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[导读] 随着通信行业的飞速发展,电子产品广泛用于生活的各个方面,给人们的日常生活带来了巨大的改变。目前,手机在通信中有着不可替代的作用。然而,在短距离多人通信中物美价廉的对讲机更实用。传统的对讲机只能完成

    随着通信行业的飞速发展,电子产品广泛用于生活的各个方面,给人们的日常生活带来了巨大的改变。目前,手机在通信中有着不可替代的作用。然而,在短距离多人通信中物美价廉的对讲机更实用。传统的对讲机只能完成语音通信,为了满足应用要求,有必要增加文字通信功能。


1 系统整体设计
    发射部分系统框图如图1所示,发射机由基带信号发生器、信号输入接口电路、控制器、FM调制器、功率放大器及阻抗匹配网络、天线等组成。其中FM调制器由PLL芯片MC145152,压控振荡器(VCO)MC1648,高速分频器MC12022,环路滤波器等电路组成。基带信号发生器由编码芯片PT2262,键盘,音频拾取器等组成。调制信号包括选呼、群呼、英文短信构成的数字信号,线路输入和话筒输入的模拟信号。
    接收部分选用TI公司的低功耗单片机MSP430F449,收音芯片CXA1238作为解调电路的主体,PT2272完成数字信号的解码与串并转换。接收部分的整体框图如图1所示。

2 重要理论分析
2.1 关于传输距离的分析
    传输距离是单工无线呼叫系统的综合性能指标。无线通信最大传输距离为:

   
式中:Pt为发射机天线端辐射的有效功率;Smin为接收机的最小检测功率;Gt,Gr分别为发射机天线和接收机天线的增益;K值在发射频率确定的情况下基本是一个常量。要增大通信距离Rmax就必需提高天线的发射功率,使Pt尽量大,提高接收灵敏度,即降低Smin。

2.2 关于降低信号失真度的分析
    输出信号失真度也是单工无线呼叫系统的重要指标。该指标的优劣取决于接收和发射两个分机。收发系统要调整正常,两者的频率要对准,直流稳压电源纹波要小,还要防止外部干扰串入系统。
    音频信号的拾取要抑制背景干扰噪声,滤波和放大时应选低噪声低失调低频运算放大器,并且工作在放大器的线性区,确保音频信号经过滤波与放大后不产生失真。收发系统采用调频(FM)体制,以变容二极管做调谐元件,采用部分接入方式,并使变容二极管工作在线性区。
    在多级电路中,噪声系数主要取决于第一级,因此在信号接入CXA1238进行FM解调之前应选用低噪声放大器放大小信号。本振LC回路的Q值越高越好,线绕电感应采取措施固定好。


3 部分主要功能电路的设计
3.1 压控振荡器
    压控振荡器(VCO)以压控振荡器芯片MC1648为核心,外接LC谐振回路构成,变容二极管V149作为调谐原件。
3.2 锁相环电路
    MC145152是大规模集成锁相环芯片,集鉴相器、可编程分频器、参考分频器于一体,为使分频系数连续可调,由高速分频器MC12022及MC145152内部的计数器完成吞咽脉冲计数法。锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)、低通滤波器三部分组成,如图3所示。

3.3 阻抗变换电路
    对于1m长的拉杆天线,当f=35 MHz时,其等效阻抗为Z=R+jx=5.44-j115.1。本设计的阻抗变换采用两节LC网络,其变换阻值为50 Ω→16 Ω→5.4 Ω,电路如图4所示,各元件值为:C1△160.8 pF,L1△76 nH,C2△281.2 pF,L2△13.4 nH,L3=523.49 nH。

4 系统软件的设计
4.1 发射部分程序设计
    发射部分的程序主要分为按键处理模块、液晶显示模块、数据处理模块和字符转换模块四大部分,主要程序流程图如图5所示。

4.2 接收部分程序设计
    接收部分的程序主要完成液晶显示、按键处理和台号转换等功能。主要程序流程如图6所示。

5 结语

本实验中,在抗干扰方面采取了大量措施,如采用磁珠、电感、电容等去除电源纹波噪声,数地和模地通过磁珠或电感隔离后再单点共地,重要模块制成PCB板提高电路稳定性,模块与模块之间的信号互联采用屏蔽线防辐射与干扰。本设计集模拟与数字通信于一体,能广泛地应用于日常生活中。

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