[實用新型]音頻接收機、具有音頻接收機的便攜設備、音頻通信系統有效
| 申請號: | 201220060433.2 | 申請日: | 2012-02-22 |
| 公開(公告)號: | CN202475405U | 公開(公告)日: | 2012-10-03 |
| 發明(設計)人: | 李旭芳;李振;李叢;張富彬;楊培 | 申請(專利權)人: | 北京昆騰微電子有限公司 |
| 主分類號: | H04B1/16 | 分類號: | H04B1/16 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 100097 北京市海淀區藍靛廠*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 音頻 接收機 具有 便攜 設備 通信 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及微電子領域,尤其涉及一種音頻接收機、具有音頻接收機的便攜設備、音頻通信系統。
背景技術
人們在會議室、舞臺等較大的空間進行交流活動時,因自然聲源(如演講、樂器演奏和演唱等)發出的聲音能量是有限的,其聲壓級隨著傳播距離的增大而迅速衰減,再加上環境噪聲的影響,使聲音的傳播距離更短,因此需要使用擴音系統進行擴音,將聲源的信號放大,有效地提高聲場范圍內的聲壓級,增大聲音的傳播距離。常見的無線麥克風系統主要由無線麥克風、音頻發射機、音頻接收機、功率放大器和揚聲器等設備組成。無線麥克風將來自音源的聲音信號轉化為音頻信號,音頻發射機對該音頻信號進行FM調制,得到射頻信號后將該射頻信號以電磁波的形式從空中發射出去,音頻接收機接收電磁波,然后對射頻信號進行放大、解調后得到音頻信號,該音頻信號送至功率放大器,經過功率放大器的放大最終送至揚聲器轉化為聲音。
如圖1所示,為現有技術中音頻接收機的結構示意圖,混頻器11將不同頻率的射頻信號與本地振蕩器10生成的本地振蕩信號進行混頻后得到一定頻率范圍內的中頻FM信號,該中頻FM信號經選頻濾波器12濾波后送入解調器13,解調器13解調出音頻信號。在調臺時,本地振蕩器10生成的本地振蕩信號的頻率會發生變化,這樣不同頻道的射頻信號就會被轉化成一定頻率范圍內的中頻FM信號。如圖2A所示,為現有技術中一種本地振蕩器的結構示意圖,PVC電容211與電感212形成并聯LC回路,配合振蕩電路213,形成一個LC振蕩器,LC振蕩器的振蕩頻率為:可見,電容值直接決定了振蕩頻率,而PVC電容值隨溫度的變化為30~50PPM/℃,這樣接收機很難準確工作在目標頻道上,而總是有一定的偏差。在傳統廣播中,假設發射機的發射頻率準確無誤,接收機工作在100MHz的頻段,工作過程中如果環境變化2℃,則收發頻差為:(30~50)PPM/℃*2℃*100MHz=(6~10)kHz,而在傳統廣播中,中頻FM信號的帶寬范圍是50kHz~100kHz,存在6~10kHz收發頻差的情況下,大部分中頻FM信號可以通過選頻濾波器12進入解調器13,解調器13再對中頻FM信號進行解調獲得音頻信號。將傳統音頻接收機的結構應用于900MHz頻段的無線擴音系統時,同樣假設環境溫度變化2℃,并假設接收機中只有本地振蕩器的PVC電容值不穩定,其電容值隨溫度的變化為30~50PPM/℃,則無線擴音系統的收發頻差為:(30~50)PPM/℃*2℃*900MHz=(54~90)kHz,而無線擴音系統的中頻FM信號的帶寬為50kHz,(54~90)kHz的收發頻差與中頻FM信號的帶寬相當,而在實際電路中,PVC電容值隨溫度的變化更大,導致最大收發頻差達到中頻FM信號帶寬的數倍,有用信號根本無法通過接收機中的選頻濾波器12,當解調器13對過濾后的信號進行解調時,也無法得到正確的音頻信號。
為了克服PVC電容值不穩定,且在UHF頻段及更高頻段工作頻率影響擴大的缺點,現有技術的本地振蕩器采用晶體振蕩器和分數分頻鎖相環(Phase-Locked?Loop,簡稱:PLL)相結合的結構實現,如圖2B所示,為現有技術中另一種本地振蕩器的結構示意圖,該本地振蕩器包括晶體振蕩器101、1/M分頻器22和鎖相環(Phase-Locked?Loop,簡稱:PLL)23,PLL?23包括鑒相器103、環路濾波器104、壓控振蕩器105和1/N分頻器234,其中,M和N為分頻系數分頻比。壓控振蕩器105的輸出頻率Fvco就是接收機的接收頻率,因此應當根據晶體振蕩器101的自由振蕩頻率和接收頻道值,設定M與N的值,使得壓控振蕩器105的輸出頻率Fvco盡量接近接收頻道值。假設晶體振蕩器101的自由振蕩頻率為Fxtal,那么壓控振蕩器105的輸出頻率Fvco=Fxtal/M*N,而壓控振蕩器105的輸出頻率Fvco就是接收機的接收頻率,因此,選定分頻系數分頻比M和N后,音頻接收機的接收頻率就確定了。
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