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一種模擬和數字信號同步傳輸的紅外通信系統設計

2022-03-24 08:29:26牟琪琦周維川
技術與市場 2022年3期
關鍵詞:信號

楊 川,牟琪琦,周維川

(重慶機電職業技術大學,重慶 402760)

1 設計思路分析

本文主要設計一種模擬和數字信號同步傳輸的紅外通信系統,為了方便系統測試,模擬信號的傳輸采用音頻采集來模擬,數字信號的傳輸采用溫度采集來模擬。

脈寬調制(PWM)、脈時調制(PPM)、紅外串口脈沖等載波方案均采用了高速ADC對信號進行采樣并對其進行調制。通過脈沖串的時間間隔來實現音頻信號的調制,傳輸時間較長,不能實現音頻信號實時傳輸;發送數據量較大,耗費大量CPU時鐘周期。脈寬調制(PWM)方案除定時ADC采樣外,僅需要改變其PWM占空比進行調制,大大提高了效率,降低了系統功耗[1-2]。

紅外接收、發射方案采用運算放大器進行發射和接收,電路傳輸距離可以達到2 m,但是信號已經被衰減了很多倍,無法完成中繼轉發。直接用三極管構成發射電路,單管驅動必須要發射與接收較準確地對準才能獲得完美的信號。發射電路采用兩路并聯方式,每路采用3個發射管串聯。接收采用共射級放大,信號穩定[3]。

2 總體方案設計

本系統總體框圖如圖1所示,輸入信號經過放大、濾波、偏置電路后,STM32對其進行采集,同時STM32還將采集溫度數據、語音信號和數字信號,同時通過紅外發射裝置發射。經過中繼轉發點,改變通信方向為90°后,由紅外接收裝置接收信號,STM32進行采樣,然后DA輸出,經濾波、音頻放大后輸出信號,調制、解調采用脈寬調制(PWM)方法[4]。

圖1 系統總體框圖

3 電路分析與設計

發射裝置電路分析、設計,采用兩組并聯發射方式,每組串聯3個發射管。發射管采用廣角度的紅外發射管,驅動采用單管直驅方式,三極管8050完全滿足發射管所需的驅動電流。接收裝置采用共射級放大電路原理,使用共射級放大電路,提高接收距離。

前級放大電路由于音頻信號非常小,采用單一運放組成反向比例放大,或者同相比例放大,效果不理想,差分放大電路常常用在精密的信號處理場合,它具有輸入阻抗高等特點,所以本設計采用儀表放大對音頻信號進行放大[5]。

濾波電路由于信號頻率大小為300~3 400 Hz。不能有其他信號干擾,所以必須在發射裝置采集音頻信號前和接收裝置輸出信號前濾波,采用九階橢圓濾波器濾波效果最佳,電路也非常簡單,但是電容、電感大小、精度要求太高,很難滿足條件。本系統采用4階巴特沃斯帶通濾波器進行濾波,完全滿足濾波要求[6]。濾波電路如圖2所示。

圖2 濾波電路

偏置電路由于STM32直接采集信號時不能采集負壓信號,必須給信號加偏置電壓,使單片機采集的信號沒有負壓。通過實際測試,給1.75 V偏置效果最佳。采用反向比例設置給定信號的偏置電壓大小。

對于音頻放大電路,可以直接由分離元件組成,但電路相對復雜。本設計采用集成功率運算放大器LA4112進行音頻放大。LA4112的內部由三級電壓放大組成。若需要更大功率的功放直接更換相應型號即可。

溫度采集直接采用DS 18B20實現。同時為了避免混入其他干擾,將發射和接收裝置分別裝在2個屏蔽盒中,直接把電源供電線引出來,防止信號間互相干擾影響作品效果和測試結果[7]。

4 軟件分析與設計

所有的通信系統,首先要保存數據傳輸的實時性和完整性。本系統要設計模擬和數字信號同步傳輸,必須采用同步傳輸協議來完成,即在PWM一個波中既載波模擬信號,也載波數字信號。設定以8 kHz的采樣頻率進行采樣,PWM脈寬調制時可以分時復用。脈寬調制信號中一個周期T125 μs中,0%~70%的占空比用于傳輸模擬信號,70%~90%的占空比傳輸數字信號,90%~100%由于傳輸過程中損耗大,且采集放大后線性度不高,無法準確讀取載波信息,此區間不使用。接收端捕獲PWM脈寬,轉換成DA輸出[8]。發射和接受程序流程如圖3所示。

圖3 發射(左)與接收流程圖(右)

5 測試結果

經測試,系統傳輸距離直接距離可達3 m以上,若加上中繼轉發裝置,可達10 m以上傳輸,模擬和數字信號基本不失真。

對信號的選擇效果進行測試:第一次測試時,輸入幅度不變,改變頻率,測試發現通過的頻率為300~3 400 Hz,滿足音頻濾波要求。

800 Hz單音信號和0 V信號測試:發射裝置輸入信號為800 Hz,1 V,接收裝置帶8 Ω負載。用示波器測試負載兩端,頻率為800.5 Hz,傳輸正常,波形無明顯是真,其峰峰值電壓為2.01 V,即有效值為0.710 5 V。

若加上中繼轉發裝置,重新對800 Hz單音信號和0 V信號進行測試:發射裝置輸入信號為800 Hz,1 V,接收裝置帶8 Ω負載。用示波器測試負載兩端,波形無明顯失真,頻率為801.03 Hz,傳輸正常,其峰峰值電壓為1.79 V,即有效值為0.626 5 V。減小輸入信號為0 V時,用交流毫伏表測試輸出電壓,大小為24.8 mV,小于0.1 V,噪聲電壓依然在可接受范圍內。

數字信號的傳輸測試:改變環境溫度,從25℃~32℃依次遞增,采用溫度測試計作對比。發射端采集到溫度后,傳輸到中繼轉發再到接收端,接收端解析信號后通過液晶顯示屏顯示出來。經過對比測試,溫度傳輸正常,最大誤差不超過0.3℃。

6 結語

本方案設計的系統傳輸距離直接距離可達3 m以上,中繼轉發傳輸可達10 m以上,模擬和數字信號傳輸正常,無明顯延時。800 Hz信號傳輸無明顯失真,有效值大于0.4 V,0輸入時噪聲小于0.1 V,噪聲信號在可接受范圍內。

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