加载频、音频监测装置的调频接收机

发布者:码字狂人最新更新时间:2011-12-23 关键字:音频监测  发射设备  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

为了将无线调频节目内容安全、优质地发送出去,除了要有高质量、高性能的发射设备外。还应随时监听发射节目的信号,当多套调频节目同时发送时,很难兼顾对各套节目进行监听,为了及时监听信号源和发射设备的运行状态,我们在监听调频接收机中加装了载频、音频监测装置。

无载频监测范围:发射机各级突发故障后,导致发射机关掉高压无功率输出;激励器的电源、功放、控制器件发生故障,导致激励器无输出;末前级100W功放及电源故障导致100W无功率输出:或者末级大功率电子管放大器供电故障、失谐、电子管损坏导致无功率输出,此监测装置均能立即发出报警。

无音频监测范围:本台信号源出现问题,导致发射机无音频信号输出;激励器音频处理器、音频放大器发生故障,无调制信号输出。导致发射机无音频、无载频信号输出;发射机设备都正常。而前端或中心台音频信号停传,导致发射机无音频信号输出;此监测装置在音频信号中断25秒钟后,延时发出报警。

每套节目接收机加装一套监测装置。采用不同音乐集成块,可使调频接收机发出不同的报警声。报警音乐集成块市场有售,也可以用儿童玩具中的音乐块。电路原理图如附图。

 

监测装置原理组成:监测装置由+5V工作电源、载波取样、音频取样、NE555和监测装置音源电路几部分组成。NE555的⑧脚接+5V电源VCC;①脚接地;②脚为置位端,当电平≤1/3VDD时(1.7V左右)。

③脚输出高电平(④脚为高电平的条件下),④脚为强复位,当电平≤1.4V时,不管②脚、⑥脚电平如何,③脚输出为低电平。⑤脚外接0.01-0.1μF电容到地,防止干扰。⑥脚为复位端,当电平≥2/3VDD时,同时保证②脚≥1/3Vcc情况下,③脚输出为低电平。⑦脚为放电端。该NE555通过接受取样电平的变化而使输出端发生变化,从而触发音源电路而报警。对音频中断延时是由R4和C7的充电时间常数决定,延时时间约为1.1RC(s),可以改变:RC的数值来改变延时时间。在这里R4=220kΩ,C7=100μF延时时间约为25秒钟,因音频信号有间歇停顿;如时间设置短了,容易导致误报警。

监测装置电源取自调频接收机9V供电电源。为了保障监测装置准确、无误的进行监测,在监测装置电源与接收机电源之间增加一级稳压隔离,即+9V电源经7805稳压输出+5V电压供报警器使用。无载频信号来自接收机调谐指示,或者取自接收机载频电压变化点。

当发射机载波正常时,在接收此发射频率后。调谐指示灯亮,发光管正极对地电压经测量为+5.5V左右,负极对地电压为+3.7V左右。发光管正向压降同时使光耦4N25(N1)输入端导通。电源+5V电压经光耦输出端加到NE555的④脚进行强复位,R2为限流电阻,这时③脚输出为高电平。NE555的③脚的5V电压使光耦4N25(N4)输入端导通。光耦输出端为低电平,则音源集成块触发端的电压为低电平(0V),音源集成块Y得不到触发,不发出告警信号。

当无载波或发射机无功率输出或掉高压时,接收机调谐指示的发光二极管负极电位升高(实测调谐发光管负极对地电压为8.8V,正极仍为5.5V),导致发光管被截止不发光。同时使光耦4N25输入端截止。

NE555的④脚变为低电平,而③脚电平翻转为低电平使光耦N4的输入端也截止,其输出端变为高电平,则音源集成块触发端的电压变为高电平(1.9V),报警指示灯D3亮,音源集成块Y发出告警信号。音源电路供电电压在1.5~4.5V之间,触发电压由报警指示灯D3(红)导通阈值决定,D3待故障排除后自动熄灭。

音频信号由接收机不平衡音频输出端接至隔直电容C3正极,外皮接报警器的地端。发射机在正常工作下,音频信号经V1进行音频放大。通过隔直电容C5加到D1、D2、C6上进行倍压整流,调整起控灵敏度电位器RP1,使B点电压为0.6V左右。保证V2导通,使集电极C点电压为0V,NE555的③脚输出为高电平,保证N4处于导通状态,使输出电压为低电平,音源集成块无供电和触发电压。监测装置不报警,说明音频信号正常。

当发射机载频输出正常时,而无音频信号,包括前站信号源中断,台内信号源中断及发射机激励器音频处理、音频放大有故障,导致调制器无调制信号输入,或者输入的音频信号很小时监测装置音频放大级V1无音频输出,B点上无音频输出电平,导致V2截止,C点上电平由+.5V电源通过R4给C7充电,当充至2/3VDD(即3.4V左右)时,NE555的⑨脚变为低电平,N4导通,触发音源集成块开始报警。报警器响完一次后,待故障解除后。D3自动熄灭,监测装置重新进入监测状态。

报警器使用调试:监测装置电路安装、检查无误后,断开音频取样信号。测量音频放大器直流工作点,调整电位器RP2。使A点的电压为I/2VDD(2.5V左右)。将音频取样信号加上,调整电位器:RP2使B点的电压接近0V;再去掉音频取样信号,待延时25秒后,监测装置开始报警,当音频信号恢复后,报警指示灯D3就会立即熄灭,如果D3仍不熄灭。再微调RP1使B点电压升到0.6V导通电压。在进行调试后,监测装置电路就可投入运行了。

 

关键字:音频监测  发射设备  信号源 引用地址:加载频、音频监测装置的调频接收机

上一篇:基于Android系统的H.264视频压缩技术实现
下一篇: 突破性多点触控技术将创新带到你的指尖

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48

DDS信号源在扫频测试中的具体应用
  电子设计中经常碰到的问题是对待测电路(DUT)传输特性的测试,这里所说的传输特性包括增益和衰减、幅频特性、相位特性和时延特性等,而最常见的就是DUT的幅频特性。   最初,对于DUT的幅频特性的测试是在固定频率点上逐点进行。这种测试方法繁琐、费时,且不直观,有时还会得出片面的结果。例如,测量点之间的谐振现象和网络特性的突变点常常被漏掉。   DDS(DirectDigitalSynthesis)技术是1971年3月由美国学者J. TI erncy,C.M.Rader和B.Gold提出,这是一种从相位概念出发直接合成所需要波形的全数字频率合成技术,原理框图如下: 图表1DDS技术原理框图   DDS技术的出现使得我们
[测试测量]
DDS<font color='red'>信号源</font>在扫频测试中的具体应用
基于直接数字频率合成的可编程遥测信号源
    摘要:针对传统的遥测信号源缺乏灵活可配置性、通用性差的问题,提出采用FPGA和DDS技术为核心设计灵活可配置的可编程遥测信号源。该信号源的硬件电路主要由低成本FPGA芯片和DDS芯片组成,采用Verilog语言进行编程,使FPGA控制核心输出不同的相位、频率、波形等控制字信息给DDS芯片,经DDS芯片后输出所需波形。仿真表明,该信号源能够输出频率范围在0~12.5 MHz的频率、相位可调的正弦波、三角波、方波等波形信号,具有一定的通用性。 关键词:遥测;信号源;DDS;FPGA 0 引言     遥测信号源的主要功能是模拟弹载遥测信息。从技术实现上,可将信号源分为模拟信号源、数字信号源和DDS信号源。其中DDS信号源是现代
[嵌入式]
信号源和信号发生器的详细资料说明
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。 一、正弦波的信号特性 通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。 对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。 图1 正弦波信号特性 信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项: 图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数 信号源要考虑幅度精度,以
[测试测量]
<font color='red'>信号源</font>和信号发生器的详细资料说明
基于MATLAB/SIMULINK的心电信号源系统设计
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学带来一定困难。本文通过对心电信号的特征分析,提出了基于MATLAB/SIMULINK的 心电信号 仿真方法,采用快速原型技术通过输入/输出卡,将虚拟仿真信号转化生成实际的物理电信号,并与实际硬件电路连接起来,构成心电信号的半实物仿真模型。   基本原理   心电信号   一个典型的心电信号如图1示,它由P波、Q波、R波、S波和T波组成,在诊断过程中可以根据这些特征波的间隔幅值以及P-R间隔、S-T间隔和Q
[工业控制]
基于MATLAB/SIMULINK的心电<font color='red'>信号源</font>系统设计
扫频信号源的制作
射频电子爱好者制作扫频仪、频谱仪等工具时,将肯定得用到扫频信号发生器,本文介绍一种扫频信号源的制作。   最简单的扫频信号源就是用一个选定的周期性的信号控制压空振荡器,使其频率按照控制信号的周期发射相应的变化。控制信号有可能是正弦波,也可能是锯齿波,还有可能是三角波,波形根据需要而定。压控振荡器也没有什么特别的地方,就是将振荡器的选频电路中的器件换成电压控制性即可,目前常用的做法是将LC选频电路中的C换成变容二极管,改变二极管的结电压,二极管的电容发生变化,于是振荡频率也就会发生相应的变化,成为压控振荡器。下图便是一个很实用的电路。                     图中的电路参数适合工作于200-500MHz,若是5
[模拟电子]
扫频<font color='red'>信号源</font>的制作
AD9850实现嵌入式信号源设计
引 言 信号源是现代电子系统的重要组成部分,在通信、测控、导航、雷达、医疗等领域有着广泛的应用,而且信号源作为现代电子产品设计和生产中的重要工具,必须满足高精度、高速度、高分辨率、频率可调等要求。 该设计采用直接数字频率合成(DDS)技术,使用DDS芯片AD9850与超低功耗的MSP430F149单片机配合,可输出精确控制的正弦波和方波信号。在控制流程中,通过4x 4矩阵键盘设定频率值,MSP430为AD9850计算频率控制字,并且将频率控制字通过串行方式写入其中,结合键盘上步进调节增量“1 Hz”,“10 Hz”,“100 Hz”键,使得频率可以精确到步长为1 Hz的调节;产生正弦波时,经过低通滤波器滤除信号的高频分量,通过增益可
[单片机]
AD9850实现嵌入式<font color='red'>信号源</font>设计
石英晶体测试系统中DDS信号源设计
产生正弦激励信号一般可以通过振荡电路或直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS),DDS较振荡电路具有相位噪声小、杂散抑制好、可产生连续波信号、扫频信号和频率捷变信号等优点。石英晶体电参数测试中激励信号的指标如幅度、频率的稳定性对后续的测量精度至关重要。所以系统采用AD9852型DDS作为信号源。石英晶体电参数测试系统中,DDS可以同时产生多路正弦信号,并可对信号的频率、幅度、相位精确控制,用以测量石英晶体电参数,随着对石英晶体频率精度的要求越来越高,DDS的信号源设计及控制具有重要现实意义。 1 π网络法测试原理 在串联谐振状态下,石英晶体等效电路模型如图1所示,C
[单片机]
石英晶体测试系统中DDS<font color='red'>信号源</font>设计
基于C8051F130和MAX038信号源发生器设计分析
0 引言 在现代电子测量技术的研究及应用领域, 常常需要高精度且频率可调的信号源, 信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成, 更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生, 如ICL8038、BA205、XR2207/ 2209 等, 但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和
[单片机]
基于C8051F130和MAX038<font color='red'>信号源</font>发生器设计分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved