專利名稱:一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字dmr對(duì)講機(jī)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及無線通訊技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī)。
背景技術(shù):
隨著無線電通信技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)無線通信的質(zhì)量有了更高的要求,但無線電頻譜資源又日益缺乏,數(shù)字對(duì)講機(jī)的出現(xiàn),提供了更豐富、開放、強(qiáng)大的使用類型及用戶需求,眾所周知,DMR集群通信系統(tǒng)采用基于2時(shí)隙的TDMA技術(shù),其在接收部分是將來自射頻的放大信號(hào)與來自鎖相環(huán)頻率合成器電路的第一本振信號(hào)在第一混頻器處混頻并生成第一中頻信號(hào),進(jìn)而經(jīng)濾除、放大等處理分析后得到人們所需的信息,均采用鎖相環(huán)和VCO的傳統(tǒng)電路方式,由于DMR系統(tǒng)要求覆蓋頻率較寬,但普通VCO的電路方式調(diào)試較為困難,集成功能性差,很難在覆蓋范圍、性能、成本及靈活性上都達(dá)到滿意的要求,無法滿足實(shí)際應(yīng)用的擴(kuò)展性需求。
發(fā)明內(nèi)容
因此,針對(duì)上述的問題,本發(fā)明提出一種電路簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低、調(diào)試方便、采用數(shù)字頻率合成器作為信號(hào)源發(fā)射本振信號(hào)的基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī)。為解決此技術(shù)問題,本發(fā)明采取以下方案:一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),包括MCU控制器,所述MCU控制器分別連接有發(fā)射通道模塊、接收通道模塊及基帶處理器,還包括第一數(shù)字頻率合成器和第二數(shù)字頻率合成器,所述發(fā)射通道模塊和MCU控制器之間還連接有第一數(shù)字頻率合成器,所述基帶處理器和第一數(shù)字頻率合成器之間連接有壓控晶體振蕩器,所述接收通道模塊依次連接有鑒頻器、低通濾波器、亞音頻器,所述亞音頻器和MCU控制器相連,所述MCU控制器還依次連接有音頻功放器及揚(yáng)聲器,所述基帶處理器外接有話筒,所述音頻功放器還與基帶處理器相連,所述基帶處理器還經(jīng)壓控晶體振蕩器依次連接第二數(shù)字頻率合成器和接收通道模塊。進(jìn)一步的,所述第一數(shù)字頻率合成器和第二數(shù)字頻率合成器均采用RDA1846S芯片。
進(jìn)一步的,所述基帶處理器分別連接有聲碼器和溫補(bǔ)振蕩器。更進(jìn)一步的,所述MCU控制器還通過電調(diào)功率器分別與發(fā)射通道模塊和接收通道模塊連接。更進(jìn)一步的所述基帶處理器采用HR-C5000芯片。進(jìn)一步的,所述壓控晶體振蕩器采用13MHz的VC-TCXO振蕩器。通過采用前述技術(shù)方案,本發(fā)明的有益效果是:通過采用2個(gè)數(shù)字頻率合成器替代鎖相環(huán)和VCO的傳統(tǒng)電路,即采用兩塊RDA1846S芯片,由MCU控制器控制第一數(shù)字頻率合成器(即發(fā)射RDA 1846S)輸出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,話筒的音頻信號(hào)通過基帶處理器芯片HR-C5000的模擬通道處理后,送至發(fā)射RDA1846S的VC-TCXO的頻率調(diào)整端,由發(fā)射RDA1846S調(diào)制發(fā)射。接收時(shí)由鑒頻器和設(shè)置為發(fā)射方式輸出本振信號(hào)的第二頻率合成器(即本振RDA1846S),兩者信號(hào)混合成450KHz中頻信號(hào)送到基帶處理器芯片HR-C5000,由其進(jìn)行音頻信號(hào)解調(diào)處理后,最后送到音頻功放。亞音頻信號(hào)由鑒頻器解調(diào)輸出的信號(hào)送到270Hz的低通濾波器,輸出270Hz以下的信號(hào),然后送到亞音頻的整形電路,輸出方波信號(hào)到MCU控制器,由MCU控制器解出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,并由揚(yáng)聲器輸出,RDA1846S芯片本身具有集成度高,以單芯片集成替代了傳統(tǒng)方案中數(shù)百個(gè)分立器件和集成電路,大幅簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)、降低了成本,供電范圍廣,可支持2.7 5.5V,可根據(jù)自己需要進(jìn)行調(diào)節(jié),大大增加了設(shè)計(jì)的靈活性,調(diào)試設(shè)計(jì)方便。
圖1是本發(fā)明的系統(tǒng)電路框圖。
具體實(shí)施例方式現(xiàn)結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式
對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步說明。參考圖1,本發(fā)明的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),包括發(fā)射電路和接收電路,還包括第一數(shù)字頻率合成器31和第二數(shù)字頻率合成器24,所述第一數(shù)字頻率合成器31和第二數(shù)字頻率合成器24均采用RDA1846S芯片,所述發(fā)射電路包括依次連接的發(fā)射通道模塊30、第一數(shù)字頻率合成器31、MCU控制器1、基帶處理器4和話筒5,所述MCU控制器I采用STM32F103VF芯片,基帶處理器4采用HR-C5000芯片,在發(fā)射頻率信號(hào)時(shí):由話筒5的輸入信號(hào)經(jīng)基帶處理器4的處理分析后送到MCU控制器1,由MCU控制器I協(xié)調(diào)控制第一數(shù)字頻率合成器31產(chǎn)生發(fā)射的射頻信號(hào),從而輸出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,所述基帶處理器4和第一數(shù)字頻率合成器31之間連接有壓控晶體振蕩器41,話筒5接收的音頻信號(hào)通過基帶處理器4的模擬通道處理后,輸入至壓控晶體振蕩器41的頻率調(diào)整端,并由第一數(shù)字頻率合成器31結(jié)合MCU控制器I的時(shí)隙切換操作,經(jīng)發(fā)射通道模塊30濾除信號(hào)后通過天線發(fā)射出去,所述基帶處理器4分別連接有聲碼器42和溫補(bǔ)振蕩器43,所述聲碼器42結(jié)合基帶處理器4進(jìn)行信號(hào)解碼,還原成清晰的語(yǔ)音,溫補(bǔ)振蕩器43提供頻率調(diào)準(zhǔn),聲碼器42采用AMBE3000,因其芯片內(nèi)的編解碼可同步進(jìn)行,故能夠支持完全的全雙工通信方式,使用調(diào)制方便,所述基帶處理器4和數(shù)字頻率合成器31之間連接有采用13MHz的VC-TCXO振蕩器的壓控晶體振蕩器41,有效的調(diào)制頻偏一致。所述接收電路包括依次連接的接收通道模塊20、鑒頻器21、低通濾波器22、亞音頻器23、MCU控制器1、音頻功放器6及揚(yáng)聲器7,所述接收通道模塊20從天線接收輸入信號(hào),經(jīng)過鑒頻器21、低通濾波器22及亞音頻器23,進(jìn)行鑒頻、濾波和信號(hào)整形后發(fā)送到MCU控制器I處理,最后經(jīng)由音頻功放器6及揚(yáng)聲器7進(jìn)行音頻輸出,所述基帶處理器4還經(jīng)壓控晶體振蕩器41依次連接第二數(shù)字頻率合成器24和接收通道模塊20,第二數(shù)字頻率合成器24米用發(fā)射方式設(shè)置為輸出本振信號(hào)的RDA1846S芯片,輸入信號(hào)和本振信號(hào)混合成450KHz中頻信號(hào)送到基帶處理器4和MCU控制器1,由其進(jìn)行音頻信號(hào)解調(diào)處理后,最后送到音頻功放6。亞音頻信號(hào) 由鑒頻器21解調(diào)輸出的信號(hào)送到270Hz的低通濾波器22,輸出270Hz以下的信號(hào),然后送到亞音頻23的整形電路,輸出方波信號(hào)到MCU控制器1,由MCU控制器I解出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,并由揚(yáng)聲器輸出,所述MCU控制器I還外接有晶體振蕩器8,有效輔助諧振調(diào)頻。本發(fā)明通過采用2個(gè)數(shù)字頻率合成器替代鎖相環(huán)和VCO的傳統(tǒng)電路,即采用兩塊RDA1846S芯片,由MCU控制器控制第一數(shù)字頻率合成器(即發(fā)射RDA1846S)輸出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,話筒的音頻信號(hào)通過基帶處理器芯片HR-C5000的模擬通道處理后,送至發(fā)射RDA1846S的VC-TCXO的頻率調(diào)整端,由發(fā)射RDA1846S調(diào)制發(fā)射。接收時(shí)由鑒頻器和設(shè)置為發(fā)射方式輸出本振信號(hào)的第二頻率合成器(即本振RDA1846S),兩者信號(hào)混合成450KHz中頻信號(hào)送到基帶處理器芯片HR-C5000,由其進(jìn)行音頻信號(hào)解調(diào)處理后,最后送到音頻功放。亞音頻信號(hào)由鑒頻器解調(diào)輸出的信號(hào)送到270Hz的低通濾波器,輸出270Hz以下的信號(hào),然后送到亞音頻的整形電路,輸出方波信號(hào)到MCU控制器,由MCU控制器解出模擬亞音頻或數(shù)字亞音頻,并由揚(yáng)聲器輸出,RDA1846S芯片本身具有集成度高,以單芯片集成替代了傳統(tǒng)方案中數(shù)百個(gè)分立器件和集成電路,大幅簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)、降低了成本,供電范圍廣,可支持2.7 5.5V,可根據(jù)自己需要進(jìn)行調(diào)節(jié),大大增加了設(shè)計(jì)的靈活性,調(diào)試設(shè)計(jì)方便。盡管結(jié)合優(yōu)選實(shí)施方案具體展示和介紹了本發(fā)明,但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該明白,在不脫離所附權(quán)利要求書所限定的本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),在形式上和細(xì)節(jié)上可以對(duì)本發(fā)明做出各種變化,均為本發(fā)明 的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1.一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),包括MCU控制器(I ),所述MCU控制器(I)分別連接有發(fā)射通道模塊(30 )、接收通道模塊(20 )及基帶處理器(4 ),其特征在于:還包括第一數(shù)字頻率合成器(31)和第二數(shù)字頻率合成器(24 ),所述發(fā)射通道模塊(30 )和MCU控制器(I)之間還連接有第一數(shù)字頻率合成器(31),所述基帶處理器(4)和第一數(shù)字頻率合成器(31)之間連接有壓控晶體振蕩器(41),所述接收通道模塊(20)依次連接有鑒頻器(21)、低通濾波器(22)、亞音頻器(23),所述亞音頻器(23)和MCU控制器(I)相連,所述MCU控制器(I)還依次連接有音頻功放器(6 )及揚(yáng)聲器(7 ),所述基帶處理器(4 )外接有話筒(5),所述音頻功放器(6)還與基帶處理器(4)相連,所述基帶處理器(4)還經(jīng)壓控晶體振蕩器(41)依次連接第二數(shù)字頻率合成器(24 )和接收通道模塊(20 )。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),其特征在于:所述第一數(shù)字頻率合成器(31)和第二數(shù)字頻率合成器(24)均采用RDA1846S芯片。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),其特征在于:所述基帶處理器(4)分別連接有聲碼器(42)和溫補(bǔ)振蕩器(43)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或3所述的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),其特征在于:所述MCU控制器(I)還通過電調(diào)功率器(3 )分別與發(fā)射通道模塊(30 )和接收通道模塊(20)連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求 3所述的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),其特征在于:所述基帶處理器(4)采用HR-C5000芯片。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),其特征在于:所述壓控晶體振蕩器(41)采用13MHz的VC-TCXO振蕩器。
全文摘要
本發(fā)明涉及無線通訊技術(shù)領(lǐng)域,提供一種電路簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低、調(diào)試方便、采用數(shù)字頻率合成器作為信號(hào)源發(fā)射本振信號(hào)的基于數(shù)字頻率合成器為本振的數(shù)字DMR對(duì)講機(jī),包括MCU控制器,所述MCU控制器分別連接有發(fā)射通道模塊、接收通道模塊及基帶處理器,所述發(fā)射通道模塊和MCU控制器之間還連接有第一數(shù)字頻率合成器,所述基帶處理器和第一數(shù)字頻率合成器之間連接有壓控晶體振蕩器,所述MCU控制器還依次連接有音頻功放器及揚(yáng)聲器,所述基帶處理器外接有話筒,所述音頻功放器還與基帶處理器相連,所述基帶處理器還經(jīng)壓控晶體振蕩器依次連接第二數(shù)字頻率合成器和接收通道模塊。
文檔編號(hào)H04Q5/24GK103248391SQ20131016804
公開日2013年8月14日 申請(qǐng)日期2013年5月8日 優(yōu)先權(quán)日2013年3月4日
發(fā)明者傅錦青 申請(qǐng)人:福建省萬(wàn)華電子科技有限公司