一种锁相环调频广播发射器的制作方法

文档序号:12193279阅读:1465来源:国知局
一种锁相环调频广播发射器的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种发射器,具体是一种锁相环调频广播发射器。



背景技术:

随着无线电子和通信技术的发展,无线信号发送设备也应用的更加普遍,小调频广播是未来广播形式的一种重要发展方向,是广播发展的一个王要方式,是数孚音频广播、网络广播的有力补充,既解决频谱资源,又能实现广播功能。实现一款无线调频信号发射器,与带调频功能的半导体收音机配合使用,可以实现经济实惠,方便快捷的短距离通信需求,满足用户的多种应用,并且没有任何通信成本。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种锁相环调频广播发射器,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种锁相环调频广播发射器,包括音频输入电路、音频放大电路、BH1417锁相环调制电路、高频功率放大器和电源电路,所述BH1417锁相环调制电路分别连接音频放大电路、电源电路和高频功率放大器,音频放大电路还连接音频输入电路,电源电路还连接高频功率放大器,高频功率放大器还连接天线。

作为本实用新型再进一步的方案:所述电源电路利用7805集成三端稳压器,将9V直流电转换为5V直流稳压电源。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型给出了B1417锁相环无线广播调频发射器的电路设计方案,该电路在试验中经过多次测试,用带调频接收机接收信号,信号效果好。

附图说明

图1为锁相环调频广播发射器的电路原理框图;

图2为锁相环调频广播发射器中音频输入电路和音频放大电路的电路图;

图3为锁相环调频广播发射器中BH1417锁相环调制电路的电路图;

图4为锁相环调频广播发射器中高频功率放大电路的电路图;

图5为锁相环调频广播发射器中电源电路的电路图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,本实用新型实施例中,一种锁相环调频广播发射器,包括音频输入电路、音频放大电路、BH1417锁相环调制电路、高频功率放大器和电源电路,所述BH1417锁相环调制电路分别连接音频放大电路、电源电路和高频功率放大器,音频放大电路还连接音频输入电路,电源电路还连接高频功率放大器,高频功率放大器还连接天线;所述电源电路利用7805集成三端稳压器,将9V直流电转换为5V直流稳压电源。

本实用新型的工作原理是:音频输入电路和音频放大电路如图2所示,通过控制开关控制声音的输入,选择信号是通过话筒引入还是通过音频信号输入端引入,IN1与IN2接到芯片 BH1417上,BH1417接收到音频信号后进行滤波、调制等信号处理方式。BH1417F集成电路包括限幅电路、提高信噪比(S/N)的预加重电路、产生立体声复合信号的立体声调制电路、控制输入信号频率的低通滤波电路(LPF)、调频发射的锁相环电路(PLL)等组成。BH1417F的频率特性很出色,能达到的分离度40dB,传送的音质完全能够达到本地调频电台的水平。调制电路的高频振荡部分采用了频率合成电路,可以方便地改变发射频率,振荡频率也十分稳定。预加重电路、限幅电路及低通滤波器可明显地改善音质,RF 输出电平为l00dB,总谐波失真达到了0.3%。

高频功率放大电路如图3所示,发射信号通过RF端引入,经过高频功率放大器对信号放大,放大后的信号经滤波电路从天线发射出去。发射电路系统的电源为9V,BH1417芯片及其它电路系统的电源为5V,电路通过直流电源转换电路的供电方案实现,利用7805集成三端稳压器,将9V直流电转换为5V直流稳压电源。

电路工作测试过程

电路供电的外部电源由XS2电源插座输入,经滤波电路滤波和7805三端稳压器稳压后输出5V直流电供BH1417芯片使用,同时还通过拨码开关的M1、M2送至双路话筒放大电路,话筒BM1将声音信号转换成电信号经C3送至由VT1、R6、R7等组成的音频放大电路,信号放大后送到RP1调整音量,之后送入BH1417的左声道信号输入端。

拨码开关的D0、D1、D2、D3用于设置发射频率的参数。载波信号由BH1417的第11脚输出,经C36耦合送入由VT3、R21、L3、C37等组成的高频功放电路,放大后的信号通过C38耦合到发射天线发射出去。

调试时配合具备数字显示频率功能的收音机、场强仪和电流表。将电路板通电,收音机调到预设的频点上,给话筒一个持续的声音信号,监测收音机是否有接收信号,如果没收到信号,可调整电感L2,一般能够收到信号。轻微调整L2,压缩或拉伸,可使收音机收到的信号更加稳定、噪音减小。

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