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        基于單片機和TEA5767HN的FM收音機系統的設計

        作者: 時間:2011-07-12 來源:網絡 收藏

        的初始化流程圖如圖4所示。圖中的radio_write_data[]分別為要寫入的5個字節數據。本寫入數據讓接收的頻率為88100 kHz,選擇歐洲制式和32.768 MHz晶振,同時采用立體聲輸出。函數get_pll()是根據當前頻率計算出PLL值的函數。調用get_pll()函數計算出PLL值后,應再把PLL高6位送給字節1的低6位,接著把PLL的低8位送給字節2。頻率顯示則可直接調用fm_disp()函數來完成。
        3.1.5 手動搜臺
        手動搜臺主要由按鍵掃描和調用radio_write()等函數來完成。操作兩個按鍵(down,up)可完成向下向上調臺。當按下up鍵時,當前的頻率將增加100 kHz,然后調用函數get_pll()將十進制的頻率值轉化為14位的PLL值,然后再將PLL值進一步轉化為兩個二進制分別寫入TEA57 67HN的寫寄存器的第一和第二個字節。頻率顯示可直接調用fm_disp()函數來完成。
        3.1.6 自動搜臺與讀臺
        自動搜臺主要使從最低頻率87.5 MHz開始全頻率搜索,每次步進100 kHz,如此不斷地寫入和讀出,同時調用頻率顯示函數不斷地刷新頻率。當搜索到最高頻率108MHz時,自動退出搜臺模式。在自動搜臺過程中,可通過讀寄存器中的ADC與中頻IF來辨別是否搜到有效電臺。若ADC>3,同時中頻IF在0x30~0x3E范圍內,則說明搜到有效電臺,此時讀出TEA5767讀寄存器中的字節1和字節2,然后將這兩個字節的數據轉化為PLL,最后通過寫ROM把搜到的電臺信息即PLL值存儲到AT24C02的片地址中,以方便讀臺使用。
        讀臺是一個讀ROM和寫TEA5767的操作。將ROM中的電臺信息讀取出來,然后將信息再一次寫入TEA5767即可。在自動搜臺中,由于存儲的信息是14位的PPL值,所以還必須調用函數將PLL轉化為十進制的頻率frequency,然后再送進LCD顯示。
        3.2 PT2257的音量控制
        使用PT2257來控制輸出的音量,以實現數字化音量控制。PT2257的地址為88H。可與PT2257通過I2C進行通信。PT2 257的寫操作先由發出啟動信號寫入PT2257的片地址0x88,然后,由PT2257送回應答信號,收到應答信號后,即向PT2257發送音量衰減量數據,單片機再次收到應答信號后,即發出停止信號,如此即可完成一次控制過程。
        PT2257衰減量數據Vol由十位和個位兩部分組成。數據的傳輸順序是先發送十位數據,再發送個位數據。寫入的十位數據為(Vol/10)|TenDB,個位數據為(Vol%10)|OneDB。其中TenDB=0xe0,OneDB=0xd0。衰減量的大小為十位和個位值的合并,圖5給出了PT2257的寫流程和音量控制流程。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/172635.htm

        e.JPG



        4 電路說明
        在硬件方面以經典電路為主,所以在常規電路設計方面不難。但是,由于本設計涉及到高頻與低頻信號的處理,所以要特別注重抗干擾電路的設計。在設計樣品的調試過程中,為提高抗干擾能力,作者得出以下經驗:
        (1)I2C總線的布線技巧
        在TEA5767HN收音模塊設計時,由于I2C總線與32.768 kHz的布線靠得太近,信噪比和靈敏度都可能很差。因此,筆者在做PCB板時,把I2C總線通過跳線的方式走到下層。
        (2)磁珠的應用
        磁珠一般專門用于抑制信號線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,同時還具有吸收靜電脈沖的能力。本設計中的磁珠用來吸收超高頻信號(如一些RF電路、PLL、振蕩電路、含超高頻存儲器電路等)。為了盡量減少電源對收音模塊的干擾,本設計使用了特征頻率為100 MHz的磁珠串接入3.3 V電路中。
        (3)電路中“電流聲”的處理
        電路中經常會有“電流聲”。這是因為電路產生了一定的振蕩,電流只要有變化,就會有噪音,這樣,根據電流聲的頻率就可以有針對性的進行處理。具體抑制措施有兩個:一是用電感或電阻把干擾隔離在敏感區域外;另一方面,也可以用電容把噪音泄放到地。
        因此,筆者根據設計實踐和相關資料,歸納出提高電路抗干擾能力的三字訣,那就是“避”、“堵”、“疏”。其中的避,就是指合理布局,躲開敏感區,如設跳線或屏蔽敏感區等方式;堵,就是用電感/電阻把干擾隔離在敏感區域之外;疏,就是用電容把噪音釋放到地。另外,還要遵循兩大原則,分別是:“高頻信號點觸接地;低頻信號處處接地。”

        5 結語
        以TEA5767HN和單片機為硬件核心的立體聲數字與傳統相比,其PCB板布局小,硬件調試較為簡單,在音效處理和性能方面都更加可靠。通過軟硬件的結合,本系統可實現手動搜臺、自動搜臺、數控音量和鬧鐘等功能。在軟件設計上也可通過公用I2C使單片機與多個IC進行通信,并可通過軟件實現按鍵復用功能,因而大大降低了產品體積。


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