数字式调频收音机设计资料内容摘要:

1、1数字式调频收音机设计内容摘要:本文利用数字锁相频率合成技术构成收音机的电调谐部分,完成收音机的调台、选台、搜索与存储等功能。 本文着重介绍了 司生产的收音机集成芯片 成的 频电路、频率合成器芯片 成的锁相环电路和 列单片机及其外围电路组成的键盘、显示和存储电路。 关键词:调频 本振频率 锁相环 频率合成器 单片机703, to of my I to of of so In my I on M of LL of by 引 言收音机的发展经历了从分立元件到集成化的过程,但作为收音机的重要组成部分调谐电路和本振电路一直采用了传统的电容、电感手动调台方式。 近些年来,随着无线电通信技术的迅速发展,锁相环和 2、频率合成技术在各个领域得到了广泛的应用。 由于锁相环具有跟踪特性、窄带滤波特性和琐定状态无剩余频差存在。 因此在频率合成技术中采用锁相环路可以产生频率度和准确度很高的振荡信号源。 现在利用这种振荡信号源产生的频率作为收音机电路的调谐频率和本振频率,则可以实现数字化收音。 利用单片机控制锁相环路中的分频数就可以改变振荡信号源的输出频率,以达到调台的目的。 本设计的要求主要包括以下几个方面:1 接收 号频率范围 8808 调制信号频率范围 1005000大频偏 75 最大不失真输出功率100载阻抗 8)。 4 接收机灵敏度1 镜像抑制性能优于 20 能实现数字化的自动搜台、手动调台、存台和频率显示等功能。 第 3、二章 方案设计与论证调频收音机一般包括:天线、前端输入回路、混频、本振、中放、解调、放大和输入等部分,本设计中高放、混频、中放、解调等电路采用司生产的 M 收音机集成芯片 动调谐、程控搜索、电台载频显示等功能由自动调谐、程控搜索、电台载频显示等功能由锁相频率合成器芯片 列单片机及相应的外围电路配合完成。 采用专用的芯片可以使整个系统体积小、重量轻、可靠性好、灵敏度高、功耗低。 整机电路方案的设计本设计是利用频率合成技术来完成收音机的电调谐,通过 串行口与单片机通信来改变分频比,用 部的分频器和鉴频鉴相器,与 本振 成数控锁相环,通过改变分频比来改变接收的频点。 选台和频率显示、存台等由单片机 33片 4、配合完成。 系统框图如图 93 各部分电路方案的设计1) 、收音单元 目前市场上收音机的集成芯片很多,但为了满足本设计的各项性能要求,我们采用了索尼公司生产的集成芯片种芯片运用于便携式收音机及头盔式收音机,具有接收灵敏度高、镜像抑制性能好、外围元件少、输出功率大等优点。 V,工作电流为 伏、 欧姆时,输出功率为5002) 、锁相频率合成单元 频收音机的接收频率范围是88M108此所选用的频率合成器芯片最高频率也必须能达到110能满足要求。 现在常见的频率合成器芯片有,但它们工作的最高频率只能达到30果要用这些芯片来构成 100右的锁相频率合成器,则必须配合 频器来完成,由于高频经过的线路越多越容易受 5、到干扰。 因此应尽量选用一个芯片来完成锁相频率合成功能,4司生产的锁相频率合成调谐集成芯片 高频率可达到130全满足要求,另外该芯片内带有高灵敏度 大器,支持 ) 、显示单元 常用的显示接口电路多数由 8155、8279 等芯片构成,由于这些芯片与单片机连接时需要占用 2 口,另外采用动态扫描方式占用单片机内部系统资源比较大。 为了简化单片机的外围电路,我们采用了 司的串行 8 位数字静态显示芯片 成一个 6 位静态显示模块,它只需占用 三个口线,即可完成显示功能。 4) 、键盘电路 由于本设计中使用的按键较多,我们采用了功能键与数字键分开识别的方式,即功能键采用查询方式,数字键采用编码动态扫描方式 6、,这样既可以减少扫描占用的时间,又可以简化程序。 5)关机数据存储单元 根据本设计的要求,该机具有掉电后能够保存所存储电台的功能。 目前市场上 型很多如 2764A、2864是并行 积大且不具有关电保存数据的功能。 与并行比,串行 积小、价廉、电路连接简单,如串行3电擦除可编程只读存储器,具有在线擦除和改写数据功能,能满足关电保存数据的要求。 另外采用串行的形式,能够节省单片机的口资源。 6) 、程序运行监视单元 为了加强程序运行的可靠行,需要对程序的运行状况进行监视,以防止程序弹飞到一个临时构成的死循环中,导致整个系统完全瘫痪。 因此有必要在电路中设置看门狗电路(视系统的运行。 现在常用的看门狗电路既有硬 7、件构成的有纯软件构成的 纯软件的统需要设置高级中断子程序占用较多的单片机内部资源,必将影响整机的运行速度。 如果采用带有硬件构成的 统,它的硬件部分完全独立于 外,将大大地提高它的可靠性。 7) 、电源单元 由于 及单片机系统需要 5变容二极管需要 9V 以上的电压,若采用单电源 +5V 供电,则必须采用 C 模块升压得到+12V 电压。 5第三章 接收机电路采用了本课题提供的 片及其外围典型应用电路。 从天线输入的信号经 8808通滤波器滤波送入 行高频放大、混频、中频放大、鉴频处理,解调出音频信号。 此电路是在型应用电路的基础上去掉 分,如图示:15M F F 710310V 2V)+ + + +图 8、波器送到 片的 13 脚(,在芯片内部进行高频放大,放大后的信号由接在 10 脚的6、 频,通过改变变容二极管 反向偏置电压,来改变变容二极管的电容量,以达到频率调谐的目的;接在 8 脚的7、 成 振选频网络,同样是通过调节变容二极管反向偏置电压来改变本振频率的;选频后的调频电台信号在芯片内部混频,混频后的 谐信号在 15 脚输出,通过 30)电阻送到 瓷滤波器) ,经其选频后送到芯片的 18 脚进行 大后的 号在其内部进行鉴频,鉴频网络接在 3 脚的端的陶瓷带通滤波器(,鉴频后的音频信号由 24 脚输出,经电容 接耦合到 25 脚。 通过内部的音频功率放大最后由 286脚送出给扬声器。 对于音量的控制是通过音量电位器的滑动来控制的,当电位器滑动端改变时,直流电压随之改变,从而达到控制音量的目的。 相关的理论计算如下:(1) 、波段覆盖系数的计算8808率,高端频率 08端频率为 8电容的最大值为 小值为 路外接电容 是存在 1 由上式有 pxd 为波段覆盖系数则有 80 只要 可以达到要求,2) 、 输入调谐回路与本振回路参数选择与计算由所给资料 容二极管在。
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