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0.5w调频立体声广播发射机的制作

时间:2013-08-25  来源:123485.com  作者:9stone

        本文介绍的调频广播发射机是一种新型的广播信号发射机,特点是 (1) 采用了频率合成,频率稳定,可调整范围宽。 (2) 采用了红外线遥控调整频率方便。 (3) 采用了高性能的立体声专用芯片,音质好,分离度高。 (4) 采用了宽带功放,整机的频率范围 30MHz---450MHz.
用途 :广泛应用于学校的英语听力发射,和学校试验用信号源,也可用于组建大型会场。
主要指标 :发射功率: 0.5W, 工作频率: 30MHz--450MHz 可调,由用户操作。(分段每为 30MHz ,步进间隔为 25KHz )。立体声输入和话筒输入两种方式。

 
主要原理介绍:( 1 )立体声部分采用了 BH1417 做为立体编码和调制 ,晶体振荡用 7.6MHz 。经过分频提供编码所需的导频。同时也给频率合成部分提供参考频率。 BH1417 本身有频率合成器(见框图)
 

日本ROHM公司推出了BH1414~BH1417调频立体声发射IC,其高频振荡分采用了频率合成电路,振荡频率十分稳定,并可以方便地改变发射频率。其中,BH1414、BH1415由外接的MCU控制,BH1416及BH1417可由并行数据设置端改变发射频率。BH1416适用于日本频段,而BH1417则适用于我国的88~108MHz频段。 
BH1417内部集成了立体声调制电路、锁相环频率合成器及高频振荡电路,由其构成的调频立体声发射板外围电路十分简单。而且它设置了预加重电路、限幅电路及低通滤波器,可明显地改善音质。其总谐波失真达到了0.3%,立体声分离度为40dB,RF输出电平为100dB。
BH1417采用贴片式SOP22封装,内部结构见图1。各引脚功能如下: 
{1} 和 {22} 脚为左右声道信号输入端。 {2} 和 {21} 脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数(T=22.7kΩ×C)。 {3} 和 {20} 脚为低通滤波器的可调端,外接150pF的电容可限制15kHz以上信号的输入。 {4} 脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。 {5} 脚是立体声复合信号的输出端。 {6} 脚接地, {7} 脚为PLL鉴相器输出。 {8} 脚为电源端,连接+5V电源。 {9} 脚为RF振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路。 {10} 脚为RF接地端。 {11} 脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放。 {12} 脚为PLL电源端。 {13} 、 {14} 脚外接一7.6MHz晶振。 {15} ~ {18} 脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率, {19} 脚为导频信号调整端。

 
(2) MB1504 系列为日本富士通公司的大规模集成数字锁相频率合成器,(附: 资料下载 ) 采用 CMOS 工艺,是一种具有吞除脉冲功能的单片串行集成锁相频率合成器芯片。
MB1504 的结构
MB1504 系列包含内部振荡器,参考分频器,可编程分频器,相位检波器,锁存器,移位寄存器,双模高速前置分频器和一位控制锁存器等主要部件。只需外接环路滤波器、压控振荡器、单片微处理器等电路即可构成一个完整的全程扫描频率合成器。该系列芯片具有如下特点:
最高工作频率 520MHz ,输入信号的幅度不低于 200mVp-p ;工作电压为 2.7 ~ 5.5V ,典型值为 3V ;功耗低,在工作电压为 3V ,工作频率为 500MHz 时仅为 45mW 。 
MB1504 系列的封装有两种:直插式和贴片式。其引脚布置如图 2 所示。图中:
1 、 2 脚为振荡器 OSC 的接入端,可接振荡晶体或作外标频信号输入端;
3 脚 VP 为充电泵电源工作电压输入端;
4 脚 VCC 为芯片工作电源端 , 比较器电压;
5 脚 DO 为充电泵源输出端,相位比较器输出;

 
6 脚 GND 为芯片地;
7 脚 LD 为锁定指示端,环路锁定时, LD 为高电平,失锁时, LD 为低电平;
8 脚 fin 为前置分频器输入端,也就是环路 VCO 信号输出端;
9 脚 Clock 为时钟输入端,上升沿有效,时钟信号;
10 脚 Data 为串行编程数据入口;
11 脚 LE 为负载使能输入端(内置上拉电阻),当 LE 为高时 , 数据被传送到相应的锁存器,使能端;
12 脚 FC 为充电泵源输出特性设置端,当 FC 为低时,可倒置充电泵源及相位比较器的特性,基准分频器分频比选择;
13 脚 fr 为参考分频器输出信号端,基准频率;
14 脚 fP 为可编程分频器输出信号端,环路锁定时, fP 应与 fr 相等,比较频率;
15 脚φ P 和 16 脚φ r 为鉴相器输出,相位检波器双端输出。
( 3 ) MCU XB986 是由单片机组成 :
 


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