一种基于rds数据通信的无线麦克风系统的制作方法

文档序号:7817962阅读:255来源:国知局
一种基于rds 数据通信的无线麦克风系统的制作方法
【专利摘要】本发明属于无线麦克风【技术领域】,特指一种基于RDS数据通信的无线麦克风系统,包括无线发射器和接收机,所述无线发射器包括麦克风咪头、音频处理装置、微处理器Ⅰ、波形变换装置、信号混合装置、PLL系统模块和发射机;所述接收机包括滤波差频装置、FM解调装置、微处理器Ⅱ、音频处理装置、静音和噪声控制装置和音频输出装置。本发明基于FM调频广播中的RDS(Radio Data System)技术,以及其简单的方式实现并解决了无线麦克风系统中的导频问题,解决了一直困扰无线麦克风的多频串扰问题;本发明的制造成本低,且能够保证音频信号的无线传输质量,具有极高的产品竞争力。
【专利说明】—种基于RDS数据通信的无线麦克风系统

【技术领域】
[0001]本发明属于无线麦克风【技术领域】,特指一种基于RDS数据通信的无线麦克风系统。

【背景技术】
[0002]导频技术在无线麦克风中是一个极为重要的技术了 ;目前,无线麦克风的导频技术方案大体为模拟导频方式和传统数字导频方式两种,模拟导频从不能够从根本上解决无线系统中的频率串扰问题,传统数字导频方式虽然可以解决串扰问题,但是其发射和接收解调电路复杂,因此也不是一种最好的方式。


【发明内容】

[0003]本发明的目的是提供一种能够解决导频问题,传输可靠的基于RDS数据通信的无线麦克风系统。
[0004]本发明的目的是这样实现的:
[0005]一种基于RDS数据通信的无线麦克风系统,包括无线发射器和接收机,所述无线发射器包括
[0006]麦克风咪头,其用于接受外部的声源并将其转换为音频信号,麦克风咪头将音频信号传递至音频处理装置;
[0007]音频处理装置,其用于对音频信号进行处理,并将处理后的音频信号输送至信号混合装置;
[0008]微处理器I,其发出控制信号至PLL锁相环模块,以及,产生一个RDS信号至波形变换装置;
[0009]波形变换装置,其用于对收到RDS信号进行调制,使其成为57±6Hz的的双边带调制的RDS信号;
[0010]信号混合装置,其用于将接受到的音频信号和RDS信号进行混合成为一种混合信号,并将混合信号输出至发射机;
[0011]PLL锁相环模块,其根据接受到的控制信号发出一个高精度和高稳定性的高频载波至发射机;
[0012]发射机,其将混合信号和高频载波信号加载为一体,并以无线电的形式发射至周围环境中;
[0013]所述接收机包括
[0014]滤波差频装置,其内设置有滤波器和差频电路,滤波差频装置对接受到的无线电信号进行处理并得到一个含有音频信号和RDS信号的混合中频信号,并将该混合中频信号输出至FM解调装置;
[0015]FM解调装置,其用于将混合中频信号解调出RDS信号和音频信号,FM解调装置将音频信号输送至音频处理装置,并将RDS信号输送至微处理器II ;
[0016]微处理器II,其用于将接受到的RDS信号进行解码并获得一个包含微处理器I发出的控制信号的高频信号,微处理器II将高频信号传递至静音和噪声控制装置;
[0017]音频处理装置,其用于将接受到的音频信号转化成RDS信号,音频处理装置将RDS信号输出至音频输出装置;
[0018]静音和噪声控制装置,其用于将接受到的高频信号转化成合格的控制信号,并将控制信号传递至音频输出装置;
[0019]音频输出装置,其播放接收到的音频信号。
[0020]所述发射机和滤波差频装置均配备有天线。
[0021]本发明相比现有技术突出且有益的技术效果是:
[0022]本发明基于FM调频广播中的RDS(Rad1DataSystem)技术,以及其简单的方式实现并解决了无线麦克风系统中的导频问题,RDS的信号频率为57KHz±6Hz,这个频点对音频没有影响;
[0023]本专利采用RDS技术解决无线麦克风的导频和数据传输问题,从而实现手持话筒和接收系统的数据交互问题,解决了一直困扰无线麦克风的多频串扰问题;
[0024]本专利的制造成本低,且能够保证音频信号的无线传输质量,具有极高的产品竞争力。

【专利附图】

【附图说明】
[0025]图1是本发明的原理框图。

【具体实施方式】
[0026]下面结合附图以具体实施例对本发明作进一步描述:
[0027]—种基于RDS数据通信的无线麦克风系统,包括无线发射器和接收机,所述无线发射器包括
[0028]麦克风咪头,其用于接受外部的声源并将其转换为音频信号,麦克风咪头将音频信号传递至音频处理装置;
[0029]音频处理装置,其用于对音频信号进行处理,并将处理后的音频信号输送至信号混合装置;
[0030]微处理器I,其发出控制信号至PLL锁相环模块,以及,产生一个RDS信号至波形变换装置;
[0031]波形变换装置,其用于对收到RDS信号进行调制,使其成为57±6Hz的的双边带调制的RDS信号;
[0032]信号混合装置,其用于将接受到的音频信号和RDS信号进行混合成为一种混合信号,并将混合信号输出至发射机;
[0033]PLL锁相环模块,其根据接受到的控制信号发出一个高精度和高稳定性的高频载波至发射机;PLL锁相环模块中的重要的部分为压控振荡器(VCO),压控振荡器(VCO)使得载波频率稳定,抗干扰能力强,载波频率稳定决定无线发射的高质量;
[0034]发射机,其将混合信号和高频载波信号加载为一体,并以无线电的形式发射至周围环境中;
[0035]所述接收机包括
[0036]滤波差频装置,其内设置有滤波器和差频电路,滤波差频装置对接受到的无线电信号进行处理并得到一个含有音频信号和RDS信号的混合中频信号,并将该混合中频信号输出至FM解调装置;
[0037]FM解调装置,其用于将混合中频信号解调出RDS信号和音频信号,FM解调装置将音频信号输送至音频处理装置,并将RDS信号输送至微处理器II ;
[0038]微处理器II,其用于将接受到的RDS信号进行解码并获得一个包含微处理器I发出的控制信号的高频信号,微处理器II将高频信号传递至静音和噪声控制装置;
[0039]音频处理装置,其用于将接受到的音频信号转化成RDS信号,音频处理装置将RDS信号输出至音频输出装置;
[0040]静音和噪声控制装置,其用于将接受到的高频信号转化成合格的控制信号,并将控制信号传递至音频输出装置;控制信号用于控制音频输出装置的开关,即,音频输出装置是否输出音频受控制信号控制的,这样就实现了数字量开关的功能了,这是传统的模拟技术无法实现的,也正是引入了数字量传输,可以有效防止串频;
[0041]音频输出装置,其播放接收到的音频信号。所述发射机和滤波差频装置均配备有天线。
[0042]需说明的,RDS技术(广播数据系统)经过几十年的发展已经相当成熟,因此,本申请中涉及的各模块和设备的具体参数和构造并不详述,然而,本申请采用FM调频技术,首次将RDS技术用于无线麦克风系统,以及其简单的方式实现并解决了无线麦克风系统中的导频问题,RDS的信号频率为57KHz±6Hz,这个频点对音频没有影响;本专利采用RDS技术解决无线麦克风的导频和数据传输问题,从而实现手持话筒和接收系统的数据交互问题,解决了一直困扰无线麦克风的多频串扰问题;本专利的制造成本低,且能够保证音频信号的无线传输质量,具有极高的产品竞争力。
[0043]上述实施例仅为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种基于即3数据通信的无线麦克风系统,包括无线发射器和接收机,其特征在于,所述无线发射器包括 麦克风咪头,其用于接受外部的声源并将其转换为音频信号,麦克风咪头将音频信号传递至音频处理装置; 音频处理装置,其用于对音频信号进行处理,并将处理后的音频信号输送至信号混合装置; 微处理器I,其发出控制信号至?11锁相环模块,以及,产生一个即3信号至波形变换装置; 波形变换装置,其用于对收到即3信号进行调制,使其成为57±6取的的双边带调制的尺03信号; 信号混合装置,其用于将接受到的音频信号和即3信号进行混合成为一种混合信号,并将混合信号输出至发射机; ?11锁相环模块,其根据接受到的控制信号发出一个高精度和高稳定性的高频载波至发射机; 发射机,其将混合信号和高频载波信号加载为一体,并以无线电的形式发射至周围环境中; 所述接收机包括 滤波差频装置,其内设置有滤波器和差频电路,滤波差频装置对接受到的无线电信号进行处理并得到一个含有音频信号和即3信号的混合中频信号,并将该混合中频信号输出至解调装置; 解调装置,其用于将混合中频信号解调出即3信号和音频信号,解调装置将音频信号输送至音频处理装置,并将即3信号输送至微处理器II ; 微处理器II,其用于将接受到的即3信号进行解码并获得一个包含微处理器I发出的控制信号的高频信号,微处理器II将高频信号传递至静音和噪声控制装置; 音频处理装置,其用于将接受到的音频信号转化成即3信号,音频处理装置将卩03信号输出至音频输出装置; 静音和噪声控制装置,其用于将接受到的高频信号转化成合格的控制信号,并将控制信号传递至音频输出装置; 音频输出装置,其播放接收到的音频信号。
2.根据权利要求1所述的一种基于即3数据通信的无线麦克风系统,其特征在于,所述发射机和滤波差频装置均配备有天线。
【文档编号】H04B1/04GK104349247SQ201410588955
【公开日】2015年2月11日 申请日期:2014年10月28日 优先权日:2014年10月28日
【发明者】张炳翔, 张帆 申请人:张炳翔, 张帆
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