单工无线呼叫系统学习资料

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目录

摘要 ......................................................................................................................................... II 前言 .. (1)

1 系统设计 (2)

1.1 设计要求 (2)

1.2 总体设计方案 (3)

2 单元硬件电路设计 (13)

2.1 发射部分电路的设计 (13)

2.2 接收部分电路的设计 (20)

2.3 PT2262/2272编码/解码电路设计 (26)

2.4 抗干扰措施 (28)

2.5 20dB衰减器的制作 (29)

3 软件设计 (30)

3.1 软件设计和硬件设计的关系 (30)

3.2 发射部分程序设计 (30)

3.3 接收部分程序设计 (31)

4 系统测试 (32)

4.1 测试使用的仪器 (32)

4.2 指标测试和测试结果 (32)

4.3 波形观察及距离测量 (38)

4.4 结果分析 (39)

结束语 (40)

参考文献 (42)

致谢 (43)

附录1 使用说明 (44)

附录2主要元器件清单 (45)

附录3电路原理图及印制板图 (46)

附录4程序清单 (54)

单工无线呼叫系统

摘要

单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术,MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM 立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。采用PT2262/2272编码/解码电路实现了数据传输业务以及对台号的选择等功能;音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。

关键词锁相环,压控振荡器,灵敏度,编码/解码

simplex wireless-calling system

Abstract

The simplex wireless-calling system consists of two parts: transmit part and receive part.The transmit part adopts the phase-locked loop pattern of frequency synthesizing technology and uses the MC145152 and MC12022 chips to compose the phase-locked loop.It locks the frequency of the carrier-wave at 35MHz.The stabilization of the carrier-wave can be 4×10-5,the accuracy can be 3×10-5.The frequency modulation and the confection of the carrier-wave are realized by the capacity-changing diode V149 and the integration voltage-control oscillator MC1648 chip.The end power amplifier uses the audion 2SC1970 to make it work in the third magnifying state,it improves the efficiency of the magnifier and the power of the output reaches the design demand.The receive part uses the super cosmically AM/FM dimensional sound stereo radio reception integration chip CXA1238S as the main part.The sensitivity、the mirror-control restrain、the SNR and every capability index all reach the design demand.The audio frequency power amplifier adopts the integration chip LM386.The maximum voltage amplifying multiple is 200.It uses PT2262/2272 coding/decoding circuit to realize the data transmission operation as well as the platform-choosing function.The input of the audio frequency and the data can be automatically transformed. AT89S52 is used as the controlling part of the whole system.The design of the program adopts the C language to make it be programmingly realized in the translator.The display adopts 128×64 lattice LCD to show.After tested,the whole machine’s function is very complete,every demand can be realized,the receiving wave is stable,without evident distortion.

Key words PLL,VCO ,Sensitivity,Ding/decoding

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前言

无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高,所以常用来制作简易晶体管收音机。对于工作于短波段的无线遥控或通信设备,再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度,在接收弱信号时放大率可达几十万倍。因此,对于希望电路简单、灵敏度高,而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品),超再生检波电路还是颇有实用价值的。

通常超再生接收机的灵敏度约-85~95DBM,所用器件多,稳定性差,加工复杂。

超外差接收电路超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。

超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM,但是稳定性稍差,而声表稳频的灵敏度约-100DBM,稳定性好。

超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度,如果无法减小,可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电缆连接(天线焊点右侧有一个专门的接地焊点)。

1 系统设计

1.1 设计要求

1.1.1 任务

设计并制作一个单工无线呼叫系统,实现主站至从站间的单工语音及数据传输业务。

1.1.2 要求

(1)基本要求

①设计并制作一个主站,传送一路语音信号,其发射频率在30MHz~40MHz之间自行选择,发射峰值功率不大于20mW(50 假负载电阻上测定),射频信号带宽及调制方式自定,主站传送信号的输入采用话筒和线路输入两种方式;

②设计并制作一个从站,其接收频率与主站相对应,从站必须采用电池组供电,用耳机收听语音信号;

③当传送信号为300Hz~3400Hz的正弦波时,去掉收、发天线,用一个功率衰减20dB左右的衰减器连接主、从站天线端子,通过示波器观察从站耳机两端的接收波形,波形应无明显失真;

④主、从站室内通信距离不小于5米,题目中的通信距离是指主、从站两设备(含天线)间的最近距离;

⑤主、从站收发天线采用拉杆天线或导线,长度小于等于1米。

(2)发挥部分

①从站数量扩展至8个(实际制作1个从站),构成一点对多点的单工无线呼叫系统。要求从站号码可任意改变,主站具有拨号选呼和群呼功能;

②增加英文短信的数据传输业务,实现主站英文短信的输入发送和从站英文短信的接收显示功能;

③当发射峰值功率不大于20mW时,尽可能地加大主、从站间的通信距离。

④其他。

1.1.3 说明

(1)主站需留出末级功率放大器发射功率的测量端,用于接入50 假负载电阻,以测试发射功率;

(2)为测试方便,作品中使用的衰减器(可以自制),应与作品一起封装上交。

1.2 总体设计方案

1.2.1 设计思路

题目要求设计一个单工无线呼叫系统,实现主站至从站间的单工语音及数据传输业务。设计分发射和接收两大模块,方框图如图1.2.1所示。发射部分采用数字频率合成技术,由变容二极管和集成压控振荡器芯片实现振荡频率的电压控制及对载波的调频调制;加入由频率合成芯片、高速分频器、运算放大器和晶体振荡器等组成的数字锁相环路,使输出频率稳定度达到与参考晶振同等水平;收音电路以超大规模AM/FM立体声收音集成芯片为主体,用一个固定的电压值控制振荡器的振荡频率,使其接收频率与发射频率对应。采用编码解码电路实现题目所要求的一点对多点、主站具有拨号选呼和群呼功能以及数据传输业务的功能;显示部分利用液晶显示模块,显示呼叫方式、业务类型以及英文短信内容。为了尽量增加传输距离和降低系统的波形失真,必须采取有效的措施。

图1.2.1 系统基本框图

1.2.2 方案论证与比较

(1)调制体制的方案论证与选择

方案一:采用调幅体制。一般调幅发射机的组成框图如图1.2.2所示,其工作原理是:载波振荡器产生标准的载波信号,一路是线路输入和话筒输入的语音信号经语音放大后在AM 调制器中进行幅度调制;另一路是呼叫信号或英文短信进入基带信号放大与整形电路后与载波信号进行幅度调制;调制后,功放级将调制后的信号的功率放大到所需发射的功率,再经天线发射出去。

图1.2.2 调幅发射组成框图

方案二:采用调频体制。它由三部分组成,即频率合成器、音频处理器和FM 波的缓冲放大器。频率合成器的作用是产生一个振荡频率稳定度极高的FM 信号,它是调制器的核心部件;音频处理器的作用是将各种各样的音频信号经过处理后,变成输出阻抗和电平基本一样的信号,再将这些信号加至压控振荡器的变容二极管上;射频缓冲放大器起缓冲、放大、匹配和滤波的作用。

方案选择:本系统可以采取调幅体制或调频体制。调频系统与调幅系统相比,具有较强的抗干扰能力。故本系统采用调频体制,数据收发也采用2FSK 方案。

(2)载波信号产生电路的设计方案论证与选择

方案一:采用LC 振荡电路。比如西勒振荡电路,具体电路图如图1.2.3所示。该电路较易起振,输出振荡频率和振幅也较为稳定,波形好,调谐范围也比较宽。电路的振荡频率为)(21)(21

4343C C L C C L f +≈+'=ππ,式中3

221323213C C C C C C C C C C +++='。但其调试比较复杂。

Rb1

Rb2

Re

RP1

C1

C2

C3

Cb

0.1uF

0.1uF

C4

Q L

100μH

Vcc

图1.2.3 西勒振荡电路

方案二:采用晶体振荡器产生基准频率,再用选频网络加放大器选出它的谐波实现倍频。该方案稳定度较高,但存在35MHz的1/N频率的晶体谐振器难以获得、N太大和选频网络调节较为麻烦等缺点。具体方框图如图1.2.4所示。

图1.2.4 晶振电路产生载波方框图

方案三:PLL频率合成。用MC145152和VCO电路进行频率合成,采用闭环控制。故存在反馈,能得到精度和稳定度很高的频率信号,本题目要求发射频率在30MHz~40MHz之间,选定35MHz作为载波信号。原理框图如图1.2.5所示。

图1.2.5 频率合成原理框图

方案选择:载波信号发生器是主机发射部分的重要组成部分,应能产生等幅高频正弦信号,其振荡频率应十分稳定。方案一和方案二的电路比方案三的电路简单,但是其短期频率稳定度均只能达到10-2~10-3;而采用频率合成法产生的高频振荡信号的频率稳定度接近晶振的频率稳定度,可达10-5~10-6;且失真度很小。故本设计采用方案三。(3)接收模块的设计方案论证与选择

FM专业收音电路常采用大规模集成IC CXA1019、CXA1238等大规模集成芯片来实现。

方案一:采用CXA1019作为接收机电路的核心IC。CXA1019是日本索尼公司研制的单片大规模接收机电路,它包含了AM/FM收音机从天线输入、高频放大、混频、本振到中频放大、检波直至低频(音频)功率放大的所有功能。除此之外,还具有调谐指示,电子音量控制等一些辅助功能。

方案二:采用CXA1238作为接收机电路的核心IC。CXA1238是索尼公司在20世纪80年代后期正式推出的集调幅、调频、锁相环、立体声解码等电路为一体的AM/FM 立体声收音集成电路。它的电源电压适应范围宽:2~10V范围内电路均能正常工作,且具有立体声和调谐指示LED驱动电路以及FM静噪功能等。

方案选择:上述两种方案实现的功能基本相同,但CXA1238具有耗电小、调整简单等优点;且它的宽电压适应范围和立体声指示及静噪功能也是CXA1019所力所不能及的。故选用方案二。因CXA1238内部带解调电路,可以对语音及数据调制后的信号进行解调。

(4)数据传输的设计方案论证与选择

单工无线呼叫系统要求一点对多点传送,且主站具有拨号和群呼功能,同时增加英文短信的数据传输业务;从主站输入的英文短信经转换后形成连串的数字信号,这就需要把这数字信号调制发射出去,并且在接收端应把调制信号解调并加以识别显示出来;发射部分预置从站号码发送或群发,接收部分则只有相应的台号接收。

方案一:采用二进制振幅键控(ASK)调制与解调法。ASK有乘法器实现法和键控法两种实现方法,乘法器实现法的原理方框图如图1.2.6所示,其数字信号与载频为f c 的余弦信号进行混频得到调制信号;振幅键控信号解调有两种方法,即同步解调法和包络解调法,同步解调方框原理如图1.2.7所示。图中u ASK(t)信号经过带通滤波器抑制来自信道的带外干扰,相乘器进行频谱反相搬移,以恢复基带信号。低通滤波器用来抑制相乘器产生的高次谐波干扰,解调的相干载波用2cos2πf c t。

图1.2.6 ASK调制器框图

图1.2.7 ASK同步解调方框图

方案二:采用微控制器和PT2262/2272组成的编码/解码电路。PT2262/2272是一对CMOS工艺制造的低功耗低价位带地址、数据编码/解码功能,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别和数据传输最常用的芯片之一。PT2262/2272发射接收电路原理框图分别如图1.2.8和图1.2.9所示。在发射端,微控制器对PT2262的地址位进行预置(即设定台号的代码),同时输入短信内容,通过微控制器进行短信编码后产生相应的数据去预置PT2262的数据位后,再调制发射出去;接收端,把接收到的信号进行解调放大后,送至PT2272,解码后在数据位产生对应的数据,通过微控制器进行短信解码后在液晶上显示所发送的短信内容。

图1.2.8 采用PT2262编码电路的发射原理框图

图1.2.9 采用2272解码电路的接收原理框图

方案选择:上述两种方案都可以发送并且接收数字信号,但它们的原理不同,方案一是采用数字调制,而本设计发射部分的主体是频率合成技术,数字调制则无法把数字信号调制发射出去;方案二采用常用的PT2262/2272编码/解码电路,可靠性高,且与系

统兼容;综上所述,本设计采用方案二。

(5)自动控制模块的设计方案论证与选择

单工无线呼叫系统的自动控制部分直接关系到系统“智能化”与“自动化”的实现,其控制方案的拟定,考虑了以下两个方面。发射和接收的控制方框图分别如图1.2.10和图1.2.11所示。

图1.2.10 发射部分控制方框图

图1.2.11 接收部分控制方框图

方案一:采用FPGA(现场可编程逻辑门阵列)作为系统的控制核心。由于FPGA 具有强大的资源,使用方便灵活,易于进行功能扩展,特别是结合了EDA,可以达到很高的效率。系统的多个部件如频率测量电路,键盘控制电路,显示控制等都可以集成到一块芯片上,大大减小了系统的体积,并且提高了系统的稳定性。

方案二:基于单片机技术的控制方案。相对于FPGA的并行处理方式,单片机是通过对程序语句的顺序执行来建立与外部设备的通信和完成其内部运算处理,从而实现对信号的采集、处理和输出控制。它最主要的特点是其串行处理特性。

方案选择:上述两种控制方式除了在处理方式和处理能力(速度)上的差异外,在实

现的效果以及复杂程度等方面也有显著的区别。FPGA 将器件功能在一块芯片上,相对于单片机外围电路较少,集成度高。而单片机技术比较成熟,开发过程中可以利用的资源和工具丰富、价格便宜、成本低。鉴于本设计中,仅单片机的资源已经能满足设计的需求,而FPGA 的高速处理的优势在这里却得不到充分体现;因此本设计的控制方案模块拟选用上述基于单片机技术的方案二。单片机采用Atmel 公司生产的AT89S51,实现对收发模块的控制。

(6)关于尽量增加传输距离的分析

传输距离是单工无线呼叫系统的综合性能指标。根据单工无线传输距离公式 1.2.1所示。

m in

m ax S G G P K R r t t = (1.2.1) 式中,P t 为发射机天线端辐射的有效功率,S min 为接收机的最小检测功率,G t 、G r 分别为发射机天线和接收机天线的增益,K 值在发射频率确定的情况下基本是一个常量。

要增大传输距离R max 应从如下几个方面考虑:

① 在发射机接50Ω假负载,其功率不大于20mW 的情况下,尽量提高发射机天线辐射的有效功率P t 。当f=35MHz 时,λ=8.5657m ,当拉杆天线长1m ,直径3mm 时,通过MATLAB 仿真计算可得,拉杆天线的等效阻抗Z r 为

1.11544.5j jX R Z L L r -=-=

由此可见,发射机输出端阻抗与天线严重失配。为使天线辐射功率最大,如图1.2.12所示必须在天线端口接一个电感L ,使L 与C L 形成串联谐振,抵消C L 的作用。同时使发射机输出阻抗R i =50Ω与R L 匹配,中间必须接一个降阻网络。

图1.2.12 发射部分阻抗匹配示意图

② 提高接收机灵敏度。由式1.2.1可知,提高接收机灵敏度(即降低接收机的S min )与提高发射机天线辐射功率P t 对增加传输距离是同等重要的。故接收机采用超外差体

制,并且对接收机要调准,使接收机灵敏度最高。

③在接收机输入端和拉杆天线之间必须加装升阻网络。一方面使天线阻抗与接收机输入阻抗匹配,同时加装一个电感,使之与天线等效电容形成串联谐振,接收机高放电路采用低阻抗输入的共基电路。本设计采用的CXA1238S芯片内部已集成了该电路。如果在天线输入端再加一级低噪声天线放大器,会提高接收机的灵敏度从而增加作用距离。

④因本设计收发天线均采用拉杆天线或导线,其长度≤1m。为提高收发天线的增益,应使拉杆天线的长度等于1m或略小于1m。并且要注意收发信号时,使收发天线的极化一致,且方向调在最合适的位置。

⑤当频率为35MHz时,波长λ为8.6m,其传输特性按直线传输,如果中间有障碍物则会产生反射和折射现象,对传输距离有很大的影响。所以测试应在空旷地方,中间不能有障碍物或屏蔽物。

⑥根据电波传输理论,如图1.2.13所示。在距离为(2n-1)λ/4时,会出现波谷,收听效果最差;在距离为nλ/2时,会出现波峰,收听效果最好。其中n为自然数。

图1.2.13 电波传输理论示意图

(7)关于尽量减小系统输出信号失真度的分析

输出信号失真度也是单工无线呼叫系统的重要指标。该指标的优劣取决于接收和发射两个分机。对可能产生波形失真的原因要分析清楚,从而采取有效措施,才能保证系统输出波形无明显失真。

从发射机方面考虑,应该注意以下几个方面:

①音频放大部分。音频输入来自两个方面,一是话筒,其输入阻抗为高阻(10K Ω)或低阻(600Ω),电平较低,一般要加低频放大电路。二是线路输入,阻抗为600Ω,输入电平为0dBmW(即0.775V),一般不需要放大。对于需要进行放大的低频信号,其放大器应工作在放大器件的线性段,且负反馈深度要大,确保音频信号经过音频放大器后不产生失真。应采用低噪声放大器,有利于提高整机的信杂比,也有利于改善

输出波形失真这项指标。

② 调制器部分。由上述分析可知,收发系统均采用调频(FM )体制,要求调频波的瞬时频率与输入信号(即调制信号)u Ω(t)或线性关系即

)()(t ku t c Ω+=ωω (1.2.2)

而调制器采用的VCO 电路,以变容二极管做调谐元件。其变容二极管结电容r D jQ j V u C C )/1(+=,式中r 为电容变化指数。

若变容二极管作为振荡回路的总电容时,则瞬时角频率ω(x)为

22)1(])(1[/1)(r

c r Q D c j x V V t u LC x +=++==Ω

ωωω (1.2.3) 为使角频率ω(x)与调制信号u Ω(t)成线性关系,必须选取r=2的变容二极管。 若变容二极管部分接入振荡回路时,应取电容变化指数r=1。

根据单元电路设计,本方案采用变容二极管作为振荡回路的总电路设计,故取r=2,且变容二极管静态反偏电压取在合适位置,从而保障失真度最小。

从接收机方面考虑,应该注意以下几点:

① 鉴频/鉴相器部分。如图1.2.14所示,鉴频/鉴相器鉴频特性应取其线性部分,线性度要好,且静态工作点应选择在图形的中点,最大频偏m f f ?

最小。

图1.2.14 鉴频/鉴相器鉴频特性

② 音频低放与功率放大器部分

从鉴频/鉴相器出来的音频信号是很弱的,需要经过低频小信号放大和低频功率放大。这里需注意的是鉴频/鉴相器到低频小信号放大级之间应防止干扰信号串入,如输入线较长应采用屏蔽线。低放与功放应采用线性放大电路,以确保输出波形失真小。

从系统方面考虑:

收发系统要调整正常,两者的频率要对准,直流稳压电源纹波要小,还要防止外部干扰(特别是市电干扰)串入系统。故发射机音频放大级最好能屏蔽。

1.2.3 系统组成

系统主要分为发射和接收两大模块,经过方案比较与论证,发射和接收部分的组成框图分别如图1.2.15和图1.2.16所示。其中发射部分的集成电路MC1648、MC145152、MC12022、低通滤波器和晶振构成锁相环频率合成器、音频处理器、数据编码器、单片机进行数据处理、按键处理、LCD驱动。接收部分由收音模块、音频输出模块、数据接收模块以及控制模块四大部分组成,单片机起控制作用。由于电路中既有数字电路又有高频电路,需将高频地和数字地分开以及高频电路用金属屏蔽隔离,以减小交叉调制等干扰。

图1.2.15 发射部分组成框图

图1.2.16 接收部分组成框图

2 单元硬件电路设计

2.1 发射部分电路的设计

2.1.1压控振荡器的设计

压控振荡器主要由压控振荡器芯片MC1648、变容二极管V149以及LC 谐振回路构成。MC1648需要外接一个由电感和电容组成的并联谐振回路。为达到最佳工作性能,在工作频率时要求并联谐振回路的Q L ≥100。电源采用+5V 的电压,一对串联变容二极管背靠背与该谐振回路相连,调整加在变容二极管上的电压大小,使振荡器的输出频率稳定在35MHz 。图2.1.1为压控振荡器电路图。图2.1.2为MC1648的内部电路图。

图2.1.1 压控振荡器电路图

压控振荡电路由芯片内部的VT8、VT5、VT4、VT1、VT7和VT6,10脚和12脚外接LC 谐振回路(含V149)组成正反馈(反相720°)的正弦振荡电路。其振荡频率由式

2.1.1计算。

LC f c π21

= (2.1.1)

其中 21111D D C C C +=, 即2

121D D D D C C C C C +?=

VCO 的芯片管脚3为缓冲输出,一路供前置分频器MC12022,一路供放大后输出。该芯片的5脚是自动增益控制电路(AGC )的反馈端。将功率放大器输出的电压V out1通过一反馈电路接到该脚,可以在输出频率不同的情况下自动调整输出电压的幅值并使其稳定,由于本设计的频率固定在35MHz ,且其反馈幅度不大,因此5脚直接接地。 VD2VD1VT4

VT1VT10VT5

VT2

VT8

VT6

VT9

VT1

VT7VT3R1R2R3R4

R5R6R7R8R9R10

R11

R12

R13

POINT VCC2VCC1

OUTPUT

141

7

8101251212

图2.1.2 MC1648内部电路图

VCO 产生的振荡频率范围和变容二极管的压容特性有关。C VD 的大小受所加偏置电压U 控制,它们之间的关系可由图2.1.3所示电路测出。方法为:从扫频仪输入0~300MHz 的扫频信号,同时用扫频仪检测该电路的谐振频率。调节电位器R p3使变容二极管的偏压以0.5V 为间隔从1V ~10V 变化,从扫频仪观测电路的谐振点频率并记录下来。由于C j 是全部接入谐振回路,为减少波形非线性失真,取变容二极管电容变化指数r=2。根据式2.1.1,利用Matlab 计算出频率与容量的关系,进而得到偏置电压与容量关系曲线,如图2.1.4所示。

图2.1.3 变容二极管特性测定电路

R p3

图2.1.4 变容二极管特性曲线

从C VD /U 曲线上易见,偏置电压取值3.5V ~7.5V 时,C VD 的变化近似线性,从25 pF~18 pF 。又f c 为35MHz ,根据式2.1.1,有:

VD c C f L 2)2/(1π=

取C VD =20pF ,f c =35MHz ,得L=1.04μH 。

因此,取L=1.04μH 可满足要求。

2.1.2 锁相环电路设计

压控振荡器的输出频率受自身参数、控制电压的稳定性、温度、外界电磁干扰等因素的影响,往往是不稳定的。因此可以加入自动相位控制环节,即锁相环,来稳定发射频率。发射频率经反馈,与晶振产生的标准信号做比较,在锁相环的跟踪下,发射频率始终向标准信号逼近,最终被锁定在标准频率上,达到与参考晶振同样的稳定度。锁相环电路MC145152是大规模集成锁相环,集鉴相器、可编程分频器、参考分频器于一体,分频器的分频系数可由并行输入的数据控制,其内部框图如图2.1.5所示。

图2.1.5 MC145152内部框图

(1)参考分频

参考晶振从OSC in、OSC out接入,芯片内部的÷R参考分频器提供8种不同的分频系数,对参考信号进行分频。R值由R A0,R A1,R A2设定,如表2.1.1所示。本设计中,参考晶振为10.24MHz,所以取R A0R A1R A2=101时,即R=1024,对晶振频率进行1024分频。

表2.1.1 MC145152参考分频器分频系数选择表

R A20 0 0 0 1 1 1 1

R A10 0 1 1 0 0 1 1

R A00 1 0 1 0 1 0 1

R 8 64 128 256 512 1024 1160 2048 (2)可编程分频

由于发射部分的频率高达35MHz,MC145152的电路无法对其直接分频,必须先用ECL电路的高速分频器进行预分频,把频率降低,然后由MC145152继续分频,得到一个参考频率相等的频率,并进行鉴相。为使分频系数连续可调,可编程分频电路采用的是吞咽脉冲计数法,它由ECL(非饱和型逻辑电路)的高速分频器MC12022及MC145152内部的÷A减法计数器,÷N减法计数器构成。如图2.1.6所示。

图2.1.6 吞咽脉冲计数器原理图

MC12022有64和65两种分频系数。M为其控制端(从MC145152的9脚输出,输入MC12022的6脚)。M为高电平时,MC12022以P+1=65为分频系数,M为低电平时则以P=64为分频系数。÷N 和÷A是可预置数的减法计数器,由并行输入口分别预置6位的A值和10位的N值。PD为数字鉴相器。f o为压控振荡的输出频率(即发射频率)。

吞咽脉冲计数器开始计数时,M的初值为1,÷A和÷N两个计数器被置入预置数并同时计数,当计到A(P+1)个输入脉冲(f o)时,÷A计数器计完A个预置数,M

变为0;此时÷A 计数器被控制信号关闭,停止计数;而÷N 计数器中还有N -A 个数,它继续计(N -A )P 个输入脉冲后,输出一个脉冲到鉴相器PD 。此时一个工作周期结束,A和N 值被重新写入两个减法计数器,M 又变为1,接着重复以上过程。整个过程中输入的脉冲数共有Q =A (P +1)+(N-A)P=PN+A ,也就是说,该吞咽脉冲计数器的总分频系数为PN+A 。

可见,采用吞咽脉冲计数方式,只要适当选取N 值与A 值,就能得到任意的分频比。为实现锁相,必须有f o /( PN+A )= f r 。反过来,由于f o =f r ×(PN+A ),改变N 和A 的值,也能改变f o ,这就是输出频率数字化控制的原理。

÷A 计数器为8位,因此A 值最大为63,MC12022的P 值为64。如果参考频率f r =10kHz ,则输出频率

f o =(PN +A )f r =(64N +A )×10kHz 。

本设计中,要使发射频率为35MHz 。

先令A =0, 则

N =(f o / f r -A )/P=(35×106/10×103)/64=54.69。

取N =54=110110B ,

进而

A =(f o / f r )-PN=(35×106/10×103)-64×54=44=101100

B 。

由此可得,即给MC145152的N 9~N 0和A 5~A 0口预置相应的数值,这就实现了对发射频率的控制。

(3)鉴相

模拟鉴相器对输入其中的两个信号进行相位比较,一个是由稳定度很高的标准晶振经过分频得到的,另一个是由压控振输出频率经分频反馈回来的,这两个信号通过鉴相器,也就是经过一个模拟乘法器后得到一个相位误差信号。设两个输入信号分别为:

???+=+=+=+=)](sin[)](sin[)()](sin[)](sin[)(21t t U t t U t U t t U t t U t U r ym y y ym y

r rm r r rm r ?ω?ω?ω?ω 其中 )()()(2t t t y r y ?ωω?+-=

将两信号相乘得到

{})]()(sin[)]()(2sin[2

12121t t t t t U U U U r ym rm y r ????ω-+++=?

单工对讲机设计(接收部分)

学士学位论文 题目:单工对讲机设计(接收部分) 论文作者: 杨炀 学 号: 0911070002 系 部: 计算机与信息工程系 专业: 电子科学与技术 指导教师: 张铁桥 论文提交日期:2013年4月18日 湖北大学知行学院 Zhixing College Of Hubei University

目录 绪论 (1) 1 对讲机工作原理 (2) 1.1.对讲机的设计框图 (2) 1.2工作原理 (2) 1.2.1发射部分 (2) 1.2.2接收部分 (2) 2 对讲机总体电路的确定 (3) 2.1发射部分 (3) 2.1.1语音放大电路 (3) 2.1.2调制电路 (3) 2.2接收部分 (4) 3 对讲机单元电路的分析 (6) 3.1对讲机的接收模块 (6) 3.2输入回路 (6) 3.3高频放大电路 (7) 3.4解调电路设计 (7) 3.5本机振荡电路 (8) 3.5.1振荡器 (8) 3.6音频功放 (9) 3.7986A型对讲机整机工作原理 (10) 4焊接安装及调试 (12) 4.1焊接安装过程过程 (12) 4.2整机调试 (13) 5对讲机发展前景 (15) 结论 (16) 参考文献 (17) 附录 (18)

单工对讲机设计 摘要 单工无线呼叫系统具有使用简单、不受网络限制、通话成本低、适用范围广等优点。它是在鉴频、混频等技术的基础上,利用无线电通信原理研发的一种通信方式。目前,人们对对讲机的研究已从模拟化转化为数字化。本文从无线对讲机的基本原理出发,并对各部分的功能和作用进行了分析和研究,确定了对讲机电路图[1]。 本系统的功能在于实现呼叫和通话功能。无线对讲电话的特点是可供小型单位作内部电话使用,此外由于采用成品无线模块,从而使制作变得很简单,成本也很低。对讲电话实现了内部的通话,为人们的日常生活带来了极大的方便,值得进一步推广,有很好的发展前景。电子技术的研究才刚刚开始,随着这项技术的研究逐渐深入,涉及的研究领域也将更广。希望这项技术的研究能为人们以后的生活、工作带来更大的便利,为人们提供更为舒适、完美的生活方式。本论文最后对对讲机的现状及发展前景进行分析。 【关键词】无线呼叫调频发射振荡电路

单工无线呼叫系统

本科毕业课程(设计) 设计题目:单工无线呼叫系统 学院:学院 专业:机械设计制造及其自动化 班级:机电12151 学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年6月

诚信责任书 郑重声明:本人所呈交的毕业论文,是在导师的指导下独立进行研究所完成。毕业论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。 特此声明。 论文作者签名: 日期:

摘要 本系统收发电路揉合了LC振荡电路,麦克风放大器以及RF功率放大器;低噪音放大器,IF放大器,频率解调器以及数字比较器.它们的巧妙结合便可完成短距离的FM/FSK模式的通讯.该电路的发射频率为38MHz左右,从而能提供所需通信信道。 此外本系统控制部分由MSP430单片机设计。以完成主从站的呼叫,8信道的任意选择,另外加入了发射频率显示功能。MSP430是一种超低功耗型单片机,功能强大,所显现的控制性能非常稳定。 关健字:无线收发; FM/FSK; 8信道;MSP430单片机 The Single Wireless Call System Abstract: This transceiver integrates the LC oscillating circuit, microphone amplifier and RF power amplifier,the low noise amplifier,IF amplifier and digital comparat or. Their’s united materialize the FM’s communication for the short distance.This circuit’s emitting frequency is 39MHz.. The controlling part is desiged by MSP430 single chip computer,which transaort and analyze voice singal. MSP430’s function is stable .The power loss is extreme low. Key words:Transceiver ;FM/FSK; 8channel, MSP430 single chip computer.

别墅无线呼叫系统

檀宫30号无线呼叫系统 方案书 上海网望网络科技有限公司 2007年10月 目录

一、概述……………………………………………… 二、使用拓扑图……………………………………… 三、内部实施方案及数量配置……………………… 四、综合报价………………………………………… 一、概述

MMCall 是以调频(FM)技术为主的高端无线电子产品,致力于解决无线呼叫、无线调度、服务质量监控、服务质量管理等问题,为服务行业提供高品质的无线信息化产品和解决方案。 MMCall产品品牌自2001年启用,已经成为中、高端无线服务呼叫产品的知名品牌。目前,MMCall产品占国内高端无线呼叫市场90%以上的市场份额,中端市场占有率也高达70%,而且产品已经销往法国、德国、比利时、美国、俄罗斯、摩纳哥、香港、阿根廷等国家。MMCall被业界评为性能最优、种类最多、服务最好的无线呼叫产品,品牌的影响力已经远远超越了韩国、台湾、国内的相关产品。 好的品牌需要好的产品做基础。通过 6年多的不断完善,MMCall产品在新技术应用、实用功能设计等方面取得了令人瞩目的成就:最先采用调频(FM)发射技术、最先提出数字移动接收的概念、最先推出服务质量监控和管理的产品等等,MMCall逐渐成为无线呼叫电子产品行业的领导者。 主要功能及目标 ●无线呼叫服务 ●移动接受数字呼叫信息 ●可任意设定呼叫和接收的对应关系(一对多呼叫,多对一呼叫,一对一呼叫)系统组成

注:红色字体为必备部件,其它为选配部件。可视具体情况进行配置系统参数: 各部件实物图: [MMCall无线呼叫服务系统 ]

SMART-PTT 单工双工无线呼叫系统

单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT功能特点 终端对讲,一机多用无线有线,通信一体 无线手持智能终端具有集群对讲功能,并且可以收取航班动态,工作任务,汇报工作进展情况,语音通信和数据通信有机集成。 支持无线手持终端之间,电脑与无线手持终端,电脑与电脑之间的集群对讲和数据通信。 灵活群组,层次管理 支持灵活、动态的群组配置,可以按照不同单位/部门、调度的级别、不同的岗位、不同工作性质配置集群对讲群组,实现层次管理(参见图1),也可以以某一个航班为中心,实时、动态地形成跨单位、跨部门的集群对讲群组,实现高效的协同服务对讲(参见图2)。 一按即说,无需拨号 用户无论是使用无线手持智能终端,还是使用电脑,只需按一个键即可以向个人或群组发起通话,无需拨号和等待对方摘机。 永远在线,实时通信 一旦登陆,永远在线,实时显示状态(在线,离线,忙碌,提示等),让沟通更自由。 多种方式,安全通话 可以进行一对一和一对多的通信方式,拥有多重安全保护机制保证通信的私密性,通信不受任何打扰和防止窃听。 单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT语音编码 目前系统支持的语音编码为AMR NB,LPC,CELP. AMR NB的速率有:4750bps,5150bps,5900bps,6700bps,7400bps,7950bps,1020bps,1220bps LPC的速率有:1800bps,2400bps,4000bps,5400bps CELP速率:2400bps 单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT认证加密 系统认证时采用SHA1 MAC算法对数据进行加密认证。 系统传输敏感数据时采用DES对数据进行加密,防止了传输明文。 管理系统采用MD5算法用户进行认证。

单工无线通信系统..

单工无线呼叫系统(D题) 摘要:单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术,MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。 关键词:锁相环、压控振荡器、灵敏度 simplex wireless-calling system Abstract: The simplex wireless-calling system consists of two parts: transmit part and receive part.The transmit part adopts the phase-locked loop pattern of frequency synthesizing technology and uses the MC145152 and MC12022 chips to compose the phase-locked loop.It locks the frequency of the carrier-wave at 35MHz.The stabilization of the carrier-wave can be 4×10-5,the accuracy can be 3×10-5.The frequency modulation and the confection of the carrier-wave are realized by the capacity-changing diode V149 and the integration voltage-control oscillator MC1648 chip.The end power amplifier uses the audion 2SC1970 to make it work in the third magnifying state,it improves the efficiency of the magnifier and the power of the output reaches the design demand.The receive part uses the super cosmically AM/FM dimensional sound stereo radio reception integration chip CXA1238S as the main part.The sensitivity、the mirror-control restrain、the SNR and every capability index all reach the design demand.The audio frequency power amplifier adopts the integration chip LM386.The maximum voltage amplifying multiple is 200..The input of the audio frequency and the data can be automatically transformed. AT89S52 is used as the controlling part of the whole system.The design of the program adopts the C language to make it be programmingly realized in the translator.The display adopts 128×64 lattice LCD to show.After tested,the whole machine’s function is very complete,every demand can be realized,the receiving wave is stable,without evident distortion. Key word:PLL、VCO 、Sensitivity 目录

无线对讲系统设计方案

无线对讲系统设计方案 11.9.1.系统设计方案 11.9.1.1.通讯模式 用系统数字无线通讯系统。在数字TDMA模式中,1个12.5KHZ 的信道,可以提供2个话路或1个数据通道和1个语音通道,通信容量或用户容量提高一倍,要组建4个信道的对讲通讯系统,只需要2个12.5KHZ的信道系统。比模拟系统节省一倍的频率资源。同时压缩语音数字化,提高通话保密性,防止窃听或泄密。数字系统又具有多达一千万个的个呼码或组呼码,便于系统内实现单呼、组呼、群呼及实现高级管理功能。 11.9.1.2.系统工作方式 用中继转发基站,克服建筑结构和环境对无线信号造成的阻挡和屏蔽,使信号能从地上楼层穿透到地下楼层,起到接力通讯的作用,达到楼宇内通信无盲区。中继站是数字全双工工作方式,用户机是数字半双工方式。 11.9.1.3.系统示意图

系统示意图 11.9.1.4.系统构成 工作在数字模式可提供2个通话信道,组建4个信道的无线对讲系统,只需要采用2台中转台就可实现4个通信话路。此系统由系统基站、室内天线分布系统及用户终端组成。其系统基站由中转台、发射合路器、接收有源分路器、双工器组成。室内天线分布系统由分路器、射频电缆、干线放大器、室内吸顶天线构成。系统终端由对讲机和管理终端。拟将系统基站安装于B1层消防控制室内。 11.9.1.5.信号覆盖方式 1套中继转发系统通过双工器输出,然后采用室内天线分布的方式对各楼层进行覆盖,实现建筑群内部通信覆盖率100%,并根据其建筑结构设计室内天线分布系统来传送和接收信号。室内分布天线系统由低损耗同轴电缆、分路器和天线组成。室内分布的特点是:辐射功率较小,传播距离近,而受环境变化的影响大。对于不同的建筑物而言,室内布置、材料结构、建筑物尺度和应用类型等因素的不同,都会令传播环境产生很大的差异。 普通大楼建材和结构产的平均信号损耗如下所示: 综合考虑这些因素,设平均信号损耗取为13dB,人体的影响可考虑损失3dB,传播路径损耗考虑瑞利衰落留有余量为20dB,设计余量为5dB,由计算可得到天线输出为10dBm时不同距离的路径损耗值及相应的接受电平如下表所示:

单工无线呼叫系统学习资料

目录 摘要 ......................................................................................................................................... II 前言 .. (1) 1 系统设计 (2) 1.1 设计要求 (2) 1.2 总体设计方案 (3) 2 单元硬件电路设计 (13) 2.1 发射部分电路的设计 (13) 2.2 接收部分电路的设计 (20) 2.3 PT2262/2272编码/解码电路设计 (26) 2.4 抗干扰措施 (28) 2.5 20dB衰减器的制作 (29) 3 软件设计 (30) 3.1 软件设计和硬件设计的关系 (30) 3.2 发射部分程序设计 (30) 3.3 接收部分程序设计 (31) 4 系统测试 (32) 4.1 测试使用的仪器 (32) 4.2 指标测试和测试结果 (32) 4.3 波形观察及距离测量 (38) 4.4 结果分析 (39) 结束语 (40) 参考文献 (42) 致谢 (43) 附录1 使用说明 (44) 附录2主要元器件清单 (45) 附录3电路原理图及印制板图 (46) 附录4程序清单 (54)

单工无线呼叫系统 摘要 单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术,MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM 立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。采用PT2262/2272编码/解码电路实现了数据传输业务以及对台号的选择等功能;音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。 关键词锁相环,压控振荡器,灵敏度,编码/解码

电梯全双工无线数字呼叫对讲通话系统

电梯全双工无线数字呼叫对讲通话系统 品质、卓越、诚信 一、产品概述: 本产品为我公司专门针对国内电梯缺乏远程应急呼叫管理、以致无法及时赶往现场救助受困人员、快速修理故障电梯等问题,特别设计开发的中控式无线对讲呼叫高新技术产品。本产品采用远距离中控式无线电梯呼叫系统,本系统具有无需任何施工铺架线、大范围电梯无线集中管理、抗干扰能力强、音质清晰、无线呼叫覆盖半径大、智能化程度高、使用方便、面板数字按键采用激光打印,操作,安装简单等优越特性。能够在不改动电梯的内部结构、外观和原电梯操作方法的前提条件下,实现多部以至上百部电梯无线连网通信,实现监控中心对电梯的集中对讲和管理,电梯内人员只需通过一次按键呼叫后,实现自动无线对讲连接,外部呼入能自动接听,自动挂断等多种功能。极好地解决了因电梯故障所带来的一系列问题。 二、系统功能简介: 1、呼叫:电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时,电梯乘客可轻按“呼叫”键向监控中心发出呼叫信号。 2、特点:乘客一键自动报警、语音录音呼叫;监控中心警示声、光键、语音提示呼叫方位与示警。 3、优势:一键式呼叫、方便快捷,能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底多方双向通话。 三、产品功能特点: (一)、电梯无线对讲中控呼叫系统 1、可以单独呼叫每个分机 2、可以单独接收每个分机应答 3、无线双向对讲

4、可以一键向所有分机广播 5、可以单独与电梯房双向对讲 6、故障电梯信号灯指示 7、故障电梯呼叫时,自动播报电梯序号 8、对讲状态信号灯提示 9、对讲进程中控控制功能 10、具备自动巡检功能 11、5w功率,具有非常强的抗屏蔽性能 12、专用UPS充电电源 (二)、电梯无线对讲转发分机呼叫系统 1、呼叫语音录音 2、一键自动报警呼叫及语音录音呼叫 3、接收主机语音呼叫 4、自动应答回呼主机 5、无线双向对讲 6、防止反复呼叫 7、工程接口齐全 8、5w功率,抗屏蔽性能强 (三)、电梯分机有线交换系统 1、可以实现多台电梯通过一台电梯无线转发分机与中控对讲呼叫 2、通过增加电梯电话,实现监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对 讲通话 (四)、电梯无线对讲呼叫系统优势 1、大量节约昂贵的线路成本; 2、大量节约线路铺设高额的施工成本; 3、大量节约由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本; 4、完全杜绝由于铺设线路带来的对楼宇及道路的破坏; 5、监控中心位置可以根据需要任意调整,无需任何线路调整; 6、整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快; 7、无线距离覆盖范围广,在5公里半径内抗干扰能力强、音质清晰 四、产品对讲系统布线图:

电子设计大赛 单工无线呼叫 系统

单工无线呼叫系统 摘要 单工无线呼叫系统分为发送部分、接收部分。发送部分主要由频率调制和晶振倍频电路组成。接收部分主要包括:由高频双栅效应管3SK122组成的一混频电路;由低功耗FM解调集成芯片MC3361组成的二混频解调电路和由小功率、低电压、音频功放芯片LM386组成的功放电路。由DTMF发送器UM91210和DTMF接收器CM8870实现文字信息的发送和控制,可以无线发送文字、数字、字母,可靠性高;无线发送语音时,通信距离远(可达到20米以上),接收灵敏度高,抗干扰能力强。借助于单片机和继电器开关实现一点对多点的单工无线呼叫和文字发送,发射机具有拨号选呼和群呼功能。发射和接收到的信息都可以在5*10中文模块系列液晶显示器OCMJ上显示出来,并且液晶上可以随时显示提示信息。

1 方案比较、设计与论证 1.1 无线发送部分的设计 方案一:使用单片调频发射集成芯片MC2833。它由话筒放大器、可变电抗器、射频振荡器、输出缓冲器以及两个辅助晶体管构成。能够实现放大、晶振倍频、频率调制。这种电路比较简单,但由于时间上的限制无法及时拿到芯片。 方案二:使用分立的放大、晶振倍频、频率调制电路。这种电路技术比较成熟,各电感、电容外接可以随时改变其值的大小,性能可控,容易达到大赛的要求。 综合考虑各种因素,我们选择了方案二。 1.2 无线接收部分的设计 方案一:采用直放式接收方式。直接将接收到的信号加到高频小信号检波(平方律检波)电路,这种接收方式的灵敏度较低。 方案二:采用超再生接收方式。实现这种接收方式的电路比较简单,但是可靠性差,而且噪声也比较大。 方案三:采用超外差接收方式。将接收信号变频到一固定中频,在中频上放大信号,放大增益可以做的很高而不自激,电路工作稳定,可靠性非常好,技术成熟,灵敏度高。 综合考虑各种因素,我们选择了方案三。 1.3 传输方式的设计 方案一:使用编码/解码芯片PT2262/PT2272。发送方式为地址与数据的混合编码,将这个组合码通过无线电调制的方式发送出去。在接收端通过专用设备的解调,还原为原来的数字组合信号,然后通过与发送器件相对应的解码芯片进行解码,分离出地址码和数据码。这种传输方式传输的是单极性信号,不适应在无线传输的音频信道中传输。 方案二:使用双音多频DTMF发射/接收芯片UM91210/CM8870。它传输的是模拟信号,在进行传送的过程中不需要调制。可以大大简化发送过程。而且DTMF 信号具有很强的抗干扰能力,波形畸变不会影响传送的效果。更重要的是支持这种通信方式的芯片比较多,够买或者替换较方便。这种电路虽然发送的速度受到限制,但是非常可靠。 综合考虑各种因素,我们选择了方案二。

单工无线呼叫系统的设计和研制

合肥学院毕业设计(论文)任务书课题名称单工无线呼叫系统的设计和研制 学生姓名王敏系别专业班级 课题类型工程设计类指导教师 研究方向高频、通信电路 课题来源科研研究项目 名称编号 课题意义、基本要求、重点需要研究的问题 课题意义:单工无线呼叫系统,是实现主站至从站间的单工语言及数据传输业务。即主站只管发射信息,从站只管接收信息,单向传输,不需要返回。主站传送信息,多个从站接收信息,可做一个接收机,但具有单呼和群呼功能。 基本要求:本课题的技术指标: (1)设计一个主站,传送一路语言信号,其发射频率在30~40MHz之间自行选择,其发射峰值功率不大于20mW(50Ω假负载上测定)信号带宽及调制方式自定, (2)设计一个从站,其接收频率与主站相对应,从站必须采用电池组供电,用耳机收听语音信号, (3)主、从站室内通信距离不小于5m, (4)主、从站收发天线采拉杆天线或导线,长度≤1m 需要研究的问题: (1)要求学生应用所学的电路理论知识,设计出总体方案, (2)进行理论设计和可行性方案论证, (3)完成电路研制。电路实现。 计划与进度要求论文题目下发——寒假期间阅读参考文献、查阅相关资料。 1 — 4 周实习并准备开题报告,了解单工无线呼叫系统红的工作原理。 5 — 6 周学习并深入理解单工无线呼叫系统的相关知识,理解发射、接 收系统工作基理,分解各单元电路的技术指标,进行初步的方 案论证,完成论文的开题。 7 — 8 周根据设计指标进行总体方案设计,分别对发射、接收系统电路 进行理论设计, 9 — 10 周对设计方案中相关电路进行仿真 11— 12周对软件设计中产生的问题进行分析比较,修正理论设计,并进行部分硬件电路的搭建工作。 13— 14周完成该系统设计并进行相关电路调试,完成电路试验。撰写论文15— 16周整理论文,准备答辩。

基于单片机的无线病床呼叫系统设计

基于单片机的无线病床呼叫系统设计

文档仅供参考 学号:07230223 本科毕业论文 题 目: 基于单片机的无线多路病床 呼叫系统——软件设计 院 系: 生命科学技术系 专 业: 生物医学工程 班 级: 级2班 学生姓 名: 王宝霞 导师姓 名: 朱永涛白帆 二○一一年六月

毕业设计(论文)诚信声明书 本人声明:本人所提交的毕业论文《基于单片机的无线多路病床呼叫系统》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果,论文中所引用她人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中加以说明;有关教师、同学和其它人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。 本论文和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 论文作者:(签字)时间:年月日 指导教师已阅:(签字)时间:年月日

目录 摘要............................................................................. 错误!未定义书签。ABSTRACT ...................................................................... 错误!未定义书签。第一章绪论 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.1课题研究背景及意义....................................... 错误!未定义书签。 1.2设计要求及预期目标....................................... 错误!未定义书签。 1.3设计可行性 ...................................................... 错误!未定义书签。第二章设计材料及方案步骤...................................... 错误!未定义书签。 2.1 设计材料 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.2 设计方案及步骤............................................... 错误!未定义书签。第三章系统硬件设计 ................................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统原理框图................................................... 错误!未定义书签。 3.2 单片机AT89C51芯片简介 .............................. 错误!未定义书签。 3.3 硬件模块设计................................................... 错误!未定义书签。 3.3.1无线发射模块 ......................................... 错误!未定义书签。 3.3.2无线接收模块 ......................................... 错误!未定义书签。 3.3.3数码管显示模块 ..................................... 错误!未定义书签。 3.3.4指示灯模块 ............................................. 错误!未定义书签。 3.3.5声音模块................................................. 错误!未定义书签。第四章系统软件设计 ................................................. 错误!未定义书签。 4.1 单片机C语言程序设计步骤 ........................... 错误!未定义书签。 4.2 延时子程序设定............................................... 错误!未定义书签。

毕业设计_单工无线呼叫系统设计资料

单工无线呼叫系统 【摘要】: 本文主要介绍以AT89S51单片机为核心的一个具有单工语音和英文数据传输功能无线呼叫系统。该系统的主站主要由单片机与双音频(DTMF)信号编码器以及锁相频率发射机组成;从站主要由由单片机与高保真调频接收机以及双音频信号解码器组成。主站与从站通过锁相频率发射机与高保真调频接收机进行通讯。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器能对调频信号中的双音频(DTMF)信号进行调制与解调。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器使得本系统具有数据传输能力。在传输语音信号的同时也能传输一定的数据信息,对于小型的通讯系统具有一定的适用性。 【关键词】:单片机双音频(DTMF)锁相环数据传输 【Abstract】: T his article describes a radio calling system with the functions of single direction voice and data transmission which is based on the AT89S51 single chip microcomputer. The system’s master station mainly consists of the single chip, DTMF signal encoder and PLL frequency transmitter. The slave stations mainly consist of single chip, Hi-Fi FM receiver and DTMF signal decoder. The master and slave stations communicate with each other through the PLL frequency transmitter and Hi-Fi FM receiver . Both of them make the system capable of transmitting the data. The system is suitable for using in small communications systems due to the ability of its transmitting voice as well as the data in the same time. 【Key Words】:Single chip microcomputer, DTMF PLL Data transmission 一、方案比较与论证 1、编码方案的选择与论证 方案一:采用双音频(DTMF)信号发生器HT9200B将从单片机要发送的代码转换成双音频信号,该方案的优点是编码方式简单,可以选择串行和并行两种模式,编程者可以根据自己

快铃无线呼叫系统隐性功能

快铃无线呼叫系统隐性功能 循环显示时间设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)3秒钟,显示屏出现[000]。2)使用上移键(UP)选择[005]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[03]。 4)使用上移键(UP)、下移键(DOWN)选择需要显示的时间。[1-10]数字表示1秒到10秒可以选择设置。 5)按一次确认键(ENT),显示屏出现[005]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,循环显示时间设置完毕。 语音报号次数设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)3秒钟,显示屏出现[000]。2)使用上移键(UP)选择[003]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[01]。 4)使用上移键(UP)、下移键(DOWN)选择需要显示的时间。[1-5]数字表示语音报号重复播报的次数。 5)按一次确认键(ENT),显示屏出现[003]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,语音报号次数选择完毕。 温馨提醒:如语音播报次数设置偏高,要将屏显时间[F2]适当延长。 系统初始化后,此功能恢复为默认值。 语音模式选择设置 1)在待机状态下,按住选择键(FUN)三秒钟,显示屏出现[F1]。 2)使用上移键(UP)选择到[F3]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[00]。 4)按一次选择键(FUN),显示屏出现[04],进入模式切换状态; 01—医疗模式;02—建筑模式;03—工厂模式;04—服务模式; 05—金融模式;06—商超模式;07—公安模式;08—法院模式。 5)连续按两次确认键(ENT),显示屏出现[F3]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,语音模式选择完毕。 删号器设置 1)在待机状态下,按住选择键(FUN)三秒钟,显示屏出现[F1]。 2)使用上移键(UP)选择到[F7]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[01]。 4)按一次选择键(FUN),显示屏出现[AAA]。 5)按一次需要注册的删号器(呼叫器),出现“叮咚”声音,表示被存储记忆。 6)连续按两次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,删号器设置完毕。 温馨提醒:此删除号码功能实现清屏功能 主机程序锁定设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)五秒钟,显示屏出现[000]。

无线通信系统设计报告

试题编号D 单工无线通信系统设计报告 学校哈尔滨工程大学 姓名刘希胜 姓名朱梅冬 姓名张静

目录 一.摘要和关键词 (3) 1.摘要 (3) 2.关键词 (3) 二. Abstract and Key Word (3) 1.Abstract (3) 2.Key Word (3) 三.设计任务及要求 (4) 1.设计任务 (4) 2.设计要求 (4) 2.1基本要求 (4) 2.2发挥部分 (4) 3.说明 (4) 4、评分标准..........................错误!未定义书签。四.方案比较与论证.. (4) 1.调制方式选择 (4) 1.1调幅方式 (5) 1.2调频方式 (5) 1.3调相方式 (5) 2.调谐方式选择 (5) 2.1电压调谐方式 (5) 2.2 PLL频率合成方法 (5) 五.系统设计 (6) 1.系统简介 (6) 2、发射机电路 (6) 3、锁相环电路 (7) 3.1本振部分 (7) 3.2 下面讨论环路滤波器的设计 (8) 4、接收机电路 (10) 六、系统的组装与测试 (10) 1.系统的组装 (10) 2.测试方法与测试数据 (10) 2.1测试仪器 (10) 2.2锁相环的测试 (11) 2.3发射机的调试 (12) 2.4接收机的调制 (12) 2.5 联机调试连接图 (12) 七、参考文献: (13)

单工无线呼叫系统设计报告 一.摘要和关键词 1.摘要 本单工无线呼叫系统以MC2833组成的单片调频发射系统作为主站,采用以MC3362作为核心的单片调频接收机作为从站,并且由锁相环频率合成器(PLL)提供高精度的本振。电路能较小失真的传输语音和输入波形信号,具有很高的带负载能力,由于增加了一些小的端子,不仅实现了题目的基本要求,也使得连接变得简单,并且性能稳定。 2.关键词 频率合成器,调频接收机,发射机 二. Abstract and Key Word 1.Abstract In the design,MC2833 and MC3362 is applied as the transmiter and receiver,respectivelly .Meanwhile,the frequency synthesizer PLL is employed to implement local oscillator with high stability .Circuit can light distorted transmission pronunciation input and wave form signal .Except this ,the ability of leading load is very high,.As we increased some little terminals on it, this make it simple to connect to. And the performance is steady. The design basic targets demanded are ideally realized. 2.Key Word frequency synthesizer,transmitter,receiver

单工无线呼叫系统(样板论文)

南宁师范高等专科学校 毕业论文(设计) 题目单工无线呼叫系统 专业通信技术 班级通信技术061班 姓名熊雪娟 指导教师姓名郑鑫 职称助教 起止日期2008年4月8日至2008年8月13日

南宁师范高等专科学校 毕业论文(设计)任务书 专业及班级:通信技术061班 学生姓名:熊雪娟 题目:单工无线呼叫系统 上交报告(论文)日期: 2008年 8 月 8日 答辩日期: 2008年 8 月15日 指导教师:郑鑫 2008 年4 月8日签发

目录 1系统设计 (1) 1.1 设计要求 (1) 1.1.1 任务 (1) 1.1.2 要求 (1) 1.2 总体设计方案 (1) 1.2.1 设计思路 (1) 1.2.2 方案论证 (2) 1.2.3系统组成 (4) 2 硬件电路设计 (5) 2.1 发射部分电路设计 (5) 2.1.1 压控震荡器的设计 (5) 2.1.2 锁相环电路设计 (6) 2.1.3 功率放大电路设计 (8) 2.2接收部分电路设计 (11) 2.2.1CXA1238S芯片 (11) 2.2.2无线输入网络 (12) 2.2.3高放选频回路 (13) 2.2.4本机振荡器 (14) 2.2.5中频窄带滤波器 (14) 2.2.6音频功率放大器 (14) 2.3 PT2262/2272编码/解码电路设计 (16) 2.3.1PT2262/2272芯片介绍 (16) 2.3.2PT2262/2272编码/解码电路 (17) 2.3抗干扰措施 (18) 2.420dB衰减器的制作 (19) 3 软件设计 (19) 3.1 软件设计和硬件设计的关系 (19) 3.2 发射部分程序设计 (20) 3.3 接受部分程序设计 (20) 4 系统检测 (21) 4.1 指标检测和检测结果 (21) 4.1.1 发射部分检测指标和检测结果 (21)

无线呼叫器安装指南

无线呼叫器安装指南 一、观察客户店面格局,确定安装布局 1、首先要了解服务人员的站位及在服务过程中的分工布局,接收器尽量安装在服务员集中的总台或是营业厅中收集视线较容易的墙壁上。 2、如果店面是分层管理,则尽量各层均安装一台接收器,以方便每层服务员均可看到自己楼层顾客的呼叫信息。 3、面的布局直接影响接收器安装的位置和安装数量: ●直线型对称分布:一般将接收器置于各层总台或走廊墙壁上; ●曲折分散型分布:如果营业面积不大,则将接收器安装在总服务台;如营业面积 较大(大于40米的接收距离),则须考虑安装多台接收器,以便不同方向的雅间 分开管理,并随之调整服务人员的站位,达到服务的快捷性。 ●兼有直线分布、曲折分布:一般在直线分布的雅间走廊墙壁上单独安装一台接收 器,而其他拐弯较多的区域,则考虑调整服务员的站位,将一台接收器置于雅间 较密的区域,而此间的服务员在看到呼叫信息后及时通知其他站位的服务员,及 时为顾客提供服务。 4、店面的营业面积直接影响接收器的安装数量: ●分层面积在100平方米以内,服务人员一般站位分布在一楼总台或总台附近的店 面,考虑只在总台安装一台接收器即可。 ●分层面积在100-300平方米,服务人员分层管理,则须考虑每层各安装一台接收器。 ●分层面积在300平方米以上,且东西或南北走向的距离超出40米的雅间楼层,可 根据墙体的阻碍性,考虑安装一台或多台接收器。 ●分层面积在300平方米以上,但属于大厅式无隔断的营业格局,只要接收器与所 有呼叫器的直线距离不会超出60米,则安装一台接收器;如果考虑视线距离,可 以安装两台接收器,以便服务人员可以清晰地看到显示的呼叫号码。 ●分层面积过大,东西南北的距离超出100米,则须考虑安装多台接收器。 二、影响接收距离的客观因素: 1 、客户装修时安装了大型的机电设备或电源总控设备,安装接收器时尽量远离干扰体。 2、客户装修时布置了大型水池或海鲜坊等,安装接收器时尽量远离湿度较大的区域。 3、客户装修时安装了大型加温设备(如燃油炉),安装接收器时尽量远离此类设备。 4、建筑物内存在过多钢筋混凝土柱,则会大大影响接收距离。 三、测试呼叫和接收的效果 1、将接收器放置在选定的位置,将接收器天线展开,成45度角指向呼叫器的方向。根据客户需要调整数码显示的等待时长(参照说明书) 2、三个以上的呼叫器分别设置好不同号码(参照说明书设置方法),到接收距离最远的方位进行测试。 3、如果接收效果不佳或不稳定,则考虑变换接收器的位置再重新测试,直至找到最佳接收位置。 4、两人组合测试时,其中一人将不同号码的多个呼叫器按顺序各按一次,另外一人则用纸记下各号码的显示情况,选择发送信号和接收信息最稳定的呼叫器安装在距离较远的雅间或桌台上。 5、如上所述重复测试其他方位的接收效果。

IP互联无线对讲技术方案汇总

上海虹桥丽宝广场项目无线对讲系统 设 计 方 案 2013 年 09 月 25 日

目 录 第一章 系统介绍 (3) 系统综述...........................................................................................................3 系统特点...........................................................................................................3 方案设计. (5) 设计目标...........................................................................................................5 频率选用...........................................................................................................6 设计依据...........................................................................................................6 系统设计...........................................................................................................9 系统构成.........................................................................................................10 功能介绍......................................................................................................... 11 设备介绍.........................................................................................................14 调试方案.. (23) 调试开通与测试内容...........................................................................................23 整体测试...............................................................................................................25 系统试运行...........................................................................................................25 项目审批.................................................................................................................26 验收培训.................................................................................................................26 售后服务.. (27) 第一节 第二节 第二章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第五章 第六章

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