机MCU单片机控制电路,由STC12C2052完成控制,复位电路可以不装,不装复位电路时STC12C2052的第一脚需接地.上图第一部分为复位电路,第二部分为晶振电路,第三部分为STC12C2052,第四部分为RS232接口,用于与电脑进行连接用相关程序进行控制,可以不用此部分.LCD显示部分,LCD1602与SSHT1621LCD只选用一部分,视自己制作方便了.LCD1602 采用的是四位总线方式.后一部分为电子电源开关,由单片机进行控制.控制键盘,红外接收头电路,红外电路实现遥控来代替手动操作的功能(可不用)(需要程序支持),键盘电路是采用四个按键的方式来完成操作,注意键盘和LCD 的IO口是复用的方式.BH1415F锁相环调频发射IC及外围元件电路图,由本电路完成对音频信号的调制,电路输出的已经是调频信号了,不用后级放大电路BH1415也能发射几十米远了.发射机功率放大电路,由BH1415F输出的信号经2SC9018,2SC3355,2SC2053放大后信号可达到500mW以上,调整得好能达到更大的功率.经实测采用拉杆天线在开阔地可发射800米以上.采用外接天线会发射得更远.注意,在安装调试时2053需要接上假负载,否则很容易烧坏2053,业余制作可用50欧2W电阻代替.安装调试时,三级电路可逐级安装调试.阻抗匹配及滤波电路,2053后级放大电路采用的是D类放大电路,去除失真的波型,使输出到天线的信号波型为正弦波.发射机测试电路,可以用来驱动直流电压表,可以直接接数字万用表直流电压档.接到每一放大输出级调试到显示电压最大.装好的发射板成品图LCD1602四位总线驱动程序,供大家参考,已在STC2052,晶振11.0592MHZ测试通过.#include<at89x52.h><br />#define uchar unsigned char<br />#define uint unsigned intsbit LCD_RS = P3^3;<br />sbit LCD_RW = P3^4;<br />sbit LCD_EN = P3^5;</p><p>#define LCD_DATA P1</p><p>void LCD_Initial(void);<br />void Read_Busb(void);<br />void Write_Instruction(uchar In_data);<br />void Write_Data(uchar In_data);<br />void Delay(uint Time);<br />void Display_OneText(uchar x,y,In_data);</p><p>void main()<br />{<br />Delay(10000);<br />LCD_Initial();<br />Display_OneText(0,1,'w');<br />Display_OneText(1,1,'a');<br />Display_OneText(2,1,'n');<br />Display_OneText(3,1,'g');<br />Display_OneText(4,1,'1');<br />Display_OneText(5,1,'j');<br />Display_OneText(6,1,'i');<br />Display_OneText(7,1,'n');<br />Display_OneText(8,1,'@');<br />Display_OneText(9,1,'1');<br />Display_OneText(10,1,'6');<br />Display_OneText(11,1,'3');<br />Display_OneText(12,1,'.');<br />Display_OneText(13,1,'c');<br />Display_OneText(14,1,'o');<br />Display_OneText(15,1,'m');<br />while(1);<br />}<br />void LCD_Initial(void)<br />{<br />Delay(10000);<br />Write_Instruction(0x32);//这个和LCD有关...有人用22 有人用28...看个人了...<br />Write_Instruction(0x06);<br />Write_Instruction(0x0c);<br />}</p><p>//读忙;<br />void Read_Busb(void)<br />{<br />LCD_RS=0;<br />LCD_RW=1;<br />LCD_EN=0;<br />LCD_EN=1;<br />LCD_DATA&=0x0f;<br />while(LCD_DATA&0x08);<br />}</p><p>//写指令;<br />void Write_Instruction(uchar In_data)<br /> {<br />uchar i;<br />Read_Busb();<br />i="In"_data>>4;<br />LCD_EN=0;<br />LCD_RS=0;<br />LCD_RW=0;<br />LCD_EN=1;<br />LCD_DATA=i;<br />Delay(100);<br />LCD_EN=0;<br />i="In"_data;<br />LCD_EN=1;<br />LCD_DATA=i;<br />Delay(100);<br />LCD_EN=0;<br />}</p><p>//写数据;<br />void Write_Data(uchar In_data)<br />{<br />uchar i;<br />Read_Busb();<br />i="In"_data>>4;<br />LCD_EN=0;<br />LCD_RS=1;<br />LCD_RW=0;<br />LCD_EN=1;<br />LCD_DATA=i;<br />Delay(100);<br />LCD_EN=0;<br />i="In"_data;<br />LCD_EN=1;<br />LCD_DATA=i;<br />Delay(100);<br />LCD_EN=0;<br />}</p><p>//在某一指定地址显示一个字符;<br /> void Display_OneText(uchar x,y,In_data)<br /> {<br />y&=0x01;<br />x&=0x0f;<br />if(y)<br />{<br />x|=0x40;<br />}<br />x|=0x80;<br />Write_Instruction(x);<br /> Write_Data(In_data);<br /> }</p><p>//延时;<br />void Delay(uint Time)<br /> {<br />uint a;<br />for(a=0;a<time;a++);<br /> </time;a++);<br />}</p><p>。
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课程名称:单片机原理实验题目:无线话筒扩音系统院系班级:XXXXXX姓名:XXX学号:xxxxxxxx目录摘要 (3)一、系统结构 (3)1模拟调频发射模块的论证与选择 (3)2 主控MCU的论证与选择 (4)3音频接收模块的论证与选择 (4)二、系统理论分析与计算 (4)1话筒模块三极管的分析 (4)2电源模块分析 (4)3 FM锁相环发射电路分析 (5)三. 电路与程序设计 (6)1 电路设计 (6)2 程序设计 (8)四、测试方案与结果 (8)五、程序 (8)摘要无线话筒扩音系统为在两节1.5V干电池供电的情况下,采用模拟调频的方式,在88MHz~108MHz范围内实现音频的无线传输。
本系统由话筒,BH1415调频发射模块,单片机控制模块,收音机接收模块,功率放大和混音器模块,电源模块组成。
音频由驻极体话筒采集,在经过放大后,输入BH1415进行预加重和限幅,频率调制发射模块是用变容二极管直接调频,再通过50cm天线发射出去。
无线话筒的频率由矩阵按键直接设置,并通过LCD屏幕进行人机交互的显示。
关键词:无线话筒、BH1415、模拟调频发射、混音扩声一、系统结构本系统硬件部分主要包括STC89C52控制模块、声音采集模块,BH1415调频发射模块、直流升压供电模块、接收模块、液晶显示模块。
声音采集模块使用驻极体话筒将声音信号转化为电信号,在BH1415中进行预加重和限幅后控制变容二极管调频,其中心频率由51单片机控制,并有锁相环进行频率稳定,经晶体管9018进行放大后发射出去。
接收模块使用两台收音机改制,通过TDA2030进行音频放大,无线话筒电源采用2节1.5V 干电池通过3V升5V电源模块驱动,并有LCD显示。
1模拟调频发射模块的论证与选择方案一:使用分立元件组装调频发射模块,虽然可采用的电路很多,各种指标均可通过改善电路达到要求,灵活性非常大,但电路复杂,参数难以调节,不利于模块的搭建和调试。
方案二:使用BA1404调频立体声发射集成电路,此电路将立体声调制、FM调制和RF 放大器等功能集成在一个芯片上。
仅仅需要很少的外围元件就能获得良好的立体声调频信号。
其对于一般的调频发射已经够了,但由于缺少锁相环电路,容易跑频,且额外增加的锁相环电路较为复杂,难以调试。
方案三:采用BH1415调频立体声发射集成电路,此集成电路除了有BA1404所拥有的功能外,还具有锁相环电路,使得其中心频率高度稳定,且发射频率可在88MHz到108MHz范围内任意可调。
综合以上三种方案,选择方案三。
2 主控MCU的论证与选择方案一:选择 MSP430F5529单片机控制。
该单片机为德州仪器公司所产,性能较好,引脚多,其内部有12位的AD,但网上没有较丰富的相关例程,而本系统需要使用的软件资源比较简单,只需完成数控部分、键盘输入及显示输出,无需采用此芯片。
方案二:选择 STC89C52单片机控制。
STC89C52RC是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K字节系统可编程Flash存储器。
STC89C52使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。
在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,有现成的最小系统版,而由于有为了增加发射功率所用的直流升压模块,因此可以使用2节1.5V电池驱动。
综合以上两种方案,选择方案二。
3音频接收模块的论证与选择方案一:使用分立元件组成超再生式收音机,并使用混音电路将两套收音模块输出的音频信号进行混音放大,其电路组成灵活,但电路复杂,参数难以调节,而且进行调频收音时,较难实现对特定频率的接收。
方案二:直接采用成品的收音机改制为接收模块,同时使用音频放大器TDA2030实现功率放大和混音。
其稳定性较好,同时成品收音机比较容易实现对特定频率的收音。
综合以上两种方案,选择方案二。
二、系统理论分析与计算1话筒模块三极管的分析搭建一个简单的电路,测量出在没有放大的情况下,驻极体话筒的振幅为1mVrms,根据发射模块输入信号的要求,信号<0.1Vrms,故需要信号对放大。
经过计算,采用s9014晶体管及相应的外围元件,具有较为良好的信号输出且不失真。
2电源模块分析为达到题目要求,发射模块的发射功率必须足够大,要提高发射模块功率,处了调整电路外,还可以增大电压,我们采用了3V-5V直流升压模块,同时此模块还可以驱动单片机控制系统。
3 FM锁相环发射电路分析FM锁相环发射电路采用稳定频率的锁相环系统,这一部分由高频振荡器、高频放大器及锁相环频率合成器组成。
调频调制由变容二极管组成的高频振荡器实现,高频振荡器是一个锁相环的VCO,声音信号通过它直接进行调频调制。
高频振荡器是由第9脚外部的LC回路与内部电路组成,振荡信号经过高频放大器从11脚输出,同时输送到锁相环电路进行比较后从第7脚输出一个信号对高频振荡器的值进行修正,确保频率的稳定。
一旦频率超过锁相环设定的频率,第7脚输出的电平变高,以降低频率;如果低于设定频率,它将输出的电平变低,以提高频率;频率相同时,它的电平不变。
图2.1 FM锁相环发射电路原理框图三. 电路与程序设计1 原理图图3.1 主控系统BH1415调频发射模块总电路图如下,与图中不同的是,由于找不到相应的器件,因此我们将达林顿管2SD2改为9014,变容二极管KV-1471E 改为BB910,仍能较好的完成锁相。
同时为了提高发射功率,我们在11脚输出耦合电容后增加了一级9018组成的共射放大电路,同时加入了为匹配阻抗的阻抗匹配网络。
同时我们并未采用左右双声道混音调制,而是采用了单声道输入电路。
图3.2 调频发射总电路图混音放大电路如下,我们使用了TDA2030音频功率放大器将两个输入信号进行混音和放大,最后输出足够的功率。
图3.3 混音放大模块2 程序设计本题目主要为通过矩阵键盘设置频率大小,并与BH1415通信,同时在键盘上显示出频率大小作为人机交互界面。
图3.4 主程序流程图四、测试方案与结果我们通过调频发射测试,发现在将天线长度调至50cm时,接收模块可以达到10m的要求,但并不能发射的更远,这是与发射功率,发射天线及接收机灵敏度分不开的。
但是可以做到在88MHz~108MHz内任意频点设置发射频率,最小间隔为100KHz,这样,无线话筒就可以避免本地电台和相互之间的干扰了。
作品照片五、程序#include<reg52.h>#include<intrins.h>#include<stdlib.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define RdCommand 0x01#define PrgCommand 0x02#define EraseCommand 0x03#define Error 1#define Ok 0#define WaitTime 0x01/*********************************************************/sbit CS = P1 ^5; //片选sbit SID = P1^6; //数据输入端口sbit SCLK = P1^4; //同步串行时钟sbit PSB= P1 ^7; //串\并行数据传输选择端口sbit dula = P2^6;sbit wela = P2^7; //锁存器需要关闭sbit beep=P2^4; //蜂鸣器sbit DA=P1^0; //数据输入端口sbit CK=P1^1; // 时钟sbit CE=P1^2; //使能sbit monolamp=P1^3; //立体声指示灯uchar bdata condata=0x08; //1415控制高五位,开机为立体声状态sbit mono=condata^3;uchar data concommand[2];/**************************************************************/uchar bu=1;uchar a,b,c,d,e,m;uchar s1,s2,s3,s4,aa=1;uint s=0;uchar en,flag=0;uchar temp;uchar key;uchar code dis[]={"频率: 000.0MHz"};uchar code dis1[]={"大连理工炸天帮*"};/******************* 延时x毫秒函数**************************/void delay_xms(uchar x){uchar i,j;for(i=0;i<x;i++)for(j=0;j<110;j++);}/****************************BH1415F***********************************/ /***********控制字合成函数**********/void command(){concommand[1]=s/256;concommand[0]=s%256;concommand[1]=concommand[1]+condata;}/***************写入一个字节函数*************/void write(uchar val){uchar i;CE=1;for(i=8;i>0;i--){DA=val&0x01;//_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();CK=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();CK=0;val=val/2;}CE=0;}/***********控制字写入1415函数**********/void w_1415(){write(concommand[0]);write(concommand[1]);}//*************频率刷新*****************//void fup(){command();w_1415();}/****************** 写指令*****************************/ void write_command(uchar command_data){uchar i,i_data;SCLK=0;CS=1;i_data=0xf8;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}i_data=command_data;i_data&=0xf0;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}i_data=command_data;i_data=i_data<<4;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}CS=0;delay_xms(1);}/********************* 写数据**************************/ void write_data(uchar data1){uchar i,i_data;SCLK=0;CS=1;i_data=0xfa;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}i_data=data1;i_data&=0xf0;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}i_data=data1;i_data=i_data<<4;for(i=0;i<8;i++){SID=(bit)(i_data&0x80);SCLK=0;SCLK=1;i_data=i_data<<1;}CS=1;delay_xms(1);}/*********************** 显示位置设置********************/void lcd_postion(uchar X,uchar Y){uchar pos;if(X==0)X=0x80;if(X==1)X=0x90;if(X==2)X=0x88;if(X==3)X=0x98;pos=X+Y;write_command(pos);}void lcd_init(){PSB=0;write_command(0x30);write_command(0x0c);delay_xms(5);write_command(0x01);delay_xms(5);}/*******************写数字更新函数*********************/void renew(){lcd_postion(0,3);a=s/1000+48;write_data(a);b=(s%1000)/100+48;write_data(b);c=(s%100)/10+48;write_data(c);d='.';write_data(d);e=s%10+48;write_data(e);delay_xms(50);}/****************************按键检测**********************************/ void keyscan(void){P3=0xfe;temp=P3;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){delay_xms(10);if(temp!=0xf0){temp=P3;switch(temp){case 0xee:key=0;en=1;m=1;break;case 0xde:key=1;en=1;m=2;break;case 0xbe:key=2;en=1;m=3;break;case 0x7e:key=3;en=0;break;}while(temp!=0xf0){temp=P3;temp=temp&0xf0;beep=0;}delay_xms(5);beep=1;}}P3=0xfd;temp=P3;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){delay_xms(10);if(temp!=0xf0){temp=P3;switch(temp){case 0xed:key=4;en=1;m=4;break;case 0xdd:key=5;en=1;m=5;break;case 0xbd:key=6;en=1;m=6;break;case 0x7d:key=7;en=0;break;}while(temp!=0xf0){temp=P3;temp=temp&0xf0;beep=0;}delay_xms(5);beep=1;}}P3=0xfb;temp=P3;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){delay_xms(10);if(temp!=0xf0){temp=P3;switch(temp){case 0xeb:key=8;en=1;m=7;break;case 0xdb:key=9;en=1;m=8;break;case 0xbb:key=10;en=1;m=9;break;case 0x7b:key=11;en=0;break;}while(temp!=0xf0){temp=P3;temp=temp&0xf0;beep=0;}delay_xms(5);beep=1;}}P3=0xf7;temp=P3;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){delay_xms(10);if(temp!=0xf0){temp=P3;switch(temp){case 0xe7:key=12;en=0;break;case 0xd7:key=13;en=1;m=0;break;case 0xb7:key=14;en=0;aa=0;break;case 0x77:key=15;en=0;break;}while(temp!=0xf0){temp=P3;temp=temp&0xf0;beep=0;}delay_xms(5);beep=1;}}}/*****************************主函数*********************************/ void main(){uchar i;i=0;TMOD=0x01;TH0=(65535-45872)/256;TH1=(65535-45872)%256;EA=1;ET0=1;TR0=1;DA=0; //bh1415禁止CK=0; //CE=0; //wela=0;dula=0;delay_xms(10);lcd_init();lcd_postion(0,0);while(dis[i]!='\0'){write_data(dis[i]);i++;}i=0;lcd_postion(2,0);while(dis1[i]!='\0'){write_data(dis1[i]);i++;}while(1){renew();delay_xms(300);if(flag==1){if(bu==1){keyscan();s1=m;flag=0;}if(bu==2){keyscan();s2=m;flag=0;}if(bu==3){keyscan();s3=m;flag=0;}if(bu==4){keyscan();s4=m;bu=0;flag=0;}if(en==1){bu++;s=s1*1000+s2*100+s3*10+s4;en=0;}}/****************************************************/if(aa==0){if(s<880){s=880;}else if(s>1080){s=1080;}else if(s<1080&&s>880) s=s;aa=1;//bu--;s1=0;s2=0;s3=0;s4=0;monolamp=0;fup();}}}/************************中断按键检测*****************/ void T0_time()interrupt 1{TH0=(65535-45872)/256;TH1=(65535-45872)%256;P3=0xF0;while(P3==0xF0)flag=1;}。