引言
BH1417是FM无线发射芯片,它可工作于87MHz~108MHz频段,与简单的外围电路配合使用,可发射音频FM信号,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,配合普通的调频立体声接收机就可实现无线调频立体声传送。适用于生产立体声的无线音箱、无线耳机、CD、MP3、DVD、PAD、笔记本电脑等的无线音频适配器。
BH1417的原理特性
FM发射电路采用稳定频率的锁相环系统。这一部分由高频振荡器、高频放大器及锁相环频率合成器组成。调频由变容二极管组成的高频振荡器实现,高频振荡器是锁相环的VCO,立体声复合信号通过它直接进行调频。高频振荡器由第9引脚外部的LC回路与内部电路组成,振荡信号经过高频放大器从11引脚输出,同时输送到锁相环电路进行比较后,从第7引脚输出一个信号,对高频振荡器的值进行修正,确保频率稳定。一但超过锁相环设定的频率,第7引脚将输出的电平拉高;如果低于设定频率,它将输出的电平拉低;相同的时候,它的电平将不变。
1) 将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量比分立元件的电路(如BA1404、NJM2035等)有很大改进。
2) 采用锁相环锁频,并与调频发射电路一体化,使得发射的频率非常稳定。
3) 采用了4位拔码开关进行频率设定,可设定14个频点,使用非常方便。
BH1417的内部结构如图1所示。它由5部分组成:音频预处理电路(加重、限幅和低通滤波);基频产生电路(晶振、分频);锁相环电路(相位检测、锁频);频率设定电路(高低电平转换);调频发射电路。外围电路主要有拔码开关组成的频率控制电路、压控振荡器组成的载波产生电路、定时器以及一些耦合电容。
应用电路
音频输入端的限幅电路设计
BH1417音频输入有最大电平限制,过大的输入电平会损坏芯片。在前期的试验阶段,输入音频电平幅值具有不可预测性,为了保护芯片,需对输入音频信号进行限幅处理。限幅电路很简单,利用可变电位器即可。电路如图2所示,图中电容的作用是将音频信号耦合到芯片中,同时有隔直流功能。
压控振荡器参数设计
结合BH1417频点可知,压控振荡器的频率变化范围必须覆盖芯片的所有频点。考虑到通用元器件的精度和加工工艺水平,这里适当放宽频段,以保证芯片能正常地锁住频点。假定频带为:80MHz~120MHz。压控振荡器的电路如图3所示。L采用普通的磁芯可调式电感,电感量标称值为(30 nH~60nH);变容二极管的电容随偏置电压的变化而改变,其极限范围为(7pF~35pF)。为了保证电路的稳定性,C2与C3值不能相差太大,这里假定C2取51pF,C3范围取为7 pF~35pF。下面确定C1的值。由式(1)、式(2) 可知电感L、电容C3均取最小值时,压控振荡器取得最大振荡频率,反之,取得最小频率。
合并式(1)、(2),得:
其中,C2,C3串接后电容范围为:6.16 pF~20.76pF,将L、C3的极限值代入式(3),整理后有:
上式中C1的单位是pF。计算得:45.27通过上面计算可知,各元器件的值并不是唯一的,这里只是演示计算的思路和方法。希望能为设计电路提供理论参考。
FM发射电路设计
立体声信号通过1、22引脚输入,配合2、3、20、21这几个引脚外部的阻容组合,完成立体声信号的低通滤波、预加重和调制,调制后的复合信号通过5脚输出。15、16、17、18引脚输入的频率代码经过解码和鉴相后,由7脚输出PLL振荡器的控制信号VCO。此VCO控制外部由分立元件组成的高频振荡电路,产生FM调频的载波信号,并通过一个达林顿三极管2SD2142对5脚输出的复合立体声信号进行FM频率调制。调制后的信号通过9脚输入到BH1417,经过内部的射频放大器放大后的射频信号由11脚输出。输出后的信号可以直接接到发射天线上进行发射,或者输入到射频功率放大器进行放大后发射,以扩大发射距离。13、14脚需要外接7.6MHz的晶体振荡器,提供给BH1417内部的鉴相、立体声信号调制等部分所需要的稳定时钟。
综上可得BH1417无线发射芯片的典型应用电路,如图4所示。用户可以通过改变拨码开关JP1的闭合与断开来设置发射频率(具体如表1所示),以避开可能存在的区域内强广播电台的干扰。
结语
BH1417在很多产品中都可以应用,但其外围电路设计与控制的原理基本相同,本文介绍的设计方案经过实际应用,可以保证BH1417正常工作,其压控振荡器与射频部分设计可以被借鉴或直接应用。
关键字:发射 芯片 高频振荡器 低通滤波 电路设计 锁相环电路 变容二极管 相位检测 电感量
引用地址:
基于BH1417芯片的FM无线发射电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
号称地表最强芯片—AMD二代EPYC问市
AMD在具有百年历史美国旧金山艺术宫正式发布了颇具有“暴力美学”第二代EPYC(霄龙)服务器处理器,这颗代号“Rome”的服务器芯片产品不仅是7nmX86服务器芯片的全球首发,也是AMD在制程上首次超过英特尔,其在性能、架构以及成本方面也带来革命性的变革。 “这是全球性能最强的X86服务器芯片,没有之一,我们已经创造了80余项世界纪录!我们将重塑现代数中心的标准,继续改写服务器芯片领域的游戏规则。”对于二代霄龙,在发布会现场AMD总裁兼CEO苏姿丰毫不吝惜她的溢美之词。 地表最强X86服务器芯片 在此次发布会前一年的时间里,二代霄龙“Rome”早已经过了两拨预热,可见AMD对其的期待和重视。 一是去年1
[嵌入式]
汽车产业为芯片制造商带来新机遇
6月30日,英特尔、高通和Nvidia,作为计算机和手机芯片产业的领军企业,正发现它们想要进入汽车产业的道路异常的艰难。 在现代推出的2015款豪车劳恩斯(Genesis)中,大量的使用了芯片技术来处理盲点检测、自动制动等技术。其它的芯片还能够在察觉车主胳膊抱着物品时,自动打开后备箱,或是监控车厢二氧化碳指标决定是否注入新鲜空气。 劳恩斯代表着汽车产业对芯片进行使用的最前沿,但是在这辆汽车中使用的数千颗芯片当中,仅有一小部分出自英特尔。高通和Nvidia根本就没有成为供应商。车载芯片产业的行业安全和质量标准远超过计算机或手机芯片,这也是导致高通和Nvidia的产品无法入围的主要原因。如今,车载芯片市场主要被飞思卡尔(Fr
[手机便携]
芯片巨头强者恒强 持续整合改写格局
市场调研公司IC Insights日前公布了2011年第一季度半导体供应商排名,英特尔仍然保持霸主地位,并且扩大了与排名第二的三星电子的优势。其第一季度的芯片销售收入为95亿美元,比三星电子71亿美元的芯片销售收入高出44%,而2010年全年双方的差距为24%。在受到苹果iPad的挤压下,英特尔犹能交出这份成绩单,殊为不易。这也是英特尔已经连续19年在此领域排名居首。 有人欢喜有人愁 虽然皆“榜上有名”,但亦是“有人欢喜有人愁”。除了英特尔,博通和高通表现也相当抢眼,成长幅度均超过22%,这表明博通在基础设施和网络、宽带通信、移动和无线业务领域的实力超群;高通在无线业务领域依然睥睨群雄。另外富士通和飞思卡尔的表现也
[嵌入式]
报告称苹果公司自行研发5G基带的不顺利主要源自法律问题
苹果与高通的关系很不稳定,在英特尔退出后,高通一直是该公司5G芯片的唯一供应商。事实上,苹果购买了英特尔的调制解调器部门,目的是为了最终抛弃高通,转而使用自研调制解调器。分析师Migh-Chi Kuo(郭明錤)最近报告说,这一切可能不会按照原来的时间表(2023年下半年)来走。 其含义是该技术还没有准备好,但现在FOSS Patent提出了一个相反的观点,苹果在5G上的努力的遇到的阻力实质上是一个法律问题,而不是技术问题。 苹果公司与高通公司的许可协议在2025年结束,并可延长至2027年。最初,人们认为苹果会在那之前改用自研5G调制解调器,但现在看来这不太可能。 有趣的是,有两项专利阻碍了苹果5G基带的研发进展
[手机便携]
2.4GHz无线数字音频芯片nRF24Z1及其应用
作者Email: liekie@sina.com
【摘 要】nRF24Z1是Nordic半导体公司推出的2.4GHz无线数字音频收发芯片。本文介绍了用nRF24Z1组成音频系统的基本框架,详细阐述了该芯片的音频发射器、音频接收器、音频输入接口、音频输出接口、芯片控制接口和中断输出等模块的结构,分析了射频协议、射频初始化方法和跳频通信方法,并给出应用电路原理图和讲述PCB制板的经验。在文章的最后,对全文进行了总结。
【关键词】射频,nRF24Z1,无线通信,音频,应用
1. 引言
nRF24Z1是挪威Nordic半导体公司于2005年推出的单片式CD(Compact Disc,光盘)音质无线数字音频芯片,其能
[网络通信]
无线传感器网络的T5743芯片接受节点设计
一、引言 无线传感器网络将成百上千的传感器节点布置在一个特定的区域内形成监测网络,这些节点通过特定的协议高效、稳定、正确的组织起来,协同工作完成某项应用任务,达到数据采集、无线通信和信息处理的能力。无线传感器网络节点可以实时传送监测数据,具有快速构建、部署方便的特点,不易受到目标环境的限制,因此在环境监测、城市交通管理、医疗监护、仓储管理、汽车电子等领域有较好的应用。 在无线传感器网络中的节点通常是一个微型的嵌入式系统,对采集数据、接收数据、处理数据、发送数据等的功能要求各有兼顾,其处理能力、存储能力和通信能力都是对采集的数据进行管理和协同工作,因此传感器网络节点的软硬件技术是传感器网络研究的重点。本文主要是对无线传感
[单片机]
基于I2C总线控制的音频处理电路设计
引 言 当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理提供了控制接口,可以通过控制接口实现许多需要的功能控制。作为音响系统主体的音频处理电路性能直接决定了整个音响系统质量,设计高性能的音频处理电路是该文的核心部分。
该设计的高性能音频处理电路基于I2C总线控制协议,包含输入多通道选择、音量控制、高低音音效处理、输出通道平衡度调整等功能,适合应用于高质量汽车音响、高保真收音机、彩电、家庭组合音响系统。
1 电路模块的设计
高保真音响系统的系统结构图如图1所示.其中音频处理电路的设计和功率放大器的设计往往是利用不同的芯片来完成的。
根据高保真立体声高级音
[嵌入式]
DARPA与普林斯顿大学合作开发先进的人工智能芯片
人工智能随着进步、机遇和需求而蓬勃发展。然而,这也带来了一项重大挑战:如此快速的发展速度超过了我们的基础能力,尤其是在芯片上的计算效率。为了应对这一挑战,美国国防高级研究计划局(DARPA)与普林斯顿大学展开了新的项目合作,旨在开发用于人工智能的先进芯片,提高计算效率和能源利用率。 DARPA的新计划名为内存阵列内优化处理技术(OPTIMA),旨在开发内存计算加速器架构,以提高密集处理和数据功效。内存计算架构具有潜在的颠覆性影响;OPTIMA的加速器将利用DARPA现有的研发基础,以实现当今最先进的技术能力。这也进一步增强了OPTIMA项目的承诺:涵盖多元化的参与者,包括先前与DARPA在半导体研究上共同资助的STARnet、
[半导体设计/制造]