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        單工無線呼叫及數據傳輸系統的設計

        作者: 時間:2012-05-11 來源:網絡 收藏
        ONT: 14px/25px 宋體, arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">單工無線呼叫及數據傳輸系統的設計計算求得。

          如果要加大發射功率,可選用AD公司研制的低噪聲,高頻帶寬度,穩定性好的可變增益運放AD603.

          2、無線接收模塊的設計

          無線接收機的功能是能成功解調出所需的信號。

          同時接收機的設計還要考慮把成本降到最低和功耗降到最小。Motorola 公司推出的單片集成調頻接收芯片MC3362,具有噪聲低、功耗小、鏡像選擇性好、動態范圍寬的特點。MC3362芯片含有二次變頻的所有電路,其工作電壓可在2.0V-6.0V較寬范圍內。工作原理是天線接收到的RF信號經輸入匹配回路放大輸出后,再和第一本振信號在片內第一混頻器中混頻,變頻到10.7 MHz,并經接于19端的陶瓷濾波器濾波,送至第二混頻器的輸入端(18端), 第一混頻器輸出的10.7MHz和第二本振的10.245 MHz信號,在片內進行第二混頻,得到455 kHz的第二中頻信號,并經接于5端的455 kHz陶瓷濾波器選頻后接到限幅器,經限幅和和移相乘積鑒頻后得到的音頻信號在13端上輸出。14、15端中間接有一個比較器,用以檢測FSK調制的過零點。解調以后的數據信號在l5端輸出。

          第一本振頻率為36M-10.7M=25.3M,由LC振蕩回路組成,在精度要求高的情況下采用鎖相環電路;第二本振頻率為10.7M-0.455M=10.245M,由外接晶體和振蕩電容構成,通過改變振蕩電容可調節第二本振頻率。

          12腳接的中周進行調諧。具體電路如圖3所示。

          

        單工無線呼叫及數據傳輸系統的設計
        3、編碼與譯碼模塊的設計

          調制解調器的調制方式主要有頻移鍵控( FSK)、相對相移鍵控(DPSK)等,其中最小頻移鍵控(MSK)調制方式是FSK方式中較好的一種。我們采用了日本OKI公司生產的MSK(最小頻移鍵控)編碼調制解調芯MSM6882.該器件內含接收、發送和時鐘產生電路,且波特率可在1200bps和2400bps中選擇。芯片集成了調制解調兩種功能,且采用模擬串口的數據傳送方式,內部自帶時鐘,單片機資源占用少,接口設計容易,系統穩定性高。

          在本次設計中,使用3.6864MHz的晶振,考慮到量較小,無線信道易受到干擾,為了保證正確傳輸所以波特率選用1200bps.在這個模式下MSM6882的ST引腳產生1.2kHz的方波,在上升沿鎖存SD引腳的數據,并進行調制。將1調制為1.2kHz的正弦波,將0調制為1.8kHz的正弦波。在接收從站,我們使用與主站相對應的模式以使數據能夠正確接收,從Ai引腳輸入調制信號,數據從RD輸出,引腳RT輸出。

          1.2kHz的方波作為接收同步時鐘,在下降沿輸出數據。MSM6882的應用接線圖和原理圖如圖4、5所示。

          



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