UHF无欧普线麦克风方案技术设计
A方案开发鼎盛合今天跟大家分享下 UHF 无线麦克风方案的技术设计开发,其主要包括发射机和接收机这两大主要模块的设计。
首先是发射机的设计,UHF无线麦克风方案的发射机设计又分为射频、音频、电源这三个部分。
发射机的射频部分包括振荡器功率放大器滤波器天线。振荡器产生高频信号,经过功率放大器放大后,通过滤波器滤波,去除杂散信号,然后通过天线发射出去。在方案设计中我们需要注意对信号的采集及过滤等主要功能。
音频部分的方案设计开发主要包括麦克风、放大器和调制器。我们知道只有麦克风将声音信号转换为电信号,经过放大器放大后,输入到调制器中。调制器将音频信号调制到高频信号上,以便在射频部分中传输。
而电源部分则是为整个发射机提供电源。它通常采用电池供电,因此需要设计低功耗的电路,以延长电池寿命。
UHF无线麦克风方案的接收机与发射机相比功能又有不同,它主要包含射频、中频、音频及电源四个部分。
接收机的射频部分包括天线、滤波器、低噪声放大器和混频器。天线接收发射机发射的高频信号,经过滤波器滤波后,输入到低噪声放大器中。低噪声放大器将信号放大后,输入到混频器中。
接收机的中频部分包括中频放大器、滤波器和检波器。混频器将高频信号和本地振荡器产生的信号混频,产生中频信号。中频信号经过中频放大器放大后,输入到滤波器中。滤波器将中频信号滤波,去除杂散信号,然后输入到检波器中。检波器将中频信号检波,还原出音频信号。
接收机的音频部分包括放大器和输出接口。检波器输出的音频信号经过放大器放大后,输入到输出接口中。输出接口可以是耳机接口、线路输出接口或麦克风接口,以便连接外部音频设备。
接收机的电源部分为整个接收机提供电源。它通常采用电源适配器供电,因此需要设计电源管理电路,以保证接收机的稳定工作。
1.频率规划:为了避免干扰,UHF 无线麦克风系统需要进行频率规划。通常采用 2.4GHz 频段,将可用频率划分为多个频道,每个频道间隔 25kHz。发射机和接收机需要设置相同的频道才能进行通信。
2.调制方式:UHF无线麦克风系统通常采用 FM 调制方式。调制深度通常为 25 kHz,调制频率为 40 kHz 至 180 kHz。
3.发射功率:发射机的发射功率通常在 10 mW 至 100 mW 之间,具体功率取决于使用场景和法律法规。
4.接收灵敏度:接收机的接收灵敏度通常在-90 dBm 至-100 dBm 之间,具体灵敏度取决于使用场景和系统要求。
5.电池寿命:为了延长电池寿命,发射机和接收机需要采用低功耗设计。通常采用节能模式、智能休眠等技术来降低功耗。
UHF无线麦克风方案的技术设计包括发射机和接收机的设计。发射机的设计包括射频部分、音频部分和电源部分,接收机的设计包括射频部分、中频部分、音频部分和电源部分。系统设计需要考虑频率规划、调制方式、发射功率、接收灵敏度和电池寿命等因素。通过合理的设计,可以实现稳定、可靠的 UHF无线麦克风系统。
LARK MIX,体积仅有一枚大衣纽扣般大小,这是MOMA猛玛推出的迄今为止体积最小、功耗最低、传输距离最远的
一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。
前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈
前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM
的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字
,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
。 为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。 我们在哪里可以找到这些信息?
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字
,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个
集成到 DTB 文件中。... cpu-dai = ; ...结果,当我将
欧普