[实用新型]一种具有自动频率跟踪和抗干扰特性的无线话筒无效
申请号: | 200820200212.4 | 申请日: | 2008-09-02 |
公开(公告)号: | CN201274472Y | 公开(公告)日: | 2009-07-15 |
发明(设计)人: | 李伟耀 | 申请(专利权)人: | 李伟耀 |
主分类号: | H04B1/38 | 分类号: | H04B1/38;H04M1/02 |
代理公司: | 佛山市永裕信专利代理有限公司 | 代理人: | 杨启成 |
地址: | 528000广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 自动 频率 跟踪 抗干扰 特性 无线 话筒 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种无线话筒设备
背景技术:
现有的广泛使用的工作在甚高频至特高频(VHF-UHF)波段的无线话筒装置,其工作频率产生的方法有3种:1、RC振荡电路,2、晶体振荡电路,3、石英锁相环频率合成电路。不管何种电路,它们的发射器与接收器的工作频率在出厂时已被固定好,用户不能自行改变它。这样,若在同一区域内使用多支无线话筒时,为避免干扰,就需要配置多套不同频率的设备,但是不同频率的设备,它们的发射器、接收器是不可以互换使用的,这样给需要大量使用无线话筒装置,又希望每个发射器与所有接收器都能配对的使用者(如学校)带来了很大的不便与限制。另外,由于无线话筒在接收本系统设备的有用信号时,往往也可能接收到各种干扰信号,如车载对讲机的信号等,由于没有有效的抑制措施,干扰信号的存在会严重影响无线话筒的使用效果。
发明内容:
本实用新型的发明目的在于提供一种不同的设备,其接收器的工作频率是可以在使用现场设置的,发射器可以根据相应的不同工作频率的接收器改变自身工作频率,实现自动频率跟踪,并且具有良好的抗干扰能力的具有自动频率跟踪和抗干扰特性的无线话筒。
本实用新型是这样实现的,包括无线话筒发射器、无线话筒接收器,其特别之处在于无线话筒发射器主要由麦克风、与麦克风相连的音频放大电路、与音频放大电路相连的反相电路、与反相电路相连的带有立体声调制电路和锁相环压控振荡电路和射频发射电路的FM立体声发射模块、将FM立体声发射模块过来的射频信号发射出去的发射天线、红外接收电路、单片机构成,单片机I/O口分别与红外接收电路的信号输出端、FM立体声发射模块的锁相环压控振荡电路控制端相连,无线话筒接收器主要由接收天线、对接收天线过来的射频信号进行处理的带有变频电路和立体声解调电路以及锁相环压控振荡电路的FM立体声接收模块、与FM立体声接收模块音频输出相连的共模抑制电路、红外发射电路、单片机、与单片机I/O口相连的频率编码器构成,红外发射电路的信号输入端与单片机I/O口相连,单片机I/O口与FM立体声接收模块的锁相环压控振荡电路控制端相连。工作时,接收器的单片机先读入频率编码器的值,发出指令控制FM立体声接收模块的锁相环压控振荡电路,使其振荡频率在设定的工作频率上,并将频率编码器信息编译成红外信息,通过红外发射电路发送出去。发射器的红外接收电路收到接收器发出的红外信息后,经单片机将其编译成频率信息指令,控制FM立体声发射模块的锁相环压控振荡电路,使其工作频率与接收机接收频率相一致,从而实现自动频率跟踪。发射器麦克风获取的音频信号经音频放大电路放大和反相电路后,变成幅度相等相位相反的两个信号加到FM立体声发射模块的L、R输入端,调制及变频后的射频信号通过射频放大电路由发射天线发送出去。接收器收到发射器的信号经FM立体声接收模块后,在FM立体声接收模块的L、R输出端口还原成两路幅度相等相位相反的差模信号送到共模抑制电路的输入端,差模信号能够通过共模抑制电路输出,其他信号在共模抑制电路被抵消。本设计所采用的共模抑制技术,其原理是将发射器的音频信号变为差模信号,在接收机上设置共模抑制电路,差模信号可以通过共模抑制电路,而其他信号为共模信号,经过共模抑制电路时被抵消。实现共模抑制的方法是,在发射器上将麦克风获取的音频信号分成两路,其中一路经反相器倒相,生成两个幅度相等、相位相反的信号A和B,然后分别加到FM立体声调制电路的L和R输入端,调制后用射频载波发射出去。接收器上设有FM立体声解调电路和共模抑制电路,接收信号经立体声解调电路解调后在输出端L、R还原为A和B信号,并加到共模抑制电路的正、负输入端,由于发射器的音频信号A=(-B),经共模抑制器处理后A-(-B)=2A,而其他信号A′=B′,经共模抑制器处理后A′-B′=0,因而实现了抑制干扰信号的目的。本实用新型的接收器的工作频率是可以在使用现场设置的,并用红外光发射方式对外发送其频率编码信息,发射器上设有红外接收电路,在收到接收器发出的红外信息后,经解码编译将其还原成频率信息,控制、改变自身的工作频率使与接收机一致,实现自动频率跟踪。另外,本设计采用共模抑制技术,将发射器的音频信号变为差模信号,在接收机上设置共模抑制电路,差模信号可以通过共模抑制电路,而其他信号为共模信号,经过共模抑制电路时被抵消,从而有效地抑制干扰信号。
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