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立體聲調頻電臺方案設計
摘要: 本文主要介紹了一種立體聲調頻電臺方案的設計
Abstract:
Key words :

以上是利用MB1404作為立體聲復合信號發射器,可以利用內部帶的高頻放大器以及震蕩器也可以不用!根據本人的經驗還是建議初學者使用典型的建議使用的利用內部高頻部分的三點式震蕩電路,如果你是一個已經用了一定實力的高頻高手的話,偶還是建議你使用高穩定度的晶體震蕩器來使發射頻率穩定,但是一般的晶體震蕩器有調制頻偏太小的問題,有條件的話建議還是使用PLL頻率合成器,那樣的話你就擁有了一個想專業電臺一樣的個人(非法)電臺了哈!但是為了你的合法使用以及新手的上手容易,我還是將最簡單的應用與大家一起分享,想要得到更多的消息的話可以與我直接進行交流。

BA1404是為數不多的調頻發射集成電路之一,它彌補了過去用分立元件來設計調頻電路的不足,而且具有立體聲調制的功能。僅用很少的外圍元件就可得到優美的立體聲調頻信號。因此在FM立體聲發射及無線微波方面具有重要的應用價值。

1. BA1404的主要特點

BA1404的主要特點如下:
●采用低電壓、低功耗設計,電壓在1~3V之間,典型值為1.25V,最大功耗500mW,靜態電流為3mA;
●將立體聲調制、FM調制、射頻放大電路集成在一個芯片上;
●所需外圍元件少;
●兩聲道分離度高,典型值為45dB;
●輸入阻抗為540Ω(fin=1kHz),輸入增益為37dB(Vin=0.5mV);
●典型射頻輸出電壓為600mV。

2. 引腳功能及工作原理

BA1404主要由前置音頻放大器(AMP),立體聲調制器(MPX),FM調制器及射頻放大器組成。
立體聲前置級分別為兩個聲道的音頻放大器。輸入為0.5mV時,增益高達37dB,頻帶寬度為19kHz。如輸入信號中存在頻率高于19kHz的成分,則必須在輸入端加一個低通濾波器,否則兩個聲道的分離度會下降。
在立體聲調制組,振蕩器輸出的38kHz信號于立體聲調制。通常在16、17腳接一可調電阻,以獲得最佳的通道分離度。
立體聲混合信號(MPX輸出信號)與導頻輸出信號(PILOT OUT)合成后的調制信號通過12腳進入射頻振蕩器并對載波進行FM調制,經射頻放大后輸出射頻信號,射頻信號的典型值在600mV左右。
BA1404內部還提供了一個參考電壓單元VREF。設計者可以利用這個電壓信號改變外接變容二極管的電容值,繼而改變載波的振蕩頻率。因此,只要控制一個電阻的分壓值就可以達到改變發射頻率的目的,這是比較獨特的設計。

3. 典型應用

圖為BA1404的典型應用電路。圖中,左右聲道各通過一個預加重電路把音頻信號輸入到BA1404內部。利用內部參考電壓改變變容二極管的電容值,從而實現發射頻率的調整。
設計時應注意以下幾點:
(1)為了能夠使發射機和FM接收機的頻率響應相互匹配,在輸入端需加預加重網絡,其時間系數為50μs。
(2)在13、14腳,立體聲調制器輸出的立體聲混合信號和導頻信號進行合成時,有可能造成立體聲通道的分離度惡化,所以必須注意12、13、14腳外圍元件的值。
(3)OSC振蕩網絡的輸出頻率范圍如果在76~108MHz內,可在?5mm的鐵芯上用?0.5mm的漆包線繞2.5圈左右,使C11的電容值為47pF。7腳上的RF匹配網絡也應如此。
(4)為了簡化應用,可以采取以下措施:
●將16、17腳懸空。因為集成塊內部已經保證了較高的通道分離度,接可調電阻只是為了優化。
●不用變容二極管微調發射頻率,在變容管處直接短路,這樣,可以省去R3和D1。
●可以略去7腳上的RF匹配網絡,直接和VCC相接。

MB1404的內部方框圖

http://www.21ic.com/d/file/201206/e0b853a9c40b3c76db4bab8ab39e3005.gif

 http://www.21ic.com/d/file/201206/23ce4b4ba2f3ab15c7b92a5c503764ba.gif

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