当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]激光通信早已用在国防上的特殊场合,完成特定的功能。对中学物理课而言,利用激光通信做物理实验,其价格太高。这里介绍一种用红外(线)光的语音通信实验,完全可以模拟激光通信的工作原理,且制作费用也很低。图1是一

激光通信早已用在国防上的特殊场合,完成特定的功能。对中学物理课而言,利用激光通信做物理实验,其价格太高。这里介绍一种用红外(线)光的语音通信实验,完全可以模拟激光通信的工作原理,且制作费用也很低。

图1是一种利用红外光进行语音通信实验的收发工作原理图。

图1(a)中的MIC是语音话筒,只需对着话筒喊话,话筒的输出信号经过运放加以放大,放大的语音信号加到调制器对语音信号进行调制,再由红外线发光二极管发射已调制的语音信号。这里的调制器是一种脉冲振荡器,产生对称的方波信号。当语音信号加到该振荡器的输入端时,使方波信号的占空比随语音信号线性变化,从而达到调制目的。

图1(b)是光接收的解调电路,由红外接收管接收图1(a)的红外发射光信号,该接收信号根据图1(a)发送端的红外光强弱而变化。红外接收管的输出经两级运放放大后,加到滤波电路对调制的光信号解调,其解调信号再放大,供后级语音处理电路工作(或用耳机收听或放大后用功放放音)。

1.红外线发射电路:图2是红外线发射电路,图中的MIC是一种常用的动圈式话筒,其输出阻抗为20000(高阻动圈式话筒)。话筒的输出加到运放IC1的反相端进行信号放大。这里仅用了一级放大器。为了获得足够的增益,其反馈电阻Rf用的很大(可到10MΩ),所以其运放的增益AV=107/2×103=5×103(74dB)。

被放大的语言信号,经R2(100kΩ)送到IC2-1调制器对语音信号进行调制。

这里的调制器,是由CD40106施密特六反相器的一个反相器IC2-1、外加RC阻容元件组成的。当无语音信号作用时,IC2-1、R3、R4、C1和VD1组成振荡器。电路工作时,IC2-1的输出端②脚为高电平,电源(+15V)通过R3对C1进行充电,C1上的充电电压上升,当上升的电压达到施密特的门限电平时,IC2-1的②脚转换为0电平,此时C1通过VD1、R4和IC2-1的②脚进行放电,当C1放电电压下降到施密特滞后电压时,IC2-1的输出端又从0电平转换到高电平,C1放电完成后,电源又对C1充电??如此反复进行,结果形成振荡,其波形为对称方波。按图的参数,振荡频率约18kHz。

当输入端语音信号经IC1放大再通过R2加到IC2-1的输入端①脚时,IC2-1的振荡器即受到语音信号调制,其规律是语音信号强度增加,IC2-1振荡器的脉冲占空比降低;当语音信号强度降低时,脉冲占空比增加,结果振荡器的占空比随语言信号变化而变化,且成比例关系,达到调制目的。该调制脉冲加到IC2-2(CD40106反相器之一)进行缓冲隔离后去激励红外发光二极管VD2,由它发射调制红外光束。电路中的R5为VD2的限流电阻。

2.红外接收电路:图3是红外线接收和解调电路,其中VD3是红外线接收二极管,它接收图

2中VD2发射的红外线。发射和接收时,若在空旷区域,VD2与VD3尽可能在一直线上;在室内,VD3也可接收门窗、壁面VD2的反射信号。VD3的接收信号加到运放IC3-1的反相端②脚被放大,调节反馈电阻R7可以改变运放IC3-1的增益。这里,VD3的分布电容、运放IC3-1的输入电容和电阻R7构成低通滤波器,该滤波器限制了输入电路的频率响应。

IC3-1①脚放大的红外光调制信号,加到IC3-2反相输入端⑥脚再进行放大,放大增益=R9/R8,经具体推算,为40dB或100倍。IC3-2⑦脚输出的红外光调制信号加到由R10、C4组成的低通滤波器(仅一级)滤除载波(18kHz)信号,从而解调出语音信号。该语音信号仍然较弱,应进行一般的音频放大后,用耳机收听或由音响放音。

3.其它:图2、图3电路是红外线语音通信的基本电路,该电路的接收距离仅几米远,为了增大接收距离,应增加图2电路的发射能量,如图4所示。

只要增加一级简单的功率放大器,同时推动7支红外发射管(或更多的),即可增大发射能量、扩大接收距离。为了减轻IC2-2的输出激励信号,可以将未级用的CD40106斯米特触发器并联使用。

另外,为了白天收发红外发射信号,防止背景的环境光,收发管均应放在深色塑料罩内工作。

制作图2、图3收发电路时,图2中的反馈电阻Rf和图3中的R7均可根据实际的收发情况加以调整,以满足接收效果,特别是采用了图4的发射电路后,更应调整Rf和R7的两个反馈电阻。

现在市场上已有的成品红外线耳机收发装置,其用途是家庭收看电视时,为了不影响他人工作,电视的伴音输出不通过机内扬声器,而把音频信号直接加在类似本文所述的红外线发射、接收装置上,用耳机收听电视的伴音信号,其室内效果较为理想。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

海口2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,在中法建交60周年之际,科学护肤先锋品牌Galenic法国科兰黎受邀入驻第四届中国国际消费品博览会(以下简称"消博会")法国馆。Galenic法...

关键字: NI IC BSP ACTIVE

德国斯图加特和加利福尼亚州普莱森顿2024年4月16日 /美通社/ -- 全球高科技设施设计、工程和交付的领先企业Exyte宣布,计划收购全球领先的安装服务、设备和技术设施管理提供商—Kinetics集团(简称"Kine...

关键字: NET TI TE IC

国科微凭借雄厚的研发实力和在AI领域的创新成就,旗下智能视觉芯片GK7205V500系列荣获2024年度中国IC设计成就奖之“年度最佳AI芯片”。

关键字: IC AI 芯片

Holtek新推出BS21xC-x系列Touch Key周边IC,主要特色为高性价比。相较BS81xC-x系列产品维持一样良好的抗电源噪声干扰能力(CS)、应用不须额外元件、低功耗、具备开发便利性高等特点,适用于各类触控...

关键字: 触控电子产品 IC

现如今,越来越多的半导体厂商开始重视低功耗设计,以不断提升产品性能和优化应用方案来满足更多的市场需求。作为行业的引领者,PI在该领域内必然不会缺席,其最近推出的InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC...

关键字: PI IC 电源开关

近日,功率变换IC领域的全球领导者Power Integrations推出了一款InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC,旨在为业界提供一种更高功率、更低成本的快充解决方案。

关键字: PI IC 电源开关

语音识别系统是一种通过捕捉语音信号后对其进行分析和处理的技术。它主要依赖于模式匹配、统计建模和人工神经网络等方法来进行语音识别操作。语音识别系统本质上是一种模式识别系统,包括特征提取、模式匹配、参考模式库等三个基本单元。

关键字: 语音识别 语音信号

1月30日,思特威发布2023年业绩预告,预计全年归母净利润实现扭亏为盈。

关键字: 思特威 IC

语音通信系统是一种利用通信技术实现人与人之间语音交流的系统。它可以通过各种通信媒介,如固定电话、移动电话、互联网等,实现远距离的实时语音传输。

关键字: 语音通信 移动电话

在无线激光通信中,激光束通过大气空间传输,可以覆盖较远的距离,同时具有较高的传输速率和较大的传输容量。

关键字: 光波 语音通信 无线激光
关闭
关闭