立体声调频发射接收电路设计【文献综述】

立体声调频发射接收电路设计【文献综述】

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时间:2017-08-02

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1、毕业设计文献综述电子信息工程立体声调频发射接收电路设计随着人民生活水平的提高,越来越多的家庭拥有了影碟机、大屏幕彩电等现代家电,由其先进的电子技术给人们带来了高品位的艺术享受。但对于那些家有儿童的双职工或深夜想看电视节目及欣赏音乐的人来说,现有设备的功能就难以满足人们的需求。若使用长长的耳机线将带来莫大的不便,妨碍人的自有活动。针对此实际问题,作者充分利用先进且技术成熟的导频制调频立体声发射接收技术及高性能的专用发射与接收集成电路,设计了一套调频立体声系统。它可将各种立体声音源作高保真的无线传送,

2、克服了红外线通信方式存在的作用距离短,有一定方位性的缺点。可避免人们在欣赏高保真立体声音乐时干扰他人的正常工作和休息,很好的满足了人们的需求。调频立体声技术是在单声道和音频立体声技术的基础上发展起来的,是两者有机结合的产物[1]。它即发挥了调频广播所具有的信噪比高,抗干扰能力强,重放频带宽等优点,又充分利用了低频立体声的优点,获得层次分明,富有立体感的“空间”声像的立体声音响效果,给人以身临其境的艺术感受。调频广播保真度高,声音优美动听,具有很高的抗干扰能力,广播频段内可容纳大量发射台,播出多套节

3、目。在使用同等功率时,调频广播的服务范围较大。调频立体声广播是在单声道调频广播的基础上发展而来的。随着科学技术的迅速发展和人民生活水平的提高,人们对广播声音的质量也提出了更高的要求。调频立体声广播以其高保真度和信噪比高,动态范围大,放音频响宽,层次分明,临场感觉强等特点而赢得人们的青睐。我国从上世纪七十年代末期开始试播调频立体声广播,很快得到推广和普及。由于调频立体声广播发射功率小,效率高,抗干扰能力强[2]。所以一经问世就得到了快速的发展。发达国家都已把调频立体声广播作为对国内广播的主要收听覆盖

4、手段。经过二十多年的发展,目前调频立体声广播已经达到了鼎盛时期。事物的发展往往达到高峰期后就会走下坡路而陷入低谷。调频立体声广播则没有这样,目前他还没有出现下滑的趋势。虽然当今的广播形式多样化,调频广播收到数字广播,网络等多媒体广播的挑战,但从传播的有效性来看,数字广播、网络多媒体广播等受地域、传输距离、设备成本等因素的限制[3]。目前还没有给调频立体声广播构成很大的威胁。调频立体声广播能走到今天的辉煌,是有多方面利好因素决定的:一是不是受地理空间的限制,二是调频立体声广播技术成熟稳定,三是接受工

5、具普及、听众广泛,四是发射机和借手机的成本远远低于其他数字、多媒体广播。这也是调频立体声广播长盛不衰的魅力所在。下面我们就来看看调频立体声发射与接收电路原理[4]。一、立体声信号的产生流程1、将L(左声道)和R信号(右声道)进行叠加(即L+R)我们称这种和信号为M信号;将L信号与R信号相减即L-R,我们称这种信号为S信号(如图1)。图1输入信号波形图2、将S信号调制于38KHZ的副载波(调幅制AM),调制后再将38KHZ的已调波通过一个称为平行器的将38KHZ副载波抑制掉,仅留下38KHZ已调波的

6、上下边带分量。将S信号进行这样的处理目的是使S信号变成±S(如图2)。图2调制后副载波波形图抑制副载波的目的是因为调幅波在能量的角度上看载频占有最大的能量,而边频幅度(上下边带)不超过载频幅度的1/2,也就是说,边频能量最多只有载波的50%,当调制度达到100%时边频的能量一共只占1/3,如果调制度再少一些,比例还将更少[5]。但是,信息是靠边带来传送的,所以幅度恒定的副载波是无用的,将它抑制掉这对提高信噪比和节约发射机的发射功率都有好处。然而,在接收端就必须要将抑制了的38KHZ载波信号进行恢复

7、才能正确解调出S信号,而且恢复的38KHZ载波信号必须要和发射端的38KHZ在相位上保持一致。那末如何解决这个问题呢?可行的办法是在发射端发送一个导频控制信号此信号用以在接收机中从新建立38KHZ的副载波[6]。3、将L+R信号和上下边带信号与19KHZ导频信号同时加到环形调制器中进行混合叠加成为立体声复合信号[7]。4、将立体声复合信号与主载波(88~108MHZ)以FM方式进行调制后发射出去。调频调制器(多路输入)高频预加重矩阵电路左声道话筒50-15000Hz高频预加重右声道话筒38kHz负

8、载波主控震荡器19KHz(多路输入)87~108MHz调频繁波倍频器副信道S=L-R平衡调制器倍频及功率放大主信道M=L+RLRRL负载波抑制双边带调幅波19kHz导频信号图3立体声产生流程图二、FM立体声信号的解码立体声信号的主要部分是差信号±S,在单声道接收机中此信号被去加重电路滤除了,在立体声解码中就必须依靠S信号,将S信号和M信号相加减来获得L、R信号[8]。M+S=(L+R)+(L-R)=2L、M-S=(L+R)-(L-R)=2R。立体声解码电路是通过一个环形检波器来实现

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