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简易无线电遥控系统
摘要
本电路主要由无线发射机和无线接收机组成,发射机部分主要原理:采用FSK调制,通过8线-3线优先编码器74LS148 和并行-串行编码器VD5026 对8个按键进行编码,输出1.629K的中频信号,由变容二极管进行频率调制再加载到高频载波上,然后将高频信号进行功率放大后由天线发射出去;接收机部分主要原理:先将天线接收到的高频信号进行电压放大后送至单片窄波解调芯片MC3361进行解调,经比较电路整形再解码,从而控制7个发光二极管和灯泡工作,并显示灯泡亮度级数。
本电路的设计优点:采用专用集成电路编解码器VD5026和VD5027对控制信号进行再编码和解码,提高了信道的抗干扰能力;接收机的鉴频电路采用窄带FM解调芯片MC3361进行解调,提高了接收机的灵敏度。
关键词:发射 解调 接收
Frequency Modulation 我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围内的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。 FM radio即为调频收音机。 FM调频即收音机功能。作为MP3的一项附加功能,从实用角度来说,现在的MP3这方面做得并不很出色,应该说还不如普通的收音机,在接收范围、精度等等方面还都有差距,只能说是一个有益的补充。当然,如果你注重这个功能的话,也有做得不错的产品。而在具体机型上,针对FM,不同产品还有细分,是否可以保存选定的频道、可以保存多少个频道、立体声和普通声道可以自己设定还是由机器来设定。---------------------------------------------------------------- 调幅Amplitude Modulation :一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(Amplitude Modulation)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播.像在高频(3-30MHz) 中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM 波段指的就是中波广播(MW)-----------------------------------------------------------------FSK(Frequency-shift keying):频移键控。就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。 它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
1. 系统方案设计与论证
根据任务要求,设计由发射机和接收机两部分组成,下面分别从这两方面阐述方案的设计思想。
1.1无线发射
1.1.1 高频振荡器
方案一:采用电感反馈振荡器。优点:容易起振,输出电压幅度大,频率调制范围宽。缺点:最高振荡频率低,输出波形差。
方案二:采用电容反馈振荡器。优点:容易起振,输出波形良好,最高振荡频率高。缺点:频率调制范围窄,频率稳定度较差。
方案三:采用压控振荡器振荡。优点:具有工作频率高、波形、连续线性可调。缺点:对芯片内部电路不了解,受其工作条件限制较大。
本设计对调制波形要求较高,所以采用压控振荡器,提高了频率稳定度,振荡器的输出频率随加在变容二极管的电压大小而改变,对题目要求的频率可以任意调节,且稳定性较好。所以我们选择了方案三。
1.1.2调制方式
方案一:直接调频法:利用调制信号直接控制振荡电路中的振荡频率来实现调频。优点:容易得到较大频偏。缺点:频率稳定度不高,易产生调频失真。
方案二:间接调频法:先对信号进行积分,再去调相,得到调频信号。优点:产生振荡过程与调制过程分开,调制失真较小。
直接调频法原理比较简单,而且为提高遥控灵敏度,要求频偏越大越好。所以采用直接调频法:变容二极管直接调频。同时,为尽量减少变容管电容量变化对频率稳定度的影响,变容管在LC振荡回路中采用部分接入方式。
1.1.3高频功放电路
高频功率放大器大多采用丙类,不仅效率高,而且可以极大的提高信号的发射距离。但丙类放大器的电流波形失真太大,为此我们采用调谐选频网络作为负载回路。由于调谐回路具有很好滤波能力,回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小,从而很好的解决了信号放
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