为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

双工对讲机

2017-11-26 7页 doc 19KB 17阅读

用户头像

is_614050

暂无简介

举报
双工对讲机双工对讲机 封面格式说明:(所有套红部分全部删除) 一、 页面设置不要变。全部采用打字录入,下划线保留,并长短一致。 二、 各栏目用三号宋体,居中填写。 三: 完成日期用阿拉伯数字填写 有线对讲机在日常生活中应用广泛。有线对讲机原理简单,设计方便,制作简易,成本低。广泛 用于医院病员呼叫机、门铃、室内电话等。所以有线对讲机日益成为日常生活中不可缺少的部分。 我们了解了它的原理过程,正确使用操作它,可以提高我们知识的应用性。本次试验既增长了我 们的知识,又让磨砺了我们的意志以及团队意识。更让我们对电子模拟更加感兴趣,为以...
双工对讲机
双工对讲机 封面格式说明:(所有套红部分全部删除) 一、 页面设置不要变。全部采用打字录入,下划线保留,并长短一致。 二、 各栏目用三号宋体,居中填写。 三: 完成日期用阿拉伯数字填写 有线对讲机在日常生活中应用广泛。有线对讲机原理简单,方便,制作简易,成本低。广泛 用于医院病员呼叫机、门铃、室内电话等。所以有线对讲机日益成为日常生活中不可缺少的部分。 我们了解了它的原理过程,正确使用操作它,可以提高我们知识的应用性。本次试验既增长了我 们的知识,又让磨砺了我们的意志以及团队意识。更让我们对电子模拟更加感兴趣,为以后的研 究道路上做了很好的铺垫。 多路双工对讲机的电路框图如图1.1,A1、B1和C1地址是控制讲话多路开关 选通某一路扬声器作为送话用,A2、B2和C2地址是控制听话多路开关选通某一路扬 声器作为听话用。讲话扬声器通过讲话多路开关把信号送入放大系统,然后经过听话 多路开关送入用作听话的扬声器,如果讲话扬声器和听话扬声器的功能互换时,对应 的地址也应互换。在系统中讲话工作时,在各路扬声器附近都有发光二极管显示,说 明系统有人使用,其他人暂时不能使用。当系统无人使用时,发光二极管灭,这时, 其他用户才可以使用系统对话。系统中还设置禁止使用端,在不使用对讲系统时,该 禁止端使讲话多路开关和听话多路开关停止工作。该系统扩展后可实现——医院病房 病员呼唤机。 采用集成运放和集成功放及阻容元件等构成对讲机电路,实现双方异 地对讲;用扬声器兼作话筒和喇叭,双向对讲,互不影响;工作可靠,效果 良好 这里介绍的调频对讲机电路在开阔地的对讲距离大于100m,并可与调频收音机配合作无线话筒使用。 电路如图2.1所示。三极管V和电感线圈L1、电容器C1、C2等组成电容三点式振荡电路,产生频率约为100MHz的载频信号。集成功放电路LM386和电容器C8、C9、C10、Cll等组成低频放大电路。扬声器BL兼作话筒使用。电路工作在接收状态时,将收/ 发转换开关置于“接收”位置,从天线ANT接收到的信号经三极管V、电感线圈L1、电容器C1、C2及高频阻流圈L2等组成的超再生检波电路进行检波。检波后的音频信 号,经电容器C8耦合到低频放大器的输入端,经放大后由电容器Cll耦合推动扬声器BL发声 话音变成电电路工作在发信状态时,S2置于“发信”位置,由扬声器将信号,经IC低频放大后,由输出耦合电容Cll、S2、R3、C4等将信号加到振荡管V的基极,使该管的bc结电容随着话音信号的变化而变化,而该管的bc结电容是并联在L1两端的,所以振荡电路的频率也随之变化,实现了调频的功能,并将已调波经电容器C3从天线发射出去。 V选用fT>=600MHz,B>=60的硅高频小功率管,如3DG80、3DG56等。L1用0.8mm漆包线平绕6圈,内径为6mm,然后拉长成间距1mm的空心线圈。L2用0.lmm漆包线在1/8W、100K电阻上绕l00圈而成。C1、C2、C3选用云母或高频瓷介电容。S2选用四刀二位拨动开关。BL选用直径为5cm的电动式喇叭。天线用0.8米拉杆天线(作无线话筒时可用同样长度的多股软线代替)。电源采用9V叠层电池。两部对讲机元器件 参数应尽量一致 调试时,先将S2置于“接收”位置,这时扬声器应有较大的噪声。用手摸一下三极 管外壳噪声消失说明接收电路工作基本正常。然后将S2置于“发信”位置,取一台 调频收音机放在附近,接收频率调到100MHz左右,这时收音机中应有较大的啸叫声, 拉开约10米距离啸叫声消失,对准话筒发话,在收音机中应能听到清晰、宏亮的声 音。若无声音或音小,可调整收音机的频率。待两部对讲机进行完上述调试后,进行 互通试验,适当调整L1的间距使收、发信都能统一到同一个频率上。当与本地电台 频率重叠时,需更换谐振电容C1,防止互相干扰,影响正常使用。 1.采用集成运放和集成功放及阻容元件等构成对讲机电路,实现甲、乙双方异地有线 通话对讲; 2.用扬声器兼作话筒和喇叭,双向对讲,互不影响; 3.电源电压+9V, P0?0.5W,工作可靠,效果良好; 4.设计电路所需的直流电源. LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围 大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 LM386内部电路原理图如图2.2所示。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大 电路。 第一级为差分放大电路,T1和T3、T2和T4分别构成,作为差分放大电路的放大管;T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的;T3和T4信号从管的基极输入,从T2管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。使用镜像电流源作为 电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。 第二级LM386的外形和引脚的排列如图2.3所示。引脚2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地之间接旁路电容,通常取10μF。为共射放大电路,T7为放大管,恒流源作,以增大放大倍数。 第三级中的T8和T9管复合成PNP型管,与NPN型管T10构成准互补输出级。二极管 D1和D2为输出级提供合适的偏置电压,可以。 引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端。电路由单电源供电,故为OTL电路。输 出端(引脚5)应外接输出电容后再接负载。 电阻R7从输出端连接到T2的发射极,形成反馈通路,并与R5和R6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联,使整个电路具有稳定的电压增益。 如图2.3它有两个输入端:同相输入端3脚和反相输入端2脚,输入信号可从任意端 输入,将另一个输入端接地。增益控制端为1、8脚,调整RP2可调整增益高低。5脚为功放输出端,R与C4组成高频衰减电路以提高音质。7脚接C3,避免增益过高时产生自激。6脚接电源正极,4脚接地。 它有两个输入端:同相输入端3脚和反相输入端2脚,输入信号可从任意端输入,将 另一个输 1 .分析设计要求,明确性能指标。必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境 等,广开思路,构思出各种总体,绘制结构框图。 2 .确定合理的总体方案。对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成 本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。 3 .设计各单元电路。总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。 4.组成系统。在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的 规律摆放各电路,并标出必要的说明。 电路原理如图2.2.2-1。该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听, 而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分机方只设一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。LM386用作功放,由第?脚输入信号,第?脚输出信号,第?、?脚 所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。 本机选用通用性元器件:VT1~VT4为β=40-60的NPN小功率三极管;电阻可选0.25W 的各类型均可;电容C7的耐压应为交流600V以上,其余的耐压大于16V就行了。消侧音变压器T可用晶体管收音机用的推挽输出变压器,初、次级反过来使用,负载阻 抗8Ω,初、次级比为2×3:1的最好,亦可自己绕制;开关S1为2×2的拨动开关,或电话机专用叉簧开关。 调试时,取VT1的集电极电流为0.6~1mA,VT2的Ic2=0.8~2mA,改变R4可调整放大器的总增益,但R4过大将会使VT1截止。消侧音电路的调试稍复杂一点,在T的原边加入0.5Vp-p的音频信号,将功放音量调至最大,调节RP2使功放输出越小越好。 a. 只有通过对理论的具体分析才能做出实验电路,要理论联系实践。 b. 通过实验,我们更好的掌握了课程设计,知道如何根据设计要求,对照理论,化 复杂为简单,在每个单元调试成功的前提下,才能将单元电路组合成张提惊醒调 试。 c. 通过实验,认识到坚持不懈、开拓创新是我们大学生必备的素养,同时也培养了 我们如何更好的与他人合作的素质。 1王传新.多路声控半双工对讲机.北京:电声技术,1998.8 2王传新.F3140及其在半双工对讲机中的应用.北京:电子应用技术,1998.12
/
本文档为【双工对讲机】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索