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接收電路 - 基于CXA1019的無線數據傳輸系統

2011年09月26日 11:59 本站整理 作者:秩名 用戶評論(0

  1 接收電路

  接收電路包括射頻前端和數字處理兩部分, 下面分別予以介紹。

  (1) 射頻前端

  射頻接收的一般結構應包括天線、預選濾波器、低噪放大器、混頻器和中頻濾波器, 如果每一部分都獨立設計, 則不僅設計調試的難度和工作量很大, 成本也會較高。本文利用CXA1019 的內部電路, 配以少許外部元件, 不但完全實現了射頻接收的功能, 而且簡化了設計,節省了時間和造價兩方面的設計開銷。

  CXA1019 是日本索尼公司研制的單片大規模收音電路, 因其集成度高、外圍元件少、性能優良, 在我國相當流行, 廣受歡迎的“ 德生” 收音機內部多數采用了這款芯片[ 2]。CXA1019 包括了AM/FM 收音機從天線輸入、高放、混頻、本振、中放、檢波直至音頻功放的全部功能。

  圖3 所示為CXA1019 調頻電路部分( 圖中檢波解碼部分是本設計的擴展) 。


采用CXA1019 調頻收音時, 無線信號經帶通濾波器濾除87 MHz~109 MHz 以外的信號, 進入12 腳進行高頻放大。接收機設計中第一級放大器是關鍵,CXA1019 內置的低噪聲高放性能優異, 保證了系統具有較高的靈敏度。放大后的信號與本振混頻產生10.7 MHz 的中頻信號。在正常收音模式下( 如圖中虛線所示) , 該中頻信號經10.7 MHz 陶瓷濾波器選頻后接至17 腳, 在內部鑒頻、檢波和音頻放大, 最后驅動揚聲器發聲。

  由以上分析可以做一設想: 如果有一ASK ( 振幅鍵控) 信號, 載頻在87 MHz~109 MHz 之間, 則這個信號可以通過帶通濾波器進入高放和混頻電路。通過調節本振, 可以在陶瓷濾波器輸出端獲得10.7 MHz 的ASK 信號, 此信號仍保留著原始的調制信息, 只是載頻有所降低, 這正是希望得到的中頻ASK 信號。對這個信號再做檢波和解碼處理, 即可得到所需的數字信號。經實驗驗證, 這個設想是可行的。

  具體設計如圖3 所示。改造方法十分簡單, 在原CXA1019 調頻電路的基礎上, 斷開10.7 MHz 濾波器與17 腳的連接, 將濾波器的輸出接至后面的檢波電路。

  CXA1019 的其他功能如中波和短波接收均未用到, 與之關聯的電路皆可省去, 使設計和調試的任務大大減輕。

  實際調試時要注意適當調節高放和本振的兩個調諧回路, 同時觀察陶瓷濾波器的輸出, 盡量使輸出幅度最大,噪聲和失真最小。

  2 發射電路

  待發送的信號首先通過PT2262 編碼生成脈沖串,然后調制高頻振蕩器產生ASK 信號經天線發射出去,其結構如圖4 所示。數字信號控制發射管基極導通與關斷, 從而使振蕩器輸出振幅隨調制信號的變化而在最大值和零值兩種狀態間變化, 即得到所需的ASK 信號。振蕩器接成克拉潑形式, 采用聲表面波器件SAW 穩頻。

  SAW 工作在串聯諧振狀態, 使電路具有很高的穩定性。

  振蕩器工作頻率計算公式為:

?

  本設計將振蕩頻率設定在90 MHz 。

?

  3 編解碼電路

  無線通信易受干擾影響, 需要采用編解碼技術提高檢錯和容錯能力, 保證數據通信穩定可靠。系統采用PT2262/PT2272 完成編解碼功能。PT2262/PT2272 是一對帶地址、數據編碼功能的無線發射接收芯片。發射時( 見圖4) 單片機將數據送至PT2262 數據引腳(7、8 、10-13) , 置14 腳為低電平啟動發射, 由17 腳輸出串行脈沖信號作為調制信號。解碼時( 見圖5 ) , 來自10.7 MHz 濾波器的ASK 信號先經VD、C1、R2檢波, 再通過LM358 放大后送入PT2272 的解碼輸入14 腳。解碼成功時VT 由低變高, 解碼后的數據出現在數據引腳上供單片機讀取。需要注意的是, 發射和接收芯片地址碼設置必須相同,PT2272 對收到的信號要進行2 次地址比對, 只有地址正確才有有效數據輸出。

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