歐陽明星
(廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣工程系,廣東韶關(guān) 512126)
無線模擬語音傳輸方式具有頻域?qū)挕㈩l響好、成本低的特點(diǎn),在實(shí)際應(yīng)用中占據(jù)主流地位,根據(jù)其計(jì)方案不同有工作于FM廣播頻段、VHF頻段和UHF頻段的產(chǎn)品。UHF 900M的ISM頻段工業(yè)干擾少,使用效果好,但900M的甚高頻對模擬電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)是個(gè)挑戰(zhàn),系統(tǒng)組成復(fù)雜,電路調(diào)試?yán)щy,產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)尤為突出。本文介紹一種UHF無線語音傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,采用PLL鎖頻技術(shù)和大規(guī)模集成電路實(shí)現(xiàn),電路簡單,調(diào)試方便,工作可靠。接收機(jī)采用二次變頻技術(shù),選頻性能好,干擾小,應(yīng)用效果好。
無線語音傳輸可以分為模擬傳輸和數(shù)字傳輸兩種方法。工作于VHF頻段的模擬無線語音傳輸系統(tǒng)工業(yè)干擾嚴(yán)重,UHF頻段工作頻率高,故設(shè)計(jì)、生產(chǎn)周期長。近來數(shù)字語音傳輸技術(shù)有所應(yīng)用[1~2],使用NRF2401內(nèi)核的SOC芯片可以在2.4G頻段中完成語音信號的數(shù)字化傳輸,文獻(xiàn) [1]介紹的使用8K采樣率,8bit量化,指標(biāo)低,效果不盡人意,難以滿足高要求的無線語音傳輸場合。文獻(xiàn) [2]使用NRF24Z1無線數(shù)字耳機(jī)專用芯片實(shí)現(xiàn),該芯片為雙聲道16bit量化,最高采樣率為48K,工作時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸率高達(dá)1.5Mbps。經(jīng)實(shí)測該方案傳輸效果可以與CD音質(zhì)媲美,但過高的波特率影響通信距離,且該芯片輸出功率僅為0dbm(1mW),在無PA(功率放大)、天線匹配正常的前提下,靜止通信距離不超過30米,移動通信距離不超過15米,遇障礙物時(shí)會發(fā)生斷話以及“呼呼”的噪聲。經(jīng)過反復(fù)論證和實(shí)踐,本文設(shè)計(jì)一種基于UHF頻段的模擬調(diào)頻無線語音傳輸方案,采用頻分多址方式(FDMA)組網(wǎng)技術(shù),適用于移動使用的無線話筒,或靜止收發(fā)的樂器拾音器等裝置。發(fā)射機(jī)采用PLL鎖相技術(shù)的單芯片實(shí)現(xiàn),工作可靠,接收機(jī)采用全集成電路二次變頻接收技術(shù),調(diào)試簡單,工作可靠。系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)指標(biāo)如表1所示。
表1 系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)指標(biāo)
發(fā)射機(jī)組成如圖1所示,主要由PLL、PA、話筒放大、CPU控制及顯示、供電電路等組成。由PLL鎖相環(huán)提供一個(gè)穩(wěn)定度與精度極高的載波信號,該載波信號被音頻信號調(diào)制以后輸入PA功率放大器進(jìn)行放大,經(jīng)天線發(fā)射出去。CPU控制PLL設(shè)定一個(gè)載波頻道,可通過鍵盤切換頻道,并在LCD顯示器中顯示,CPU適時(shí)監(jiān)考系統(tǒng)電池在LCD中顯示其剩余電量。
圖1 發(fā)射端結(jié)構(gòu)圖
發(fā)射機(jī)產(chǎn)生發(fā)射頻帶范圍所需的載頻信號,要求其穩(wěn)定、精度高,且頻率可編程。此外,在低于900M范圍內(nèi)時(shí)應(yīng)避開已知干擾信道。采用PLL鎖相環(huán)配合VCO振蕩器可以產(chǎn)生精度高、穩(wěn)定性好的載頻。由于PLL采用石英晶振作為參考頻率,故頻率精度高,通過PLL的鎖頻跟蹤功能,載波頻率穩(wěn)定不漂移。
MCD2008是一顆UHF頻段的低功耗FM發(fā)射芯片組,包含TX和RX芯片各一片,本設(shè)計(jì)僅用TX發(fā)射芯片。MCD2008TX內(nèi)部集成VCO、64/68預(yù)分頻器、分頻器、參考晶體振蕩器、MCU控制串行接口等電路,內(nèi)置RF功率放大器,在50歐姆的負(fù)載下的典型功率為6dBm(4mW),外接電感、變?nèi)荻O管、低通濾波器即可組成一個(gè)完整單芯片調(diào)頻發(fā)射器,工作頻率為300MHz-1GHz,通過內(nèi)部固化的ROM可設(shè)定247個(gè)固定頻道,也可以通過MCU編程設(shè)定任意頻率數(shù),工作電壓為3.9V至4.5V[3]。如圖2所示,語音基帶調(diào)制信號從Audio in輸入到VCO的LC槽路,通過變?nèi)荻O管實(shí)現(xiàn)對載頻FM調(diào)制。外接MCU通過EN、CLK、DAT引腳對MCD2008編程,完成載波頻道設(shè)置,具體設(shè)置詳見文獻(xiàn) [3]。
無論是動圈式話筒還是駐極體話筒,其輸出音頻信號幅度較微弱,直接進(jìn)行FM調(diào)頻會降低系統(tǒng)信噪比,故需將話筒輸出的音頻信號進(jìn)行放大。對發(fā)射端而言,增加額外電路意味著增大發(fā)射電路的消耗電流,縮短電池持續(xù)時(shí)間,故該放大電路應(yīng)選擇低功耗、低噪聲、單低壓電源工作的軌到軌運(yùn)放,如TA75S01F、LMV921M5等。本設(shè)計(jì)選用MAX9812實(shí)現(xiàn)拾音放大。MAX9812是話筒專用放大電路,具有500Khz的頻寬,20db的固定增益,低壓低功耗,能2.7V-5V之間工作,典型工作電流為 0.23mA,具有 0.015%的極低總諧波失真(THD),并帶偏置輸出,可直接接駐極體話筒,SO7-6超小體積封裝,外接元件少,使用方便,如圖3所示[4]。
圖2 MCD2008TX原理圖
圖3 話筒拾音放大
發(fā)射器采用2節(jié)AA電池供電,其輸出電壓范圍在 1.6V~3.2V。MCD2008 工作電壓范圍為 3.9~4.3V,典型值為4V[3],該電壓值不適合電壓直接供電。設(shè)計(jì)一個(gè)boost DC-DC變換器,
將AA電池輸出電壓升壓并恒定在4V,以同時(shí)滿足MCD2008、MAX9812以及CPU的供電需求。由于恒壓供電,工作中不影響發(fā)射器的通信質(zhì)量與通信距離。要求DC-DC變換器結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)試方便,最為重要的是變換效率要盡可能高。
KX3001是一款同步升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,能在 0.6V~4.4V 的輸入電壓范圍內(nèi)工作,1.4MHz的恒定開關(guān)頻率,所需電感、電容體積小,輸出電壓可在2.5V~5V之間調(diào)節(jié),無需外接肖特基二極管,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)96%,可由單節(jié)AA電池(260mA)或 2 節(jié) AA 電池(600mA)供電[5],如圖 4 所示。
圖4 高效率DC-DC變換電路
超外差接收是一種理想的接收解調(diào)方式[6],同頻干擾、鄰頻干擾以及像頻干擾是超外差接收需要注意的問題,同頻干擾幾乎無法消除,采用頻分多址為每一信道分頻固定載波頻率,以避免同頻干擾,通過設(shè)置合理的頻道帶寬及頻道間隔以避免鄰頻干擾,在毫米波和微波接收中,通常使用雙變頻消除像頻干擾[6]。在圖5a所示的一次超外差接收中,B=fh-fl,為輸入回路信號帶寬,fc本振頻率,fs為載頻,fm為像頻,若該中頻選擇很低則fm很容易混入輸入回路的通頻帶內(nèi),對接收信號形成干擾。如果fm處無信號則只增加白噪聲,降低信道信噪比,若該頻道被使用則會與接收信號差拍形成嘯叫。
圖5 二次接收混頻消除鏡頻干擾
在圖4b所示的二次變頻接收中,只要第一中頻IF1選取得足夠高,第一像頻fm1便遠(yuǎn)離接收信號fs1,不會落入輸入通頻帶B內(nèi)。二次變頻還將產(chǎn)生第二像頻fm2,但由于第二中頻IF2由第一中頻IF1差頻獲得,兩者均較低,fm2遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于fL,更不會落入輸入頻帶B內(nèi)。由于與第二中頻混頻的是一窄帶固定頻率,通過低通濾波器或陷波器也能輕松將其濾除??梢?,二次變頻具有較高的像頻干擾抑制能力。此外,二次變頻后的第二中頻較低,對音頻低通濾波電路要求較低[7~8]。
二次變頻接收組成原理如圖6所示[9],RF射頻信號進(jìn)入BPF帶通濾波,濾除870M~916M以外的干擾信號,經(jīng)LAN高放后送入第一級混頻電路,與第一本振信號混出第一中頻。第一本振信號VCO1由可編程PLL鎖相環(huán)產(chǎn)生,MCU對其編程可以改變本振頻率以實(shí)現(xiàn)調(diào)諧。第一中頻在第二混頻電路與第二本振信號混頻出第二中頻。因第一中頻頻率固定,故第二本振由石英晶振產(chǎn)生高精度和高穩(wěn)定度的窄帶頻率,以提高選頻特性和接收效果。第二中頻輸入后面的解調(diào)電路解調(diào)出音頻信號。
圖6 二次變頻接收機(jī)組成圖
考慮二次變頻接收的復(fù)雜程度,為降低接收機(jī)設(shè)計(jì)的復(fù)雜度,減少調(diào)試工作量,提高調(diào)試成功率,應(yīng)盡量避免使用分立元件。圖7所示的接收機(jī)主要由SA620、MB1502、SA615等三個(gè)芯片完成信號放大、調(diào)諧、一次變頻、二次變頻以及FM鑒相,接收機(jī)出來音頻信號可以直接驅(qū)動揚(yáng)聲器。由SA620芯片實(shí)現(xiàn)LAN高頻小信號放大、一次混頻功能。接收的RF信號從SA620第3腳輸入,在其內(nèi)部經(jīng)過11.5db放大之后從16腳送入內(nèi)部混頻器?;祛l器的另一輸入信號來自SA620的壓控振蕩器(VCO),二者混頻后從13腳輸出45M一中頻信號,SA620與MB1502鎖相環(huán)(PLL)一起完成選頻調(diào)諧。外部MCU通過MB1502的9、10、11引腳配置SA620的VCO頻率,并實(shí)現(xiàn)對頻率的跟蹤,使之穩(wěn)定的鎖定在目標(biāo)頻道,頻道頻率按公式(1)進(jìn)行設(shè)置。
其中fr=fosc/R,各參數(shù)詳見文獻(xiàn)[10]。
圖7 接收機(jī)原理圖
SA615內(nèi)含混頻、中頻放大、限幅、鑒相等電路,輸入中頻信號,輸出已去解調(diào)的音頻信號。一中頻信號輸入SA615芯片的1、2腳,與4腳輸入的第二本振信號進(jìn)行二次變頻。第二本振信號由石英晶振產(chǎn)生的穩(wěn)定且固定的頻率,免調(diào)試,穩(wěn)定、效果好。混頻后的二中頻從18腳輸入并進(jìn)行中頻放大,再從14腳輸入SA615內(nèi)部進(jìn)行限幅和鑒相,9腳輸出音頻信號。7腳輸出RSSI(Received Signal Strength Indicator)信號,用以指示接收信號強(qiáng)度[11]。
發(fā)射機(jī)和接收機(jī)均選用ATmega48作為主控CPU。ATmega48為RSIC指令集的高性能處理器,工作電壓范圍寬 (2.7V~5V),功耗低,內(nèi)部集成128K的陶瓷晶振。發(fā)射端CPU完成MCD2008TX編程,設(shè)定一個(gè)發(fā)射載波頻率即可,接收機(jī)CPU按公式 (1)對MB1502進(jìn)行編程,設(shè)定一個(gè)比接收載波高45M的本振以實(shí)現(xiàn)選臺調(diào)諧,如圖8所示。需要注意的是,為了節(jié)約電量和降低噪聲干擾,發(fā)射端CPU工作頻率不能設(shè)置太高,推薦使用內(nèi)置128K的晶振,且采用間歇休眠工作方式。接收端的CPU應(yīng)遠(yuǎn)離解調(diào)電路,并做好接地和屏蔽。
圖8 軟件流程
本文介紹的UHF頻段無線語音傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,發(fā)送端采用單芯片完成調(diào)頻處理功能,接收端采用二次變頻接收技術(shù),由3片集成電路完成全部接收解調(diào)工作,整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,電路可靠,分部參數(shù)影響小,調(diào)試容易,工作可靠。由于采用了PLL鎖頻技術(shù),且使用石英晶振做二本振,選頻特性好,干擾小。接收機(jī)帶RSSI輸出,適用于分集接收的復(fù)雜應(yīng)用場合。本文所介紹的UFH收發(fā)方案可用于無線話筒、無線樂器拾音裝置,或嵌入到其他應(yīng)用場合。
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