基于STM32的矿用直流载波电话设计.docx
《基于STM32的矿用直流载波电话设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于STM32的矿用直流载波电话设计.docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、随着电子技术和通讯技术的不断进步,各种通讯理论和手段不断更新。 尤其是通讯领域,3G 无线通讯经被广泛应用。 有线通讯技术逐步淡出历史舞台。 但在煤矿井下由于条件限制和出于安全考虑, 无法使用大功率基站实施无线语音通讯1 。 鉴于此,有线通讯因其可靠性高而被广泛采用。为了充分利用现有供电线路、节约资源,煤矿井下常采用载波通讯2-6 。 目前国内煤矿井下语音通讯多采用 127 V 交流载波电话,该产品存在不能拨号、体积笨重、通话质量差等缺点,且在停电等极端情况下不能实现通讯。本直流载波可拨号电话,采用 12 V 蓄电池供电,特别适用于井下供电故障时的应急通话;采用低压直流载波技术,全部电路设计可
2、达到矿用本安电收稿日期:2014-08-12修改日期:2014-09-14气标准,因而体积小、轻便;采用 32 位单片机 CAN 总线技术传输拨号盘数字信息以实现拨号功能;将多频道音频传输技术和 CAN 总线通讯技术应用到矿用可拨号全双工直流载波电话中,增强了产品的实用性和可靠性,功能和档次得以提升。1 直流载波电话方案矿用直流载波电话实现通话功能硬件结构包括咪头及 LM386 放大电路、LM567 音频信号调制电路、一对耦合变压器、LM567 音频信号解调电路、扬声器及其 LM386 放大电路、蓄电池及其充电电路、12 V 直流供电线路。 如图 1 所示。咪头产生的音频信号经 LM386 放
3、大,由 LM567调制电路调制成高频信号,经耦合变压器耦合至直第 4 期吴克祥:基于 STM32 的矿用直流载波电话设计959应为 25 mV 以上、200 mV 以下。 LM386 芯片内建增益为 20,通过 1 脚和 8 脚间电容的搭配,增益最高可达 200。 本电路放大倍数为 20,二极管 D4 和 D5 用于限制放大后音频信号的幅值,使之与 LM567 电路相匹配。图 1 实现通话功能的硬件结构方框图流 12 V 主供电线路,该线路提供 12 V 本安电源给各个载波电话,其布线距离为通话距离,通常为 200 m 2 000 m 间距布置一个载波电话。 当呼叫某部电话时,该电话收到主供电
4、线路传来的高频信号,经该电话内耦合变压器传至 LM567 解调电路,解调电路将解调出的音频信号传至 LM386 放大电路放大, 再由扬声器输出,从而实现语音通话。拨号功能由 STM32 单片机及其 CAN 总线传输实现7-8 。 所拨号码由拨号开关阵列输入单片机, 单片机再将号码信息经 CAN 总线传输至各部电话中的 STM32 单片机,该单片机将从 CAN 总线上收到的号码信息与本机号码比较,若相同,则实现振铃 及语音信号输出,否则,不予理会。2 直流载波电话主要电路设计该直流载波电话主要由咪头及其 LM386 放大电路、LM567 调制/ 解调电路、扬声器及其 LM386 放大电路、STM
5、32 拨号及其 CAN 总线传输电路组成。2.1 咪头及其 LM386 放大电路咪头产生的音频信号需要经过放大、滤波处理 以后才能传给 LM567 调制电路, 其电路如图 2 所示。 对于调制解调电路来讲,理想的输入信号电压图 2 咪头及其 LM386 放大电路2.2 LM567 调制/ 解调电路LM567 调制/ 解调电路如图 3 所示。 经放大和滤波的音频信号,由 3 脚接入 LM567,其 5 脚和 6 脚之间的电阻 R11、6 脚与 GND 之间的电容 C8 决定了内部压控振荡器的中心频率 fo ,且 fo 1 / 1.1RC。 因 R11 = 5.6 k,C8 = 1 000 pF,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 STM32 直流 载波 电话 设计
限制150内