中波发射台集成化音频前端的设计
原理三:高保真双通道电子音量控制模块。
高保真双通道电子音量控制模块,见图3。主要由一块高保真双通道音量控制芯片PGA2310和STC12C2052单片机组成,其主要作用是在减少和增加音量控制信号作用下,给发射机提供满足发射机合格调幅度的音频信号,始终保持发射机的合格调幅度。因为给它输入的是Vpp=10dB的音频信号,在音量控制信号的控制下给发射机提供Vpp为-4dB至+10dB的音频信号。此信号满足国内使用的大部分中波发射机调制要求。
原理四:调幅度、功率及播出时间的实时监控及音量控制信号产生模块。
调幅度、功率及播出时间的实时监控及音量控制信号产生模块是该系统的核心,调幅度的精确计算是问题的关键所在,该系统采用了与载波频率无关的数字式检波器,在中波全频段之内,很好地线性解调出来音频和载波直流值;因为调幅度是音频幅度和载波幅度的比值,我们只要把载波的直流值当做A/D转换器参考电压,而把音频送入A/D转换器模拟量输入端时,A/D转换的结果就是此时的调幅度值。所以单片机对A/D转换器输出的调幅度值进行相应的计算处理,很容易计算出所需要的调幅度的瞬时值、峰值及平均值,并根据得出的调幅度值,很容易判断出发射机的调幅度状态;当发射机调幅度出现异态时,向电子音量控制器的加、减音量控制端发出相应的增加或减少音量的方波信号,闭环式调整发射机的输入音频幅度来达到自动调整调幅度目的。除此之外,发生异态时发出声光报警,并根据查询命令,通过RS-232口向上位机传输相应的调幅度及功率测试数据。原理方框图,见图4。
原理五:中波广播信号无线监控及信息处理模块。
该模块的核心是一块中波广播信号播出参数无线实时采集模块和一台嵌入式多串口服务器组成;中波广播信号播出参数无线实时采集模块,对预设的中波频率的场强、信噪比、调幅度等参数进行实时采集,并采集的数据通过RS-232传回给嵌入式多串口服务器,嵌入式多串口服务器根据采集到的相关数据,对发射机的满时间、满功率,满调幅度播出情况进行判断和统计显示,并把相关数据打包传输给远程监控服务器的同时,对“三满”播出异态进行声光及短信报警。
除此之外,该系统还具备各路信号的直通模块,设备出现故障时任一路信号一键直,通过无源阻抗变换直通到发射机,维持发射机的正常播出,不会因该系统设备故障造成停播。
高保真双通道电子音量控制模块,见图3。主要由一块高保真双通道音量控制芯片PGA2310和STC12C2052单片机组成,其主要作用是在减少和增加音量控制信号作用下,给发射机提供满足发射机合格调幅度的音频信号,始终保持发射机的合格调幅度。因为给它输入的是Vpp=10dB的音频信号,在音量控制信号的控制下给发射机提供Vpp为-4dB至+10dB的音频信号。此信号满足国内使用的大部分中波发射机调制要求。
原理四:调幅度、功率及播出时间的实时监控及音量控制信号产生模块。
调幅度、功率及播出时间的实时监控及音量控制信号产生模块是该系统的核心,调幅度的精确计算是问题的关键所在,该系统采用了与载波频率无关的数字式检波器,在中波全频段之内,很好地线性解调出来音频和载波直流值;因为调幅度是音频幅度和载波幅度的比值,我们只要把载波的直流值当做A/D转换器参考电压,而把音频送入A/D转换器模拟量输入端时,A/D转换的结果就是此时的调幅度值。所以单片机对A/D转换器输出的调幅度值进行相应的计算处理,很容易计算出所需要的调幅度的瞬时值、峰值及平均值,并根据得出的调幅度值,很容易判断出发射机的调幅度状态;当发射机调幅度出现异态时,向电子音量控制器的加、减音量控制端发出相应的增加或减少音量的方波信号,闭环式调整发射机的输入音频幅度来达到自动调整调幅度目的。除此之外,发生异态时发出声光报警,并根据查询命令,通过RS-232口向上位机传输相应的调幅度及功率测试数据。原理方框图,见图4。
原理五:中波广播信号无线监控及信息处理模块。
该模块的核心是一块中波广播信号播出参数无线实时采集模块和一台嵌入式多串口服务器组成;中波广播信号播出参数无线实时采集模块,对预设的中波频率的场强、信噪比、调幅度等参数进行实时采集,并采集的数据通过RS-232传回给嵌入式多串口服务器,嵌入式多串口服务器根据采集到的相关数据,对发射机的满时间、满功率,满调幅度播出情况进行判断和统计显示,并把相关数据打包传输给远程监控服务器的同时,对“三满”播出异态进行声光及短信报警。
除此之外,该系统还具备各路信号的直通模块,设备出现故障时任一路信号一键直,通过无源阻抗变换直通到发射机,维持发射机的正常播出,不会因该系统设备故障造成停播。