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通信电路

所属频道 电路图
  • 二次变频的ssb/cw收信机电路图

    第一次变频由NE602实现,其电路构成如图a所示。第一次变频的作用就是将任意频率的高频SSB信号变换为频率固定为10.700MHz的SSB信号。将频率固定为10.700MHz的SSB信号输入图b所示电路,就可以取出USB分量。第二次变频也由NE602实现,第二次变频的作用是将“中频信号”变换解调为“音频信号”,并用LM386进行音频放大后输出,其电路构成如图c所示。将图 a、b和c三部分合起来,就组成了二次变频的SSB/CW收音机。

  • 无绳电话机开机编码和解码电路图

    手机摘机时首先发出密码信号,台机收到后即开机工作,而其他同频率的手机因密码不符,不能产生开机动作,因而可防止他人窃打电话。编码电路与解码电路外围元件R、C要求一致,误差不超过1%。通常R选220k欧,C选0.015uF。

  • 有线输入的无绳电话座机电路图

    该电路由声控转换开关、收发电路、模拟摘机电路等组成。B选用晶体管收音机的输出变压器。 HTD选用直径27mm的压电陶瓷片。继电器J1、J2选用小型的9V继电器。发射接收组件选用RX5019和RX5020.座机电源最好用12V、3A 的稳压电源,座机在线可用专用的室外高架天线,也可用自制的半波同轴偶极天线;其余元件均按图中标注参数选择即可。

  • 远程发射机电路图

    该发射机提供调整八木和其他波束天线用的远场信号源。Q1为Pience振荡器,工作在7.06MHz晶体的振荡主模,可用来测量20、15、10m频段的14.12、21.18、28.24MHz的场强。天线为两段1.5m长,连成偶极形式。T1是Amidon骨架T50-2,初级22圈,次级20圈带中心抽头。T2用同样骨架,初级22圈,次级5圈。

  • 回声探测距离用超声波接收器电路图

    该电路工作电压9V,消耗电流仅5mA,可在家150~180kHz范围内调整频率,带宽约为了20kHz,以确保只有宽于70us的脉冲才能通过和被放大。

  • NE-602直接变频接收机电路图

    如图是利用NE-602直接变频接收机电路,NE-602的推挽输出(即管脚4和管脚5共同使用),这比单端输出更先进。平衡的输出提升了性能,尤其是对AMBOB突破的抑制方面。同时对AM突破问题有所帮助的是跨接在NE-602输出端的0.47μF电容。

  • 感应式无线耳机电路图

    感应式无线耳机广泛用于电化教学、家庭电视和音响的音频信号无线接收,使用时既可消除耳机接线带来的不便,又可避免对他人休息、学习的干扰。本电路主要由四与非门集成电路CD4011及少量外围元件组装而成,电路简单、音质优良、不用调试、一装即成。

  • 基于GP2015的GPS接收机射频前端电路图

    GP2015是一个GPS接收机射频前端电路,提供一个低功率、低成本和高可靠性的GPs 射频前端解决方案。与GP2010性能相同,采用TQFP-48封装,工作电源电压为3V~5V,功耗200mW(3V电压)。 Ll(1575.42MHz)C/A(Coarse-Acquisition)码信号通过天线和低噪声放大器输入到GP2015,GP2015输出是一个 2bit的数字信号。GP2015包括一个片上合成器、混频器、自动增益控制(AGC)和一个提供符号和量级数字输出的量化器,构成一个完整的GPS接收机射频前端电路仅需要极少的外部元件,可以与GP2021 12信道GPS相关器和GP4020 GPS基带处理器配套使用,适合C/A代码全球定位的卫星接收机、时间标准、导航和测量应用。

  • GP4020的GPS接收机处理器电路图

    GP4020是一个完整的GPS接收机数字基带处理器,它结合了GP2021的12通道相关器功能和先进的ARM7TDMI(Thumb)微处理器,达到了较高的集成度水平,减少了GPS接收机系统成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相关器部分包含有12个相同的跟踪功能模块,每个通道包含对于捕获和跟踪必需的所有元器件,以及其他功能模块。如果不需要12通道,单个通道可以不激活,以降低功耗和处理器的负载。

  • μPB1008K的GPS接收机射频前端电路图

    μPB1008K是一个单片的GPS接收机芯片,芯片内部集成有前置放大器、射频/中频下变频器、PLL频率合成器、双2 bit ADC等电路。

  • GPl020的6信道相关器电路图

    GPl020是一个6信道CMOS数字相关器,可以与GPl010 L1信道下变频器或其他集成电路组合,用来截获和跟踪GPS C/A码或GLONASS码。GPl020 6个信道中的每一个通道,都包括:独立的数字下变频到基带处理的电路、C/A代码发生器、相关器和累加转存寄存器。 GPl020通过一个16位数据总线与一个微处理器接口,使用不同的片上寄存器控制采集和跟踪过程。输入多路复用器适合多种GPS前端和GLONASS前端,允许天线有差异。电源电压5v,功耗小于500mW,采用120L MQFP封装,封装尺寸28mm×28mm×3.4mm,适合GPS或 GLONASS导航系统、高集成度的GPS接收机、GPS测量接收机、GPS时间基准等应用。

  • 100kHz-30MHz有源天线电路图

    100kHz-30MHz有源天线具有体积小,性能好,制作简单,成本低廉等特点,最适合用于中波和短波电台的远距离接收.

  • 单稳式超声波接收器电路图

    单稳式超声波接收器电路原理图,超声波换能器R40-16谐振频率为40kHZ,经R40-16选频后,将40kHZ以外的干扰信号衰减,只有谐振于 40kHZ的有用信号(发射机信号)送入VT1~VT3组成的高通放大器放大,经C5、VD1检出直流分量,控制VT4、VT5组成的电子开关带动继电器 K工作。由于该电路仅作单路信号放大,当发射机每发射一次超声波信号时,接收机的继电器吸合一次(吸合时间同发射机发射信号时间相同),无记忆保持功能。可用作无线遥控摄象机快门控制、儿童玩具控制、窗帘控制等。电路中VT1β≥200,VT2β≥150,其他元件自定。电路不需调试即可工作。如灵敏度和抗干扰不够,可检查三极管的β值与电容C4的容量是否偏差太大。经实测,配合相应的发射机,遥控距离可达8m以上。在室内因墙壁反射,故没有方向性。电路工作电压3V,静态电流小于10mA。

  • 无线免提电话装置电路图

    无线免提电话装置电路图如下所示

  • 基于蓝牙无线发射接收电路设计电路图

    电路原理:使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。可达200米以上,同时接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。