单工无线收发系统.doc
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1、 摘 要无线电对讲机既是移动通信中的一种专业无线通信工具,又是一种能满足人们生活需要的具有消费类产品特点的消费工具。顾名思义移动通信就是通信一方和另一方在移动中实现通信。它包括移动用户对移动用户、移动用户对固定用户、当然又包括固定用户对固定用户之间进行通信联系,无线电对讲机就是移动通信中的一个重要分支。本文以无线单工调频对讲机为例,给出了一个设计和制作无线对讲机的完整的流程。包括了技术指标的提出,内部电路原理的分析,测试和调整的方法。 关键字:单工对讲机 调频 无线 设计方案 测试 一、 实验目的掌握无线电基本知识掌握其中的单元模拟电路掌握制作工艺,重点掌握调试方法测量和统调技巧设计并制作一个
2、单工调频对讲机,实现甲乙两点之间的单工语音传输业务。 设计并制作对讲机的发射单元,其发射频率在30MHZ左右,发射功率大于1W(在75)天线上测定),调制方式为调频,最大调制频偏3kHz。设计并制作对讲机的接收单元,其接收频率与发射频率相同,接收灵敏度5uV,音频输出功率50mw。二、 实验内容(含技术指标)对讲机收发主频:30MHz33MHz一中频中心频率:10.7MHz二中频中心频率:455KHz调制方式:调频通信方式:同频单工音频输出功率:50mw接收灵敏度:5uV最大调制频偏:3kHz电压:9v三、 软硬件设计方案对讲机系统由发射和接受两个单元构成,每个部分又由几个小的单元电路构成,结
3、构框图如下图:该方案中,对讲机的收、发状态是靠切换供电电源的的方式来实现收发的转换。各个部分实现的功能如下:(一)接收单元1. 输入选频网络:该部分主要完成对外界信号的选频,对强信号进行限幅处理。另外,由于天线和第一级高频放大器之间存在较大的阻抗差异,所以该网络还有完成阻抗变换的任务。2. 高频放大器: 该部分的选频性直接关系到接收机的选择性和镜像抑制性能参数指标好坏。3. 一混频电路与本振电路:该部分的主要任务是为了将前级高放送来的高频信号进行频率变换,使高频信号变换成为一个频率固定在10.7MHz左右的中频信号。以便进一步进行频率变换。4. 二混频电路与本振电路:该部分的任务是将前级送来的
4、10.7MHz中频信号继续变频455KHz的中频信号。中频放大电路:对变换后的中频信号进行放大。鉴频电路:实现对音频信号的解调。以上三个部分可以由一款芯片实现,其型号为MC3361P。5静噪电路:用二级运放组成了一个高通有源滤波器和电压比较器。任务是将高于音频范围(6KHz)的白噪声信号选出,同时进行交流电压放大。5. 音频放大:对解调后的音频信号进行放大,以足够的功率驱动负载(扬声器)。使用LM386芯片。(二)发射单元1. 话筒放大器电路:该部分的主要任务是,将人们讲话的声音经过声电转换,变换为电压信号,并将其放大到调频电路所要求的电压值,并能和调频级良好的配合工作。2. 晶振倍频电路:该
5、部分的主要任务是,为发射机提供基准频率信号源、使语音信号完成对高频载波信号的频率调制。3. 高频放大和激励放大电路:这两部分的作用主要是进行功率放大。由于前面调制所产生的载波信号很弱,功率仅有几毫瓦,其有效传输距离仅几米。要想使对讲机在较远的距离之间进行可靠地通信,就必须对载波进行进一步的功率放大,使发射机的天线辐射功率能达到1W2W。4. 末级高频功放电路:将激励级送来的高频信号进行功率放大,以保证又足够的高频信号送到天线向外发射。5. 带通滤波电路:由于高频信号不仅又主频信号f。的高次谐波分量。这些谐波信号一旦随主波信号一同发射出去,将会造成对别的接收设备严重的干扰。故必须要在信号送到天线
6、之前,进行谐波滤除。一、 各部分电路的作用及电路实现原理分析(一)接收电路1.输入选频网络输入选频网络是拉杆天线和接收机高频放大器输入端之间的信号耦合网络。它主要完成对外界信号的选频和对强信号的限幅处理。由于天线和第一级高频放大器之间存在较大的阻抗差异,所以输入选频网络还要完成阻抗变换任务。输入选频网络的电路原理图如图1。图1.输入滤波网络电路外界信号通过75的拉杆天线进入电路后,首先通过由C1、C2、C3、L1、L2组成的带通滤波网络进行滤波处理,然后送至由B1、C28组成的并联谐振回路进行选频。并联谐振回路的谐振点选择在接收信号中心频率f0上,对f0以外的信号进行衰减。B1采用抽头分压部分
7、耦合接入方式,主要是为了使天线与电路阻抗匹配,满足天线输出网络输出阻抗低和BG8输入阻抗高之间的阻抗变换。为了防止由于发射电路工作时,天线上所产生的高频电压(20Vpp以上)击穿场效应管BG8的栅极,所以在电路中加入了由二极管D1、D2组成的电压限幅电路,利用二极管正向压降较低(0.7V)的特性,将输入电压限幅在0.7V以下,以保证高放管的安全。2.高频选频放大器一部接收机,要想具有较高的接收灵敏度和较高的选择性,高频放大器的性能优劣至关重要。高放级的小信号电压增益高低将直接影响到接收灵敏度。而高放级的选频性能将直接关系到接收机的选择性和镜像抑制等性能指标参数的好坏。高放电路的电路原理如图2.
8、图2.高频放大级电路原理该设计中,承担高频放大任务的放大管是BG8,该管选用高频双栅场效应管(3SK122),由于该管具有双栅极输入功能,可以将信号和直流偏置分别加至两个栅极。相互之间互不影响,有效的减少了电源噪声对放大器的影响。保证了高频放大电路的低噪声系数。为了提高放大器的交流增益,电路采用共源极放大方式设计。在漏极回路中串入了由C32、B2组成的并联谐振回路,使电路的选择性能进一步得到提高,有效的提高了接收机的灵敏度。3.一混频电路与本振电路这一部分电路的主要作用是将前级高放送来的高频信号变换成一个频率固定的中频信号。混频后的中频信号与原来调制方式、调制内容、信号频谱等均保持不变。由于经
9、过混频后的中频信号中心频率相对较低,频带较窄,可以很方便地采用通用体型滤波器进行滤波处理。目前常用的通用滤波器件多为陶瓷滤波器,这种滤波器具有体积小、工作稳定、滤波效果好的优点。常用的有10.7MHz和455KHz两种,本设计中由它们完成对一中频、二中频的选频滤波任务。混频电路的原理图如图3图3.混频电路的电路原理图要对高频信号进行频率变换,必须由本振电路、混频器、选频电路三部分组合才能完成。以前当高频场效应管工艺不太成熟时,混频级中的混频管大多由高频小功率三极管承担,由于三极管工作时存在工作噪声,经三极管混频后产生的噪声是困扰人们的难题。随着场效应管的工艺的进步和完善,场效应管以大量用于高频
10、电路。由于场效应管具有动态范围宽、噪声系数小、输入阻抗高等特点,所以是混频电路中较理想的非线性混频器件。该混频电路中,采用高频双栅极场效应管“3SK122”担任混频管。由于“3SK122”具有双栅极输入功能,信号输入、本振输入互不干扰,使混频电路的各项指标参数得到较大提高。 从图中可以看出,高频信号经过C32直接送至混频管的栅极G1,而本振信号则直接注入栅极G2,从混频的注入方式看来,相当于三极管混频器的共基极注入混频电路形式。这种方式的优点是:所需本振幅度小,混频增益高。本设计中,本振电路采用晶体管三倍频振荡器,振荡管由BG10承担,电容C40、C41和晶体JT2组成谐振网络,其中C40、C
11、41为分压电容,调整它们的比值可以改变振荡器的电压反馈系数。振荡器的基准频率f0由晶体决定。在振荡管BG10的集电极回路中,串有由C39、B5组成的并联谐振选频回路,它负责将振荡器的三次谐波从电路中选出,完成对f0的三倍频输出。调整时,应使谐振回路的固有谐振点略低于f0的三倍频。由于振荡器的中心频率为f0,由C30、B5组成的回路谐振点在3f0,对三倍频等效为阻性。但对基频信号频率f0振荡回路,并联谐振回路呈现为容性,由于等效容抗很小,可以看成为交流短路,所以不会破坏振荡器的工作条件,使振荡器能正常工作。为了使晶体准确的振荡在其标定频率f0上,振荡回路中有一个和晶体相串联的微调电容C37,微调
12、该电容,可以微调振荡器谐振频率F0。本振电路的交流等效电路图如下图4,从图中可以看出,当振荡器工作时,实际上交流可以等效为一个改进型电容三点式振荡电路。图4.晶体倍频振荡器交流等效图 经混频后得到的10.7M中频信号由B4和C36组成的并联谐振回路选出,经B4的次级线圈送至陶瓷滤波器JT4再次进行10.7M选频处理。JT4是一个0.7M的带通陶瓷滤波器,它的电气特性近似与晶体,但品质因素Q值要低一些。陶瓷滤波器常常被用于固定频率滤波电路和频率稳定度要求不高的振荡电路中。由于陶瓷滤波器具有免调试的特点,所以应用广泛,市场上常见的有二端型、三端型和五端型,二端型多用于振荡电路,而三端、五端陶瓷滤波
13、器,常用于滤波电路。4.二混频、限幅中放、鉴频电路在超外差式接收机电路中,混频、中放、鉴频等电路是必不可少的单元电路,这些电路元件多、电路复杂、调整不便。本设计中,接收机电路采用了Motorola公司的调频接收集成芯片MC3361,该集成芯片中包括有二混频、二本振、鉴频器、静噪电路等功能单元,只需外接较少元件,就可以组成一部性能优良的调频接收机。同时该芯片还具有接收灵敏度高、静态功耗小、工作电压宽等优点。MC3361内部原理框图和管脚名称如下图5图5.MC3361 内部框图与管脚名称MC3361有双列直插式和小型贴片式两种封装,它们的性能指标完全一致,主要电气技术指标如下:工作电源电压范围 2
14、V8V静态工作电流 3.6mV(Vcc -4V)中放限幅灵敏度 2V中放电压增益 60db(455KHz)极限工作频率 60MHz采用MC3361组成的二混频、中放电路、鉴频电路原理图如下图6,接收机所需的大部分电路均由集成电路替代,但由于大容量电容、电感线圈、石英晶体等元件是PN结无法合成的,所以作为外接元件来处理。图6.二混频、中放、鉴频与静噪电路原理图5.静噪电路从图6可以看出,MC3361的第9脚至13脚,外接电路比较复杂,所用的元件也比较多。这是因为一般的对讲机必须要有静噪处理电路,而静噪电路的类型较多,所以集成电路仅在内部预置了两级运算放大电路,应用时可根据电路要求自行外界元件。
15、该设计的静噪电路是用二级运放组成一个高通(音频高端)有源滤波器和电压比较器。它的任务是将高于音频范围(6KHz)的白噪声信号选出,同时进行交流电压放大。并将经过放大后的噪声电压进行倍频检波、滤波处理。经过以上处理后,我们就会得到一个正比于噪声信号的直流电压。然后再用此直流电压去控制音频放大器电源的通断,从而保证当接收机没有收到呼叫信号是能保持静音,同时由于音频放大级电源断开,也较好的节省来了电能。展开后的静噪控制全部电路图如下图7。图7.静噪控制电路图 图中是指MC3366管脚。从图中可以看出,MC3361鉴频后的信号,从第管脚输出,通过由C59、R40、C58、R39组成的L型滤波器滤波后分
16、为两路输出。一路经R39、C55送至音量电位器W1,另一路经C57送至静噪调整电位器W2。由于送至W2的信号中含有噪声信号的高频分量,将这些噪声送至由T1组成的带通放大器进行电压放大,使放大后的噪声具有一定幅值经D6、D7倍压检波后得到一个直流电压值。再将此电压送至后级由T2组成的电压比较器进行电压比较。一旦反相输入电压高于同相端的电压值(2.5V),比较器的输出电平就会出现翻转,由0变为1,去控制三极管BG14和BG13,使它们由导通变为截止,切断音频电路电源。从而完成信号采样、噪声滤波、噪声放大、检波、电压比较、电源控制等过程。总之,该静噪电路采用切断音频功放级的电源来实现静噪的。实现控制
17、静噪的方法有很多,可以根据实际情况采用不同的电路形式来完成静噪任务要求。6.音频功放电路前面我们已经前面的了解了接收机电路从射频信号的接收到音频信号解调的全过程。但是以上所有信号的处理和传输都是以电压信号的处理方式进行的。要想得到我们能够识别的声讯信号,还需要将信号进行电声转换。由于从鉴频器得到的信号电压幅度小、信号微弱,不能直接推动扬声器发声。所以需要对音频信号进行功率放大。音频功放电路可以采用小功率、低电压、音频功放电路LM386,该电路具有静态功耗低、工作电压宽、频带宽、体积小等优点,是目前应用量最大的小功率音频功放电路。它的主要指标参数如下:工作电源电压 3V12V静态工作电流 3mA
18、(Vcc=4V)最大输出功率 660MW交流电压增益 20200信号失真度 0.2LM386的管脚图和音频功放应用电路如下图8和图9图8.LM386管脚图图9.LM386音频功放应用电路图如图,LM386的交流电压增益是可以外接元件调整的,管脚1、8脚之间为调整脚。只需在1、8脚之间接一个10f的电容和一个2.2K的电位器,就可以控制放大器的电压增益在26db46db之间变化。如果对增益要求不高,也可以将1、8脚悬空不接,这时放大器的最小放大值约为26db。LM386的4、6管脚是电源供给脚,4脚接地,6脚是供电端,电压不得高于+12V,否则会造成电路损坏。2、3脚是音频信号输入端,既可以选同
19、相输入,也可以选反相输入。使用时只需将不用的输入端接地即可。5脚是功率输出端,使用时必须串接一个隔直流的电容在连接扬声器。串联电容一般选择47F470F,电容越大,低音效果越好。扬声器可以选择432的小型扬声器,使用时必须防止扬声器短路,否则会因为过功耗烧坏电路。7脚为高频交流滤波端,可以根据需要选用100pF10F的滤波电容。7.直流稳压源电路稳压电路是为了防止电路在电压发生波动时影响整机电路工作而附设的电路。对于集成电路来讲,由于具有较宽的电压适应范围,所以电压的波动对其影响不大,但对于分立元件,如三极管,对电源电压的波动就比较敏感,严重时可能造成局部电路不能正常工作。 对讲机的供电分为发
20、射和接收两个部分,所以必须分别对其进行稳压处理。图10是对讲机的直流稳压电路原理图,从图中可以看出该电路所能提供的功率不大,这是因为电路中要求必须稳压供电的电路只是一小部分,还有大多数电路对电压的稳定度要求不高,可以不经过稳压直接有电源供电。从图10-b中可以看出,稳压二极管的反向电压一旦达到稳压管的额定电压值时,稳压二极管将会出现崩式导通效应,从而将电压钳位在额定值上。我们利用稳压二极管的电压钳位特性,只需加上一级电流放大调整三极管,就可以完成对电源的稳压要求。发射电路的稳压电源由BG4及外围元件组成。接收电路的稳压电源由BG12及外围元件组成。它们的稳压输出值由稳压管的额定电压值和调整管的
21、管压降决定。图10.串联直流稳压电路与稳压管的AV特性(二)发射电路1.话筒放大器电路该部分电路的主要任务,是将人们讲话的声音经过声-电转换,变成电压信号,并将其放大到调频电路所要求的电压值,并能和调频级良好的配合工作。话筒一般采用目前市面上较常见的驻极体电容话筒粒。这种话筒具有体积小、灵敏度高、频带响应宽等特点。目前被广泛应用于录音机、对讲机、电话机等领域。驻极体电容式话筒的相关图形如下图11:图11.驻极体电容式话筒内部结构及应用电路图下面介绍的话筒发大电路,属于阻容耦合电压并联负反馈放大电路,采用负反馈可以有效的提高放大器的带宽响应,并且对输入的强信号有较好的抑制作用。为了有效的提高电压
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