基于Δ-Σ調(diào)制技術(shù)的無線音頻傳輸裝置
2.2 接收裝置信號處理
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/264523.htm 由于發(fā)射端發(fā)射頻率較高,當(dāng)傳輸距離較遠(yuǎn)時,太陽能電池接收的信號微弱,如果直接利用,信號幾乎淹沒在噪聲中。因此設(shè)計了信號前級放大電路,通過電容隔離直流噪聲,對信號進(jìn)行2級放大后輸出。放大后的信號經(jīng)過CMOS單刀雙擲開關(guān)AD849后,將發(fā)射端發(fā)射的高速比特流信號還原成模擬信號,實現(xiàn)音頻信號的復(fù)現(xiàn)。為了濾除Δ-Σ調(diào)制過程中產(chǎn)生的高頻噪聲,需要對還原的模擬信號進(jìn)行濾波。為了保證噪聲衰減效果,要求濾波器的階數(shù)高于調(diào)制器階數(shù)。由于切比雪夫濾波器有較好的通帶特性和較大的阻帶衰減,當(dāng)采用相同的濾波器階數(shù)時,切比雪夫響應(yīng)比巴特沃茲或貝塞爾響應(yīng)更能提供陡峭的滾降。濾波器利用運算放大器AD8646設(shè)計成一個四階切比雪夫濾波器,該運算放大器支持軌到軌輸入和輸出、單電源工作,具有良好的低噪聲性能,完整的具電路如圖3所示。
3 實驗數(shù)據(jù)
為了驗證方案的實際效果,對裝置進(jìn)行了實驗調(diào)試,圖4-a)所示為DS1052E示波器采集的發(fā)射裝置波形圖,通道1(CH1)為原始音頻信號,通道2(CH2)為Δ-Σ調(diào)制器采集后得到的高速比特流信號。圖4-b)所示為DS1052E示波器采集的接收裝置波形圖,通道1(CH1)為太陽能電池輸出的高速比特流信號,通道2(CH2)為經(jīng)模擬開關(guān)輸出后得到的還原音頻信號,實驗數(shù)據(jù)表明該方案可以實現(xiàn)音頻信號的無線傳輸。
4 結(jié)論
針對有線音頻傳輸存在的信號傳輸損耗問題,將二階1位Δ-Σ調(diào)制器應(yīng)用于音頻信號的采集中,將音頻信號轉(zhuǎn)換成高速比特流信號。為了方便實現(xiàn)發(fā)送和接收的方向?qū)?zhǔn),采用太陽能電池板進(jìn)行信號的接收,設(shè)計了四階切比雪夫濾波器,有效的抑制了高頻噪聲。實驗數(shù)據(jù)表明:裝置具有噪聲小、效率高、低電流功耗等特點,值得推廣和借鑒。
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