资料介绍
本文主要介绍以AT89S51单片机为核心的一个具有单工语音和英文数据传输功能无线呼叫系统。该系统的主站主要由单片机与双音频(DTMF)信号编码器以及锁相频率发射机组成;从站主要由由单片机与高保真调频接收机以及双音频信号解码器组成。主站与从站通过锁相频率发射机与高保真调频接收机进行通讯。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器能对调频信号中的双音频(DTMF)信号进行调制与解调。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器使得本系统具有数据传输能力。在传输语音信号的同时也能传输一定的数据信息,对于小型的通讯系统具有一定的适用性。
一、方案比较与论证
1、编码方案的选择与论证
方案一:采用双音频(DTMF)信号发生器HT9200B将从单片机要发送的代码转换成双音频信号,该方案的优点是编码方式简单,可以选择串行和并行两种模式,编程者可以根据自己的编程思想进行选择工作模式。
方案二:采用双音频(DTMF)信号发生器HT9200A,该芯片只能是串行的工作模式。
经过比较,选择了方案一。
2、发射方案的选择与论证
方案一:采用锁相频率合成器芯片MB1501和压控振荡器(VCO)MC1648构成锁相环进行频率合成后再进行发射。优点:频率合成灵活,方便。
方案二:采用变容二极管和晶体管构成频率在30MHZ—40MHZ三点式振荡器进行频率发射。
方案三:采用晶振和晶体管构成的石英晶体振荡器,把频率调整在30MHZ—40MHZ再进行发射。
方案四:采用MC145152进行频率合成,MC145152是采用外接拨码开关的方法进行预置频率。优点:不懂单片机的也能可以制作。缺点:频率合成不够灵活。
经过比较和选择,再加上要考虑系统的稳定性,最终选择了方案一。
3、接收方案的选择与论证
方案一:采用窄带接收芯片MC3363构成射频窄带接收机,接收来自主站的发射信号。
方案二:采用调频接收机接收,将调频接收机的接收频率范围调整在30MHZ—40MHZ之间,调节频率即可接收到来自主站的信息。
方案三:采用SONY公司的收音机专用芯片CXA1691作接收机,用该方案做接收机,其接收频带宽,是高保真的接收机。
考虑到从接收机下来的DTMF信号需要进行解码,而解码器MT8870对DTMF信号的电压幅值有一定的要求,再比较这三个方案,最后决定采用方案三。
4、译码方案的选择与论证
方案一:采用多音频接收芯片MT8870来完成DTMF信号的接收、分离和译码,输出由相应16种DTMF频率组合的4位并行二进制码。解码过程简单、方便,且可靠性好。
方案二:采用CD22204芯片对接收来的DTMF信号进行解码,起抗干扰能力比较强,内部有前置放大。
考虑到与HT9200B配合使用方便,我们选择了方案一。
5、键盘方案的选择与论证
方案一 :采用矩阵式键盘,此类键盘采用矩阵式行列扫描方式,优点是可减少占用单片机的I/O口数目,使CPU有足够的资源去处理其他的工作(多机通讯)。
方案二 :采用独立式按键电路,每个按键单独占有一根I/O接口线,每个I/O口的工作状态互不影响,此类键盘采用端口直接扫描方式。缺点为当按键较多时占用单片机的I/O口数目较多。
方案三:采用由8255驱动的PC机键盘。优点:占用单片机的I/O口少。缺点:键盘太大且驱动程序复杂,影响美观。
综合考虑以上的方案及题目要求,由于系统需要用到的I/O端口比较多,所以采用了方案一。
6、显示方案的选择与论证
方案一:采用传统的8位数码管(LED)动态扫描显示传输的数据信息。
方案二:采用16位字符型液晶(LCD)显示各种相关数据和信息,充分利用4行液晶显示的大容量特性。
以上两种方案中,方案一软件驱动简单,硬件电路调试方便,但显示信息量少,功耗较大;而方案二采用的16位字符型液晶(LCD)显示属于低功耗器件,使得系统更具智能化、人性化。经过比较选用方案二。
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