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数字显式FM无线音频转发板
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& E% z2 F5 n& d6 t- C2 o$ s 设计理论:
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( o7 b8 ]! L2 R7 ]7 M% { 采用高速电脑芯片(MCU,指89C51等等)检测无线发射的振荡频率,然后根据频率偏差来决定调高或者调低振荡频率,大家常见的“锁相环振荡控制器”或者“PLL”应该也就是这个意思。高速电脑芯片就是单片机芯片,这些芯片的种类特别多,选材方便,成本可以更加灵活的控制。- P0 f# N5 R7 \7 S7 D, T0 G$ }
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, `( r( ], [$ L) }2 G 主要困难:
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无线发射RF信号的频率相对于高速电脑芯片的工作频率来说是非常高的,例如:FM波段为88-108MHz。让单片机对这么高的频率计数是不可能的,所以本站在RF信号和单片机信号间增加了分频器,将频率10倍、100倍甚至1000倍的降低,这样,单片机就能从容的对RF信号进行测量计数了。
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按照以上的设计理论和困难的解决方法,站长终于用万能线路板成功的制作出了第一台和第二台试验性质的样机!站长在单片机控制程序方面花费了大量时间和心血,这与我们见到的某些产品草草的写一个程序完成功能控制就可以交差的工作态度是不一样的。3 f( A8 \& H. C# O
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说出来也不怕大家笑话,对于单片机技术,站长也是初学者,本站的老用户都知道,本站是2003年底才加入单片机内容的。但是,站长通过对这款单片机控制的FM无线发射板的制作,从学单片机变成了爱好单片机,觉得编程就是一种乐趣,编程就是一种享受。总的说来,站长对自己的这款单片机产品,还是非常满意的。这里先向大家介绍一下本发射板软件编程实现的功能:
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1、频率范围连续可调,80.0MHz-120.0MHz,频率间隔为100KHz,即小数点后还有一位有效数,与调频广播频率相同。
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2、预设五个频率88、90、98、106、108,各频率分别可调,相当于可以存储记忆五个频率。(本来可以存更多,但觉得没多大意义。)
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3、无效0自动关闭。本板采用4位LED数码显示,当频率小于100.0MHz时,不会显示099.9MHz,而显示99.9MHz,感觉比较舒适。7 c, ?9 M* m- d5 n
5 t( z; Y# D* C! ?7 O! `1 S 4、调节频率时,按频率上下调节键可以分别步长0.1MHz一次,当长按时,可以自动快速的连续步长0.1MHz!这点可以给凋节频率带来方便。
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( b8 |; t, u4 @/ r& K1 u 5、选择频率时,按频率上下选择键可以分别上下切换到相邻的频率,当长按时,可以自动快速的连续切换到其它频率!总共只有五个频率,所以意义也不大。
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- y/ t5 q$ n0 G: b- ]+ X' w 6、LED显示省电功能,当用电池供电时,按该开关可以关闭LED数码显示,本板的锁相环功能仍然正常运行在该频率。这时,可以节省可观的电能。3 [$ Q& q2 G. Y! Y- d3 p
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7、本板选用高频晶振来保证速度,用8位计数器方式产生正负38KHz立体声编码信号和19KHz的立体声导频信号!如果要做立体声信号发射这会有用。9 ?: A+ l- i/ F8 ~
- n/ d7 e, w8 K+ Z 8、89S51晶振频率可达33M,经试验,在电源低至2.4V时,仍能稳定工作在24M,因此,本板用两节电池供电!89C51则需要更高的电压。! U' g: }* o. ]- H$ J
" Q7 f6 A$ e" N' T5 I4 J 9、高频振荡器由变容二极管来改变振荡频率,因此本板设计有微电流升压,当需要频率升高时,单片机会控制升高变容二极管的反向电压,让频率升高。
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