无线调频发射器的设计_毕业设计论文(55页).doc
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1、-无线调频发射器的设计_毕业设计论文-第 50 页Tianjin University of Technology and Education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
2、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 BH1415ABSTRACT The remote audio service code through wireless communication channels is a fast developing te
3、chnology 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 AT89S52 to be used to control the transmission fr
4、equency. 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
5、 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
6、 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11.1 通信的发展11.2 广播的发展现状11.3 设计思路22系统概述32.1 系统功
7、能要求32.2系统组成33 方案论证与比较53.1 无线调频发射电路设计方案论证与选择53.2 压控振荡器方案论证与选择64 系统硬件电路的设计74.1 单片机控制电路74.1.1 内部结构74.1.2 引脚功能94.2 调频调制发射电路114.2.1 调频调制电路的特点114.2.2 结构图114.2.3 允许的最大值124.2.4 工作范围124.2.5 调频调制发射电路的组成124.3 键盘部分144.3.1 单片机键盘和键盘接口概述144.3.2 单片机键盘接口和键功能的实现154.4 LC振荡电路164.5 调频放大电路174.6 电源模块设计174.6.1 单元电源电路设计174.
8、6.2 直流稳压电源的检测175 系统程序的设计185.1 主程序185.2 延时子程序195.3 LED动态扫描子程序195.4 频率数据转换子程序195.5 控制命令合成子程序195.6 BH1415F字节写入子程序205.7 查键子程序216 系统调试及性能分析236.1 硬件调试236.2 软件调试236.3 发射频率的调试236.4 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591 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。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
9、段。直到19世纪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。信息传播促进社会进步和科学技术的发展;科学技术的进步又不断地改进、更新人类信息传播的媒体和工具,并促进信息更迅速、更广泛的传播。 面向21世纪的无线通信,无线通信的系统组成、信道特性、调制与编码、接入技术、网络技术、抗衰落与抗干扰技术以及无线通信的新技术和新应用的发展更是一日千里。1.2 广播的发展现状在21世纪的今天,广播的主要技术方式是调频广播,它是继调幅广播(20世纪20年代开始的)的第二代广播,它开始于20世纪50年代,克服了中波广播的很多致命不足,如串台严重、频带不够分配,信噪比差等,而实现了高
10、保真度、动态范围宽、信噪比较好、较少串台现象。调频广播因其优秀的音质和抗干扰性能而成为城市广播覆盖的主要手段。随着城市规模的日益扩展,调频发射台的功率也跟着成数量级地增大,由原来的100W、300W上升到1KW、3KW、甚至10KW,而发射天线的高度也由几十米上升到百余米甚至三四百米。随之逐步形成了高塔大功率覆盖的格局。从广播业界的角度来看,高塔大功率覆盖模式的主要优点是建设方便,省事省力,见效快。但其固有缺点和带来的负面影响也是不容忽视的,主要有以下几点:因调频广播工作于米波段,极易因高大建筑物和其他物体反射形成多径干扰;因高山和低谷等地形因素会产生收不到信号的阴影区;大区制覆盖因频率不能复
11、用造成规划困难;频谱利用率低;不能解决长距离交通线的连续覆盖问题。从社会发展的角度来看,它还有更重要的三条缺点:浪费能源,覆盖区场强不均匀度可达60dB,大量超出需要的无效辐射,形成能源的巨大浪费;污染环境,大功率FM发射台在天线附近周边地区辐射场强超过环境电磁波卫生标准已是不争的事实;对航空无线电业务造成干扰。由于相关的国家标准和国家军用标准及频率规划多是10年以前制定的,那时寻呼业和调频广播刚起步不久,对干扰的认识还远不充分,已不适应当今电磁环境现状。当时规定的17dB的防护率早已被突破,10KM的防护间距也已形同虚设。在世界各国,频率资源是有限的。国家已严格限制频率的使用范围。广播频率是
12、政府部门颁发的,现在很多公司、媒体都愿意斥巨资竞标频谱使用权。无线广播中,单一载频用来传输单一的或者单套立体声节目。由于传统的大功率的调频广播频率资源的限制,使广播技术工作者开辟了另一种广播技术形式:小调频同步广播,它的特点是多布点、小功率、同频、同相、同步广播,使用的是现有的调频技术,不过存在着多点同步问题,这在技术上是可以克服的。信号传输可使用微波、有线甚至卫星方式。由于采用小功率按需布点的方法,在满足覆盖需要的前提下,把单台发射机的功率大幅度降了下来,降到10W、50W、最大不超过300W,这就使诸多问题迎刃而解。对于多径干扰,由于功率小了,大部分反射波场强下降到不至于产生干涉的水平,并
13、且由于布点多,部分多径干扰区可能被互相掩盖;可以用同步补点的办法消除阴影区;小功率辐射易于规划,且提高频谱利用率;可方便组成单频网,满足交通线上的无缝覆盖,保证驾乘人员的不间断接收;场强不均匀度仅为30dB,加上使用低高度垂直极化天线,极大地减小对空辐射和根部近场辐射,既节约能源,又满足电磁环境卫生标准,并可避免造成对航空频段的干扰。1.3 设计思路 任何一个地区、一个城市都需要有很多专业的服务及新闻宣传,如交通信息咨询、健康咨询、股市信息咨询等,广播又是大众最灵活的信息接受媒体,这需要建立很多的广播电台,而作为一个国家的频率资源是严格控制和有限的,因此,小调频广播就成了未来广播的另一种主要形
14、式,它是广播发展的其中一个方向,是数字音频广播(DAB)、网络广播的有力补充,既节约了频谱资源,又实现了广播功能。 为了实现上述要求,本文作者采用单片机AT89S52和调频专用发射芯片 BH1415F及数码显示设计了一套完整的无线调频发射系统,设计为可在88MHz-98MHz范围内任意设置发射频率,并且可以预置频道,发射频率通过单片机控制最小调整值为0.1MHz,具有单声道/立体声控制,实现了语音信息的短距离无线传输,可广泛应用于学校无线广播、电视现场导播、汽车航行、无线演说等场所。2系统概述2.1 系统功能要求设计一个无线调频发射系统,实现语音信号的短距离传输。由于语音业务对误码不敏感,可以
15、采用调频方式发送信息,设计中采用了BH1415F构成音频无线发射电路。无线调频发射器可以在88-98MHz范围内任意设置发射频率,可以预置发射频道,发射频率的最小调整值为0.1MHz,具有单声道/立体声控制,发射距离在20-50米之间。语音信号采用调频方式与调幅相比,有利于改善输出音频信号的信噪比,以保证语音业务的可靠传输,下表是调幅和调频的优缺点比较:表2-1 调幅和调频优缺点比较调幅(AM)调频(FM)优点传播距离远,覆盖面大1. 电路相对简单1.传送音频频带较宽(100Hz5KHz)适宜于高保真音乐广播2.抗干扰性强,内设限幅器除去幅度干扰3.应用范围广,用于多种信息传递4.可实现立体声
16、广播缺点1.传送音频频带窄(200Hz2500Hz),高音缺乏 2.传播中易受干扰,噪声大传播衰减大,覆盖范围小2.2系统组成本设计由单片机、键盘、数码显示、调频发射、调频放大和电源模块等六部分组成,系统框图如图2-1所示。通过操作键盘可以设置和更改发射的频率;单片机用于控制数码管显示对应的发射频率和发送频率信号到调频调制电路中;调频发射将输入的音频信号调制后通过载波发送出去;数码管用于显示发射的频率;调频放大将得到的调制信号进行放大;电源模块则为整个电路提供电源。3 方案论证与比较3.1 无线调频发射电路设计方案论证与选择方案1:采用单片调频发射集成电路组成芯片MC2833。它可构成发射高频
17、率信号的功率放大器。电路由音频放大器、可变电抗器、射频振荡器、输出缓冲器以及放大电路构成。由集成芯片MC2833组成的调频发射机,先将语音通过话筒变成音频电压信号送给音频放大器进行音频电压放大,此音频电压信号经耦合电容送给可变电抗的输入端脚3去控制可变电抗,而由可变电抗以及电感、晶体与高频振荡器组成调频振荡电路,产生调频波经缓冲送给两级二倍频放大器。电路实现基本框图如图3-1所示。但由于该芯片涉及到的谐振回路较多,不易统调,因而频率不易控制,导致信号不稳定,容易跑台,实现较为困难。方案2:采用集成芯片BA1404及相关电路构成。它主要由前置音频放大器,立体声调制器,FM调制器及射频放大器组成。
18、利用内部参考电压改变变容二极管的电容值,可实现发射频率的调整。图3-2所示为电路框图。此电路可实现立体声调频发射,典型调频频段为75-108MHz,振荡频率不易调整,尤其是低端频率实现困难,难以实现要求频段的调整。方案3:采用集成芯片BH1415F及相关电路构成。BH1415F是将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量比分立元件的电路(如:BA1404、NJM2035等)有很大改进。此电路可实现立体声调频发射,采用了MCU 数据直接频率设定,可设定70-120MHz频率,由于采用了锁相环锁频并与调频发射电路一体化,使发射的频率非常稳定,并且可靠性好,抗干扰能力强,
19、容易实现调频的要求。综上所述,为了实现中心频率的控制和系统设计的功能要求,本设计选择方案3,即采用集成芯片BH1415F及相关电路构成音频无线发射电路。3.2 压控振荡器方案论证与选择 方案1:采用分立元件构成。利用低噪声场效应管,用单个变容二极管直接接入振荡回路作为压控器件。图3-3 压控振荡电路电路是电容三点式振荡器,如图3-3所示。该方法实现简单,但是调试困难,而且输出频率不易灵活控制5。方案2:采用压控振荡器和变容二极管,及一个LC谐振回路构成变容二极管压控振荡器。只需要调节变容二极管两端的电压,便可改变压控振荡的输出频率。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
20、频率合成技术可以使输出频率稳定度进一步提高。综上所述,方案2具有更优良的特性和更简单的电路构成,所以使用方案2作为本次设计的方案。4 系统硬件电路的设计4.1 单片机控制电路 系统采用的微控制器是ATMEL公司生产的低功耗、高性能单片机AT89S52,它有32个外部双向输入/输出 (I/O) 端口,片内含8k bytes的可重复编程的Flash存储器和256 bytes的随机存取数据存储器 (RAM),3个16位可编程定时计数器,1个全双工串行通信口,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统。AT89S52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将
21、通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发成本。4.1.1 内部结构AT89S52单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时器/计数器、并行I/O口、串行I/O口和中断系统等几大单元以及数据总线、地址总线和控制总线三大总线构成。图4-1为单片机内部结构框图13。(1) 中央处理器中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。(2) 程序存储器AT89S52共有8KB个E2PROM,用于存放用户程序,原始数据
22、或表格。(3) 数据存储器(RAM)AT89S52内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。图4-1内部结构框图(4) 并行输入输出口AT89S52共有4组8位I/O口(P0、 P1、P2或P3),用于对外部数据的传输。(5) 串行输入输出口AT89S52内置一个全双工串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。(6) 定时/计数器AT89
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