小功率数控调频发射器的设计(1)
小功率调频发射机(工程)

高频课程设计一、题目小功率调频发射机的设计与制作二、主要技术指标1.中心频率f=12MHzf >10kHz2.最大频偏mP≥30mW3.输出功率o4.电源电压 Vcc=9V三、设计和制作任务1.确定电路形式,选择各级电路的静态工作点。
画出电路图。
2.计算各级电路元件参数并选取元件。
3.画出电路装配图。
4.组装焊接电路。
5.调试并测量电路性能。
6.写出课程设计报告书,内容包括:●任务及性能指标要求●电路和方案选择的依据,元件的理论计算和选择●调试方法和步骤,调试中问题的分析及解决●测试仪器,实验结果及分析●改进设想,实验心得四、设计提示通常小功率发射机采用直接调频方式,它的组成框图如图1所示。
其中调频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供未级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免未级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。
图1调频发射机组成上述框所示小功率发射机设计的主要任务是选择各级电路形式和各级元器件参数的计算。
1.调频振荡级由于是固定的中心频率,可考虑采用频率稳定度较高的克拉泼振荡电路。
2.缓冲级由于对该级有一定增益要求,考虑到中心频率固定,因此可采用以LC并联回路作负载的小信号谐振放大器电路。
对该级管子的要求是f T≥(3-5)foV(BR)CEO≥2Vcc至于谐振回路的计算,一般先根据fo计算出LC的乘积值。
然后选择合适的C再求出LC。
根据本课题的频率可取100pF-200pF 。
3.功放输出级为了获得较大的功率增益和较高的集电极效率,该级可采用共发射极电路,且工作在丙类状态。
输出回路用来实现阻抗匹配并进行滤波,从结构简单、调节方便起见,本课题可采用π型网络,计算元件参数时通常取Qe1在10以内,计算公式请参阅教材。
小功率调频发射机高频课设报告

课程设计报告——小功率调频发射机的设计与制作一、框图及原理图图1.1 调频发射机组成框图图1.2 调频发射机组成原理图二、原理一、震荡级 震荡级电路常见的是三点式,电容三点式和电感三点式。
虽然电容三点式的频偏大,但频率稳定度较低。
因此选用电容三点式的改进型电路——克拉泼振荡电路。
克拉泼电路的主要部分是电感和与它串联的小电容C3,要求这个小电容C3远小于另两个电容C1和C2,这样三个电容串联的值主要取决于小电容C3,从而减小了三极管极间电容对振荡频率的影响。
一般来说,这个小电容越小,振荡频率越稳定,但过小的电容会减小开环增益,引起起振困难,所以综合考虑,C3去220p 比较合理。
三极管采用分压式偏执,以提高电路的稳定度。
Rb1、Rb2、Re 、Rc 为偏置电阻,使得三极管工作在放大区。
Cb 为高频旁路电容,使得交流通路可实现射同它反。
调 频 震荡级 缓 冲 放大级 功 率 输出级图2.1 震荡级电路二、缓冲级缓冲级作为前级振荡器与末级功率放大部分的桥梁,一方面它将前级信号放大到足以激励功率放大级的程度,另一方面它将两级隔离,避免相互影响。
本电路采用L1和C1组成的网络实现滤波和阻抗匹配。
由于频率固定在12M ,根据)2/(10LC f π=可以确定相应的电感和电容,这里采用100p 的电容和可调电感组合可以达到最好的效果。
其中可调电感通过圈数粗调电感值,通过转动中心磁芯细调电感值。
R1、R2、R3为偏置电阻,将三极管的静态工作点调在放大区。
C1和C3为前后级耦合电容,这两个电容的取值不能太大也不能太小。
如果取值过大,则前后级耦合效果虽然增强,但相互影响也增大;相反,如果取值太小,则导致前后级的容抗较大,影响耦合效果。
综合考虑,取值在100p 到200p 较好。
图2.2 缓冲级三、功率放大级功率放大级做为最后一级,其最主要的任务是提供较大的放大倍数和发射功率,以保证信号较远距离的传输。
放大倍数受Re(即图中R2)和Rc(即LC回路的谐振阻抗)影响较大,其中放大倍数与Re成反比,而与Rc成正比。
小功率调频发射机的设计

小功率调频发射机的设计一、设计原理1.调频器:负责将音频信号转换成频率调制信号。
在调频器中,我们可以使用电容或电感进行频率调制。
2.放大器:负责将调频器输出的调制信号放大到适合无线传输的功率水平。
放大器主要使用晶体管、场效应管或管子放大器等器件。
3.混频器:负责将振荡器产生的射频信号与调制信号进行混频,形成调频发射信号。
4.振荡器:用于产生稳定的射频信号,其频率由调频电路控制。
5.滤波器:用于滤除混频后产生的杂散分量,只保留感兴趣的射频信号。
6.功率放大器:负责将滤波器输出的射频信号放大到更高的功率水平,使其能够被天线辐射出去。
二、设计步骤1.确定应用场景和需求:首先需要确定该小功率调频发射机的应用场景和需求,包括工作频率范围、传输距离、功率要求等。
2.确定天线类型和参数:根据应用场景的不同,选择适合的天线类型和参数,如定向天线、全向天线、增益、方向性等。
3.确定调制方式:根据应用需求,选择合适的调制方式,如频率调制、相位调制、脉冲调制等。
4.按照电路图设计电路:根据设计需求,绘制出整个调频发射机的电路图。
根据电路图,选择合适的器件和数值进行电路设计。
5.PCB设计和制作:将电路图转化为PCB图,设计并制作出电路板。
在设计电路板时,需要注意布局合理性和信号线的走向,以避免干扰和噪声。
6.组件的选择和安装:根据设计需求,选择合适的器件和元件,并进行焊接和安装。
7.调试和测试:将制作完成的发射机进行调试和测试,确保其可以正常工作并满足设计需求。
8.优化和改进:根据测试结果,对发射机进行优化和改进,提高其性能和稳定性。
小功率调频发射机的设计需要一定的电子技术和通信原理的基础,对器件的选择和电路设计也需要一定的经验和专业知识。
在设计过程中,需要考虑信号传输的稳定性、抗干扰性和功率效率等因素,以保证发射机的性能和可靠性。
总结:小功率调频发射机的设计是一个综合性较强的工程项目,它需要掌握多种电子技术和通信原理知识,并进行电路设计、PCB制作和调试等工作。
小功率调频发射机的设计课程设计

课程设计课程高频电子线路题目小功率调频发射机的设计院系电子科学学院专业班级电信XXXXXXX班学生姓名XX学生学号XXXXXXXXXXXX指导教师2013年3月1日课程设计任务书课程高频电子线路题目小功率调频发射机的设计专业电子信息工程姓名XX 学号XXXXXXXXX主要内容、基本要求、主要参考资料等1、主要内容利用所学的高频电路知识,设计一个小功率调频发射机。
通过在电路设计、安装和调试中发现问题、解决问题,加深对高频电子线路课程理论知识的理解,提高电路设计及电子实践能力。
2、基本要求设计一个小功率调频发射机,主要技术指标为:(1) 载波中心频率06.5MHzf=;(2) 发射功率100mWAP>;(3) 负载电阻75LR=Ω;(4) 调制灵敏度25kHz/VfS≥;3、主要参考资料[1] 阳昌汉. 高频电子线路. 哈尔滨:高等教育出版社,2006.[2] 张肃文,陆兆雄. 高频电子线路(第三版). 北京:高等教育出版社,1993.[3] 谢自美. 电子线路设计·实验·测试. 武汉:华中科技大学出版社,2000.[4] 高吉祥. 电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2002.完成期限2月25日-3月1 日指导教师专业负责人2013 年 2 月22 日一、电路基本原理1. 总设计方框图与调幅电路相比,调频系统由于高频振荡输出振幅不变, 因而具有较强的抗干扰能力与效率.所以在无线通信、广播电视、遥控测量等方面有广泛的应用。
如图1所示:图1 变容二极管直接调频电路组成方框图2.电路基本框图图2 电路的基本框图实际功率激励输入功率为1.56mW 拟定整机方框图的一般原则是,在满足技术指标要求的前提下,应力求电路简单、性能稳定可靠。
单元电路级数尽可能少,以减少级间的相互感应、干扰和自激。
由于本题要求的发射功率Po 不大,工作中心频率f0也不高,因此晶体管的参量影响及电路的分布参数的影响不会很大,整机电路可以设计得简单些,设组成框图如图2所示,各组成部分的作用是:(1)LC 调频振荡器:产生频率f0=6MHz 的高频振荡信号,变容二极管线性调频,最大频偏,整个发射机的频率稳定度由该级决定。
小功率调幅发射机设计

一、设计题目小功率调幅发射机二、设计目的、内容及要求2.1 设计目的(1)加深对高频电子线路理论知识的掌握,使所学的知识系统、深入地贯穿到实践中。
(2)提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。
2.2 设计原理小功率调幅发射机的设计(1)掌握小功率调幅发射机原理;(2)设计出实现调幅功能的电路图;(3)应用multisim软件对所设计电路进行仿真验证。
=1MHz~ 10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制技术指标:载波频率f系数=50Ω。
Ma=50%±5%;负载电阻RA2.3 设计要求根据原理,要求设计一个小功率调幅发射机,(1)主要参数:已知+Vcc=+10V、-VEE=-10V;话音放大级输出电压为5mV;负载电阻R=50AΩ(2)主要元器件:主要元件有MC1496、3DG100、3DG130、4MHz晶振、NXO-10磁环;=8MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数 (3)技术指标:载波频率fMa=50%;发射功率P0=300mW三、调幅发射机的原理与分析3.1调幅发射机的原理框图所谓调幅,就是按照调制信号的变化规律去改变载波的幅度,使输出信号的频谱搬移到高频波段,而输出信号的振幅携带调制信号的相关信息。
调幅发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的幅度调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。
通常,调幅发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,和调制部分。
高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。
主振器的作用是产生频率稳定的载波。
为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器或LC振荡电路,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。
低频部分包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。
低频信号通过逐渐放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。
小功率数控调频发射器的设计

小功率数控调频发射器的设计
周贻春;楼然苗
【期刊名称】《科技创新导报》
【年(卷),期】2008(000)007
【摘要】利用单片机及调频发射集成电路BH1415F,设计了适合教室内使用的数控小功率调频发射器,具有发射频率稳定、可存储11个常用发射频率、发射频率在80.0 MHz至109.9MHz范围内任意可调等特点.
【总页数】2页(P49-50)
【作者】周贻春;楼然苗
【作者单位】浙江海洋学院,浙江舟山,316004;浙江海洋学院,浙江舟山,316004【正文语种】中文
【中图分类】TP368.1
【相关文献】
1.基于单片机的小功率无线调频发射器设计 [J], 李晓林
2.调频发射器的制作要点:兼介绍一个优质调频发射器电路 [J], 徐黎明
3.基于DDS调频小功率发射器的设计 [J], 杨勇军
4.小功率电磁发射器的研究与设计2014 [J], 朱卓衍;蔡恒友
5.基于单片机的数控调频发射器设计 [J], 谢三毛
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自制小功率调频广播发射机
自制小功率调频广播发射机笔者采用手头现有的元器件,综合参考<<北京电子报>>等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。
电路原理现见附图。
图(1) 为电源部分,将市电降压整流后再加以稳压,获得稳定的12V直流电供射频电路使用。
射频电路由高频振荡器、缓冲放大器、末级功率放大器及天线组成。
高频振荡器用来产生载频信号,频点落在88--108MHZ内,并完成频率感量即可改变发射频率。
射频信号由VT1的发射极输出,送到VT2、L2、C22、R4等组成的缓冲放大器进行功率提升,并可减轻末级放大电路对振荡器的影响。
末级为高频率丙窄带放大,对射频功率再进一步放大,经C25耦合到发射天线向周围空间辐射。
所驳接的音源若输出信号幅度过大时,需串入衰弱电阻,以免声音失真。
电路板可用敷铜板制作,布线时要注意分布电容影响。
图中电容无单位标注的数字,一律以“pF”为单位,要和高频瓷片电容。
VT1--VT3用超高频NPN型硅管,如9018,B>60、Icm=50mA.fr>=600MHZ.VT3还可用中功率发射管C2053、BF96S 等,发射距离可能会更远。
L1-L3用00.8mm的漆包线在04mm的螺丝笔上密绕4圈脱出而成。
天线为拉杆天线,其长度为频率波长的1/4(或者1/2)。
如发射频率为100MHZ时,天线长0.7m(或1.5m)制作时应逐级安装。
射频部分先装振荡器、缓冲器放大器、调节L1的匝间距离使频点落在无台处,用指针型万用表的黑表笔接触VT2的集电极,调节L2使指针偏转幅最大,(即功率最大)。
若发现有打表现象,可将表笔缠绕在一起,直到不打表为止。
再用同样方法调节L3,使末级输出功率最大。
用FM收音机在距发射机10米以上的地方搜寻发射信号,大约估计出发射频率,再接上天线,适当调节长度,即可投入使用。
实测该机电源电压12V时(其实6-15V内均可正常工作,电压愈高,距离愈远),工作电流仅45mA左右,发射频率约104MHZ,将其置于三楼阳台,在无过高建筑物阻挡的情况下,用普及机(内部芯片CXA1019M)接收,距离竟达1000米。
高频电子线路课程设计小功率调频发射机的设计与实现
小功率调频发射机的设计与实现目录一、摘要二、设计目的三、设计要求四、给定条件五、设计框图六、元器件值七、工作原理八、调试过程九、验证过程十、课设总结十一、附录摘要小功率调频发射机的原理组成框图:只有当发射机的天线长度与发射频率的波长可比拟时,天线才能有效地把载波发射出去。
波长与频率的关系为λ= c/f, 式中,c为电磁波传播速度,,c=3*108m/s 。
音频的范围一般为10Hz~10kHz,对应的波长为30,000Km~ 30Km。
调频振荡级信号还需放大到一定的功率,功放级一般输出较大,当其工作状态发生变化,会影响振荡频率的稳定性,会使波形产生失真,或减小振荡器的输出。
为减少级间影响,应插入缓冲隔离级。
功率激励的作用:(1)提高发射频率,(2)提高发射机的稳定性,(3)提高调制灵敏度。
为避免一级功放增益太大而产生自激。
加一级功率放大器为末级功放提供激励信号,也称推动级。
在功率激励后还应加一级倍频,使负载(天线)上获得满足要求的功率。
设计目的通过具体的电路设计和调试安装实践,进一步加深对基础电路,高频电路的了解,理解所学的专业知识,提高动手能力,提高解决实际问题的综合能力,培养创新能力。
设计要求1.理解并掌握本课程设计所涉及的知识;2.熟悉工程设计方法;3.设计并理解调频发射机的调频和发射过程;4.掌握高频电路的调试方法;5.连接本系统硬件电路;6.完成本系统的调试和测试。
给定条件1、发射功率为100mW,负载电阻51欧姆。
2、工作中心频率5MHz,最大频偏kHz∆f。
=10η。
3、总效率%50>4、在实现工作中心频率5MHz调频发射机的基础上,设计完成工作中心频率5MHz调频发射机。
系统框图元器件值三极管:3DG100 1个;3DG130 3个;电感:10μH色环电感1个47μH电感3个;电容(单位F):20p 33p 100p 330p 510p 2000p 5100p0.01μ×6 0.022μ0.047μ 4.7μ电阻(单位欧姆):8.2k ×3 28k 2k 1k ×2 150k 20k 10k ×2 3k 360 5 51 20工作原理f=5MHz的高频振荡信号。
小功率调频发射机_高频课程设计1 推荐
高频电子线路课程设计摘要调频发射机目前处于快速发展之中,在很多领域都有了很广泛的应用。
它可以用于演讲、教学、玩具、防盗监控等诸多领域。
这个实验是关于小功率调频发射机工作原理分析及其安装调试,通过这次实验我们可以更好地巩固和加深对小功率调频发射机工作原理和非线性电子线路的进一步理解。
学会基本的实验技能,提高运用理论知识解决实际问题的能力。
本课设结合Proteus软件来对小功率调频发射机电路的设计与调试方法进行研究。
Proteus软件能实现从电学概念设计到输出物理生产数据,以及这之间的所有分析、验证、和设计数据管理。
今天的Proteus软件已不是单纯的设计工具,而是一个系统,它覆盖了以仿真为核心的全部物理设计。
使用Proteus、等计算机软件对产品进行辅助设计在很早以前就已经成为了一种趋势,这类软件的问世也极大地提高了设计人员在机械、电子等行业的产品设计质量与效率。
本课题的设计目的是要求掌握最基本的小功率调频发射系统的设计与安装对各级电路进行详细地探讨,并利用Proteus软件仿真设计了一个小功率调频发射机。
目录一、设计任务........................................................................................................... - 3 -二、主要性能指标................................................................................................... - 4 -三、电路组成方案................................................................................................... - 5 -四、设计方法........................................................................................................... - 7 -4.1 振荡级........................................................................................................ - 7 -4.2缓冲级....................................................................................................... - 10 -4.3功率输出级............................................................................................... - 11 -4.4总的原理图设计....................................................................................... - 12 -五、测试结果......................................................................................................... - 29 -六、心得与体会..................................................................................................... - 30 -七、参考文献......................................................................................................... - 32 -实验元器件清单..................................................................................................... - 33 -一、设计任务1、确定电路形式,选择各级电路的静态工作点,画出电路图。
数控调频发射器的设计
1、利用AT89C52设计一个数控调频发射器,数控调频发射器可在80.0MHz至109.9MHz围任意设置发射频率,可预置11个频道,发射频率调整最小值位0.1MHz具有单声道/立体声控制;
2、上网搜集资料,设计电路各模块,分别有单片机模块、键盘输入模块、显示模块、调频发射模块;
第1章:绪论
1.1 本文研究的目的、背景和意义
数控调频发射器采用单片机控制芯片和锁相环集成电路实现调频立体声信号的调制与发射,四位LED数码管动态扫描显示功能,并且独立设计该产品的显示部分和发射部分,有效的增强了顾客的可操作性。FML数控调频发射器实际上就是一个个人微型广播电台,能将Discman、MD、MP3(包括苹果iPod)等各种便携式音、视频播放器中的音频信号转换成高保真的无线FM调频立体声信号发射出去,扩展了现有播放器的应用功能和应用环境将播放器(MP3/CD/MD/PDA)的音频信号用FM发射出去,让所有在有效距离的FM接受设备能够在指定频段接受到发射器所发射的信号。具有功耗低、结构美观、安装方便等特点。
本系统采用单片机和BH1415F作主控器件,通过单片机预置数据控制BH1415F,利用BH1415F部的PLL将频率锁定,所以频率是很稳定的。由于显示采用了四位数码管显示,用键盘输入所需频率,使得操作非常方便直观.。目前大多数高校校用的调频广播发射器,发射频率固定单一,稳定性差。本文设计了可在80.0 MHZ至109.0MHZ围任意设置发射频率的数控调频发射器,可预置 11个频道,具有单声道/立体声控制功能。 比传统调频台应用更灵活可靠,可广泛应用于学校无线广播、电视现场导播、汽车航行、无线演说等
矩阵键盘模块采用16*16矩阵键盘,接入P1口T4—T15为发射频率预置键,T16为单声道/立体声控制键。
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采用单片机控制的数字调频台功耗很小,
图 1 数控调频发射器控制部分电路图
图 2 BH1415F 应用电路图
科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
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科技创新导报 2008 NO.07 Science and Technology Innovation Herald
常用发射频率、发射频率在 8 0 . 0 M H z 至 1 0 9 . 9 M H z 范围内任意可调等特点。
关键词:单片机 BH1415F 调频发射
中图分类号:TP368.1
文献标识码: A
文章编号:1674-098X(2008)03(a)-0049-02
目前市场上大多数小功率调频广播发射 器,采用模拟振荡器,发射频率固定单一,稳定 性较差,在相邻场地使用时经常会因频率相近 而产生干扰或串音, 影响正常的使用。使用 数控锁相环技术的调频发射集成电路 B H 1 4 1 5 F 制作的小功率调频广播发射器, 不 但频率稳定性好,而且能在 80.0 MHz 至 109. 9MHz 范围内任意设置发射频率,从而能有效 地避免调频台的邻频干扰。使用单片机控制 的调频发射器, 还可存储发射频道, 发射频率 可按 0.1MHZ 精度进行调整,在学校英语听力 教学中应用广泛。
4 结语
用 BH1415F 设计的小功率调频发射器不 仅设计简单方便,而且体积小,可靠性高,频率 设定灵活,可有效地避开当地或邻近的调频台 干扰, 并且非常适合与磁带放音机、C D 、电 脑等媒体播放机集成,可广泛应用于学校教室 内小范围的音频无线调频转播。因为工作频 率变化范围较宽,其功率放大级的选频回路带 通应较宽, 与市场上的单点调频发射器相比, 发射效率不是很高。
(5)BH1415F 字节写入子函数 按照 BH1415F 字节传送要求,按低位先 送、低字节先送的原则。传送的延时应精 确,在延时中用了_nop_()库函数,程序流程图 如图 6 。 (6)查键子函数 系统采用 4 × 4 行列式键盘。查键方法 是将键盘口的低四位置0,读入键盘口高四位,
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科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
图 5 BH1415F 的频率控制字及传送格式
3 调试方法
硬件调试时可先检查印制板及焊接的质 量情况,在检查无误后可通电检查。实验室制 作时可结合示波器测试晶振及 P0、P1、P2 端 口的波形情况进行综合硬件测试分析。软件 调试用 keilc51 编译器,源程序编译及仿真调 试应分段或以子函数为单位一个一个进行,最 后可结合硬件实时运行调试。在调通程序及 硬件的情况下, 调频发射器应基本能工作, 在 BH1415F 的 11 脚接上一段电线作发射天线, 在室内应能收到调频广播了。当发现频率的 最高端上不去(达不到 109.9MHz)时,应将振 荡电感减小(减少匝数),而在低端的频率达不 到时( 8 0 . 0 M H z ) 应增加振荡电感的匝数。电 感调整后还是没有达到频率覆盖范围时应考 虑更换变容二极管(换变容范围更大的)。振荡 电感调整后应用高频蜡封好,防止发射器工作 时因振动而产生频率范围漂移。
参考文献
[1 ]楼然苗, 李光飞. 5 1 系列单片机设计实 例第二版[ M ] . 北京: 北航出版社, 2 0 0 5 . 09.
[2 ]李光飞, 李良儿, 楼然苗. 单片机 C 程序 设计实例指导[ M ] . 北京: 北航出版社, 2005.09.
[3 ]R O H M C O . L T D 2 0 0 0 . — B H 1 4 1 5 F . pdf.
工 程 技 术
科技创新导报 2008 NO.07
Science and Technology Innovation Herald
小功率数控调频发射器的设计
周贻春 楼然苗 ( 浙江海洋学院 浙江舟山 3 1 6 0 0 4 )
摘 要:利用单片机及调频发射集成电路 BH1415F,设计了适合教室内使用的数控小功率调频发射器,具有发射频率稳定、可存储 11 个
频率数据转十进制 BCD 码子函数用于将 四位十进制数换算成四个十进制 BCD 码分别 用于显示,当最高位为 0 时放入“熄灭”代码 0x0a,这样当频率在 99.9MHZ 以下时最高位 不会显示“0”。
(4)控制命令合成子函数 BH1415F 的频率控制字为二个字节(如图 5)。二个字节中低 11 位(D0 — D10)为频率数 据,其值乘 0.1 即为 BH1415F 的输出频率(单 位 MHZ)。高 5 位(D11 — D15)为控制位,其 中 D11(MONO)位为单声道 / 立体声控制位, 0 时为单声道发射模式,1 时为立体声发射模 式; D 1 2 ( P D 0 ) 、D 1 3 ( P D 1 ) 位用于相位控制,
可用 7 8 0 5 三端稳压集成块分别对单片机和 BH1415F 电路单独供电,电源变压器功率大 于 5W 即可,集成块电源脚就近接 0.01 μ F 的 瓷片电容。
2 系统主要程序的设计
(1)主函数 主函数先对系统初始化,开机时先显示一
下“8 8 8 8 ”, 以检查 L E D 的段码, 然后将上 次使用的发射频率从存储器中取出, 送入 B H 1 4 1 5 F , 最后进入查键和显示函数的循环。
[4 ]A t m e l C o r p o r a t i o n 2 0 0 5 . — AT89S52.pdf.
通常为0,当分别为 01 和 10 时可使发射频率在 最低和最高处;D14(T0)和 D15(T1)为测试模 式控制用,通常为 00,当为 10 时为测试模式。 合成时将控制命令(5位)与数据的最高三位合 成一个字节。
(2)LED 动态扫描子函数 扫描函数使用单片机的两个端口,一个端 口输出段码, 一个端口进行列扫描, 以实现 L E D 的动态显示。扫描函数执行一次约为 4 m s , 在第二位 L E D 显示时点亮小数点。其 程序流程图如图 4 。 (3)频率数据转 程 技 术
看是否为全 1,若全为 1,说明无按键按下,否 则说明有键按下, 应进行键码的查询, 查询方 法是依次对键盘口的低四位和高四位置 0,再 将二次读入的高四位和低四位合成一个字节, 这个字节与每个按键有着唯一的对应关系,通 过查对确定键号再执行每一个按键的功能。 查键子函数的程序流程图如图 7 。
调频发射采用 R o h m 公司最新生产的专 用集成电路 B H 1 4 1 5 F , 内含立体声信号调 制、调频广播信号发射电路,BH1415F 内有 前置补偿电路、限制器电路、低通滤波电路 等,因此具有良好的音色,内置 PLL 系统调频 发射电路, 传输频率非常稳定, 调频发射频率 可用单片机通过串行口直接控制。B H 1 4 1 5 F 应用电路如图 2。从 11 脚输出的调频调制信 号经高频放大后由天线发射输出,后级高频放 大器的功率可根据接收的距离范围设计。 1.3 电源系统
1.1 单片机控制部分 单片机采用 AT89S52,内带数据存储功
能。采用最小化应用系统设计,P0 口和 P2 口 作为共阳 LED 数码管驱动用,P1 口作为 16 键 的键盘接口,其中 4 个为百位、十位、个位、 小数位的频率操作键, 1 1 个为发射频率存储 键, 1 个为单声道 / 立体声控制键。 P3.0、 P3.1、P3.6 端口作为与 BH1415F 的通讯端 口,用于传送发射频率控制数据,P3.5 端口用 于立体声发射批示。采用 1 2 M H Z 晶振, 模拟 串口通讯。单片机控制部分电路如图 1 。 1.2 调频调制发射部份