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,具有足够大的增益,宽的通频带,合适的输入输出阻抗,放大后的小信号电压足够被转化,当然还要有定驱动能力。


分析话筒的输出信号般只有左右,输出阻抗可达到Ω亦有低愉出阻抗的话筒如Ω,Ω等,最常用的驻极体话筒输出阻抗般小于Ω,所以麦克风电路的作用是不失真地放大声音信号最高频率达到,其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗。


根据任务书要求,麦克风电路灵敏度小于,假设实际输入信号最小约为,放大后最大设定为,则最大增益约为。


语音信号的通频带为。


电路设计为简化电路设计,采用集成运算放大器,这样只要设计必要的外围电路即可。


接下来的任务是综合上述几点,选用合适的集成运放芯片。


常用的有普通运放和高性能运放,比较典型的是和,将它们的性能作对比,如表和表所示。


表的性能参数电源电压,典型值,典型值工作频率输入失调电压单位增益带宽输入失调电流转换速率开环电压增益共模抑制比输入电阻Ω功率消耗接下页第章基带传输系统设计方案输出电阻Ω输入电压范围表的性能参数电源电压工作频率输入失调电压单位增益带宽输入失调电流转换速率开环电压增益共模抑制比输入电阻Ω功率消耗输出电阻Ω输入电压范围电源电压比较发现虽然功耗较大,但在转换速率和单位增益带宽增益上都优于。


别外对二者的开环频率特性作比较,如图和图所示。


图差模输入开环增益频率特性第章基带传输系统设计方案图差模输入开环增益频率特性观察发现开环时的通频带约为,而开环时的通频带约为,更适合语音频段的放大。


设计过程结合上述分析决定使用作为前置放大电路的芯片,考虑到在闭环时增益可达到见图,很接近设计要求的,所以不采用级联放大。


另外希望对低于部分的信号有衰减作用,也就是设计成个低频语音前置放大器。


如图所示。


图差模输入闭环增益频率特性第章基带传输系统设计方案图用构建的低频语音前置放大器图中,用来隔直流。


其系统函数由于其幅频特性不好描述,常用软件进行刻画,考虑到该式中含有多个变量,需根据设计要求大致确定各变量的取值才能进行画出图形,以便评估。


该电路预期设计指标包括闭环放大倍数,通带频率,输入信号有效值。


具体确定参数范围需用到以下几个关系式基本关系式其中为主极点频率,为闭环放大倍数,为闭环单位增益频率。


基本关系式其中是由决定的下限频率幅频特性中对应的频率。


基本关系式其中是由决定的下限频率通常取。


基本关系式其中为闭环放大倍数,通常取。


基本关系式第章基带传输系统设计方案其中为差模输入电阻,为输出电阻。


有了以上关系式可以初步确定电路参数。


具体分为以下几步确定电源电压的,输入电阻,输出电阻,闭环放大倍数,则主极点频率可由式确定,求得,满足上限频率的要求。


由于最大值为幅值,电源电压应大于,取。


选择的输入电阻,输出电阻,则可由式确定,求得,取。


由式求得,则。


确定根据要求,由式求得,取。


,由式求得,取。


经过上述步骤就确定了电路中的所有参数,见表。


表低频语音前置放大器的参数电源电压Ω然后由式用对该电路的幅频特性进行仿真,程序代码见附录,仿真结果如图所示。


图低频语音前置放大器幅频特性观察可知其系统函数所描绘的是截止角频率约为即截止频率约的放大器,放大倍数为倍,对低于信号有比较陡峭的衰减,基本满足对低频部分的要求,但对高频信号没有衰减作用,在下节中将设计低通滤波器以达到抗混叠的效果。


第章基带传输系统设计方案抗混叠滤波器的设计滤波器类型的选择如果用模拟电路直接对模拟信号进行处理则构成模拟滤波器,它是个连续时间系统。


如果利用离散时间系统对数字信号时域离散,幅度量化后的信号进行滤波,则采用的从主模式接收位的转换数据从模式下按输入的时钟由串行输入数据,然后存入将内数据送至并行输出从而进行转换并行输出位数字量并行输出数字量以供转换为输入作,说明是从模式为输出作为输入作选择从动模式,使能每比特数据输出的中间时刻采样,下降沿输出下比特数据使能外围中断转换电路的仿真和调试程序目的测试在直通方式下的接线方式是否正确及转换速率程序代码仿真目的测试直通方式连接是否正确,是否可以进行转化定时输出和,如此循环,观察是否输出占空比的方波信号第章软件仿真和调试定时周期按位取反,得到反相信号初始化作输出,使能写入初值启动定时器并行输出位数字量供进行转换仿真电路图在直通方式下的仿真电路仿真结果第章软件仿真和调试图在直通方式下的仿真结果并行输出每个口输出时间均为略大于高定的,反相还原出周期为,占空比为,幅值方波信号。


平滑滤波器的仿真和调试与抗混叠滤波器的仿真和调试相同功率放大器的仿真和调试仿真电路第章软件仿真和调试图功率放大器的仿真电路仿真结果表功率放大器的仿真结果达到了预期电压放大倍的设计指标。


基带系统整体仿真和调试程序方案采用作模拟通道,而接基准电压作转换参考电压。


然后在主模式下,输出时钟信号,按该时钟由口将信号串行输出。


处在从模式,接收的时钟信号,按其时钟由串行输入信号,而后由并行输出给。


采用直通方式,即时将数字信号转为模拟信号。


仿真电路图基带系统整体仿真电路仿真结果第章软件仿真和调试图基带系统整体仿真结果输入峰峰值为的正弦波,输出结果与输入基本致,但不够平滑,加入平滑滤波器改善波形,改进后仿真电路如图所示,仿真结果如图所示。


图基带系统整体仿真电路改进后第章软件仿真和调试图基带系统整体仿真结果改进后程序代码的代码考虑到实际程序执行中的各种延时,需实际调整定时时间。


采用的主模式传输位的转换数据主模式下只要向存入数据,就可由串行输出在中断中进行转换并将结果放入,从而直接发送为输出作为输出作为输入作转换时钟为分频,为模拟输入,接通电路的电源第章软件仿真和调试选择采样数据左对齐,选择通道为模拟输入外接正负基准电压的代码采用的从模式接收位的转换数据从模式下按输入的时钟由串行输入数据,然后存入将内数据送至并行输出从而进行转换并行输出位数字量并行输出数字量以供转换为输入作,说明是从模式为输出作为输入作选择从动模式,不使能每比特数据输出的中间时刻采样,下降沿输出下比特数据使能外围中断第章实验测试和结果第章实验测试和结果基带发送部分的测试和结果基带发送部分的测试和结果包括前置放大电路的测试和结果抗混叠滤波器的测试和结果转换电路的测试和结果基带串行发送的测试和结果四部分。


前置放大电路的测试和结果由于是双运放集成电路,设计时用个运放作前置放大,另个运放用于设计抗混叠滤波器。


原理图图为前置放大电路原理图,图为麦克风语音输入电路原理图。


图前置放大电路原理图第章实验测试和结果图麦克风语音输入电路原理图版图实际设计的电路将图与综合在起,如图所示。


图前置放大电路综合版图硬件电路第章实验测试和结果图前置放大电路硬件电路图测试结果测试发现未工作,初步分析是由于将放大和滤波做成个电路不好调试。


重新用面包板只连成前置放大电路,如图。


测试发现,当输入,峰峰值正弦信号时,输出为,约有倍增益图,当输入,峰峰值正统信号时,输出为,约有倍增益图,当输入,峰峰值正弦信号时出现平顶失真图。


达到了设计要求。


第章实验测试和结果图在面包板上测试前置放大电路图输入,峰峰值后放大结果图输入,峰峰值后放大结果第章实验测试和结果图输入,峰峰值后放大结果抗混叠滤波器的测试和结果抗混叠滤波器与平滑滤波器设计相同原理路第章实验测试和结果图抗混叠滤波器原理图版图图抗混叠滤波器版图硬件电路第章实验测试和结果图抗混叠滤波器硬件电路图测试结果输入信号峰峰值为,输入频率为,测得输出峰峰值为,有倍电压增益,没有衰减,如图,图所示。


改变频率测得峰峰值衰减时的频率为,如图,图所示。


第章实验测试和结果图抗混叠滤波器输入的测试电路图抗混叠滤波器输入的测试结果图抗混叠滤波器带宽的测试电路第章实验测试和结果图抗混叠滤波器带宽的测试结果转换电路的测试和结果原理图图转换电路原理图用程控直流电源提供已知的模拟输入直流电压进行转换,获取实际电压量化值,然后串行接收后并行输出到还原为模拟信号,检验转换精度。


然后再第章实验测试和结果对交流信号采样和还原,为采样和还原语音信号作准备。


实际电路图转换实验电路测试结果图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,完全相同。


第章实验测试和结果图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,基本相同。


图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,基本相同。


第章实验测试和结果图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,基本相同。


图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,基本相同。


第章实验测试和结果图输入直流时的转换结果量化结果为,理论结果为,取高位为,完全相同。


程序代码采用的主模式传输位的转换数据主模式下只要向存入数据,就可由串行输出在中断中进行转换并将结果放入,从而直接发送为输出作为输出作为输入作无线对讲机设计基带信号处理单元摘要本文阐述无线对讲机基带信号处理单元的设计。


主要设计工作包括发射端的麦克风语音信号放大电路,采样和量化,以及接收端的数字信号接收数模转换平滑滤波和功率放大,从而支持语音信号的基带传输。


电路设计中主要使用运算放大器和单片机,分别处理模拟信号和数字信号。


完成了硬件制作和软件编程。


测试结果表明,麦克风语音信号放大电路采样量化数字信号接收数模转换平滑滤波和语音功率放大均达到了预期指标。


关键词无线对讲机基带信号运算放大器单片机,目录目录引言第章无线对讲机系统无线对讲机基带信号处理单元结构基带传输系统基带发送部分的构成基带接收部分的构成第章基带传输系统设计方案基带发送部分的设计前置放大电路的设计抗混叠滤波器的设计转换和基带串行发送的设计基带接收部分的设计基带串行接收的设计转换电路和平滑滤波器的设计功率放大器的设计第章软件仿真和调试基带发送部分的仿真和调试前置放大电路的仿真和调试抗混叠滤波器的仿真和调试转换电路的仿真和调试基带串行发送设计的仿真和调试基带接收部分的仿真和调试基带串行接收的仿真和调试转换电路的仿真和调试平滑滤波器的仿真和调试功率放大器的仿真和调试基带系统整体仿真和调试第章实验测试和结果基带发送部分的测试和结果前置放大电路的测试和结果抗混叠滤波器的测试和结果转换电路的测试和结果基带串行发送的测试和结果基带接收部分的测试和结果基带串行接收的测试和结果转换电路的测试和结果平滑滤波器的测试和结果功率放大器的测试和结果结论参考文献附录引言引言对讲机与手机相比有许多独特的地方。


首先对讲机不受网络限制,在无线蜂窝网络未覆盖到的地方,对讲机可以让使用者相互沟通。


其次是对讲机提供对,对多的通话方式,按就说,操作简单,令沟通更自由,尤其在紧急调度和集体协作工作的情况下,这些特点是非常重要的。


第三是通话成本低,除了购机费用和电池耗电外,没有其他成本,相比而言,手机还有通话费,月租费等。


对讲机应用领域很广,主要应用在公安民航运输水利铁路制造建筑服务等行业,用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能

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