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基于51單片機的數(shù)字調(diào)頻收音機(參考版)

2024-11-16 15:39本頁面
  

【正文】 本設(shè)計 FM 模塊采用金秋實生產(chǎn)的 B20C 封裝的完整版收 音機模塊,外接引腳只有 10 個,開發(fā)者只需要關(guān)注引腳而不需要關(guān)注模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu),開發(fā)方便簡單。 在采用 I2C 協(xié)議進行通信時,輸入電壓小于 就被認為是高電平,大于 就被認為是高電平,高電平和低電平的持續(xù)時間必須要大于 1us,在編程模擬 I2C 協(xié)議時要特別注意到這個時間。 0 該位內(nèi)部置 0。 ④ 數(shù)據(jù)字節(jié) 4 a)字節(jié)格式 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 4 字節(jié)格式 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) LEV3 LEV2 LEV1 LEV0 CI3 CI2 CI1 0 b)位描述 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 4 位描述 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 位號 符號 描述 7 到 4 LEV[3: 0] ADC 的輸出。 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) STEREO IF6 IF5 IF4 IF3 IF2 IF1 IF0 ③ 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 a)字節(jié)格式 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 字節(jié)格式 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) STEREO IF6 IF5 IF4 IF3 IF2 IF1 IF0 b)位描述 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 位描述 位號 符號 描述 7 STEREO 立體聲標志位: STEREO=1,立體聲接收; STEREO=0,單聲道接 收。 5 到 0 PLL[13: 8] 用于搜索和預(yù)設(shè)后的可編程頻率合成器設(shè)定結(jié)果。 ( 3) 讀 模式下 5 個數(shù)據(jù)字節(jié)的格式及各位的描述 ① 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 a)字節(jié)格式 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 字節(jié)格式 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) RF BLF PLL13 PLL12 PLL11 PLL10 PLL9 PLL8 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 b)位描述 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 位描述 位號 符號 描述 7 RF 準備好標志 : RF=1, 有 一個頻道被搜到或者一個制式已經(jīng)符合 ; RF=0, 沒有頻道被搜到。 6 DTC 若 DTC=1,去加重時間常數(shù)為 75us; 若 DTC=0,去加重時間常數(shù)為 50us。 0 SI 搜索標志位: SI=1, SWPORT1 輸出準備好信號; SI=0, SWPORT1 作為軟件可編程端口 1 用。 2 HCC 白電平切割: HCC=1,高電平切割打開, HCC=0,高電平切割關(guān)閉。 4 XTAL 如果 XTAL=1,那么 fxtal=; 如果 XTAL=0,那么 fxtal=13MHz。 6 STBY 等 待: STBY=1,處于待機模式, STBY=0,退出待機模式。 0 SWP1 軟件可編程端口 1: SWP1=1, 端口 1 高電平 ; SWP1=0, 端口 1 低電平。 2 ML 左聲道靜音: ML=1,左聲道靜音并置立體聲, ML=0,左聲道正常。 4 HLSI 高 /低充電電流切換: HLSI=1,高 充電電流; HLSI=0,低充電電流。 ③ 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 a)字節(jié)格式 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 字節(jié)格式 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) SUD SSL1 SSL0 HLSI MS ML MR SWP1 b)位描述 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 3 位描述 位號 符號 描述 7 SUD SUD=1,增加頻率搜索; SUD=0,減小頻率搜索。 5 到 0 PLL[13: 8] 設(shè)定用于搜索和預(yù)設(shè)的可編程頻率合成器。 ① 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 a)字節(jié)格式 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 字節(jié)格式 位 7(高位) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0(低位) MUTE SM PLL13 PLL12 PLL11 PLL10 PLL9 PLL8 b) 位描述 表 數(shù)據(jù)字節(jié) 1 位描述 位號 符號 描述 7 MUTE 如果 MUTE=1, 則左右聲道被靜音 ; MUTE=0, 左 右聲道正常工作。 ( 1) 芯片寄存器地址的格式 如下: 表 芯片寄存器地址 R/W=0 為讀模式; R/W=1 為寫模式 。單片機和 TEA5767 進行通信有兩種方式,一種是 I2C 模式,一種是三線模式,本設(shè)計采用 I2C 模式, I2C 通信協(xié)議操作參見第 5 章。 ( 10)自動調(diào)節(jié)溫度范圍(在 VCCA,VCC(VCO)和 VCCD=5V)。 ( 8) SNC(立體聲噪音抑制)、 HCC(高頻衰減控制)、靜音處理等可以通過串 行數(shù)字接口進行控制。 ( 5)可以采用 或 13MHz 的振蕩器產(chǎn)生參考時鐘或可以直接輸入 的時鐘信號。 ( 3)射頻具有自動增益控制功能,并且 LC 調(diào)諧振蕩器只需固定片裝電感。 圖 TEA5767 芯片引腳分布 表 TEA5767 管腳定義 管腳 定義 管 腳 定義 1 空腳 21 空腳 2 鎖相環(huán)輸出 22 左聲道輸出 3 本振 23 右聲道輸出 4 本振 24 軟靜音時間常數(shù) 5 本振電源 25 檢波輸出 6 數(shù)字地 26 基準 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 7 數(shù)字電源 27 中頻中心頻率調(diào)整時間常數(shù) 8 數(shù)據(jù)線 28 中頻限幅器退藕 1 9 時鐘線 29 中頻限幅退藕 2 10 空腳 30 空腳 11 三線讀寫控制 31 空腳 12 總線模式選擇 32 增益控制 13 總線使能端 33 模擬地 14 軟口 1 34 模擬電源 15 軟口 2 35 射頻輸入 1 16 晶振 36 高頻地 17 晶振 37 射頻輸入 2 18 相位濾波 38 高放 AGC 時間常數(shù) 19 導(dǎo)頻低通濾波 39 鎖相環(huán)開關(guān)輸出 20 空腳 40 空腳 圖 TEA5767 應(yīng)用結(jié)構(gòu)框圖 參見內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖, TEA5767 主要具有以下特征: ( 1)集成高靈敏度的低噪聲放大器。芯片工作電壓 ~,典型值是 3V; RF 接收頻率范圍是 87~108MHz,(最強信號 +噪聲 )/噪聲的值在 60dB 左右,失真度在 %左右;雙聲道音頻輸出的電壓在 60~90mV 左右,帶寬為 。 e) 電子科技革命勢在必行,追逐國際潮流。 b) 電子產(chǎn)品功能更完整,所采用的集成電路 (IC)已無穿孔元件,特別是大規(guī)模、高集成 IC,不得不采用表面貼片元件。焊 點缺陷率低。 1) SMT 有何特點: 組裝密度高、電子產(chǎn)品體積小、重量輕,貼片元件的體積和重量只有傳統(tǒng)插裝元件的 1/10 左右,一般采用 SMT 之后,電子產(chǎn)品體積縮小 40%~60%,重量減輕 60%~80%。 2) USB 接口對系統(tǒng)進行 5V 供電。由于收音機模塊的應(yīng)用范圍很廣,比如手機中就采用 鋰電池供電, DVD、電視等系統(tǒng)中則是對 220V 市電進行變壓后供電。在多個從設(shè)備的系統(tǒng)中,每個從設(shè)備需要獨立的使能信號,硬件上比成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 I2C 系統(tǒng)要稍微復(fù)雜一些。不同的 SPI 設(shè)備的實現(xiàn)方式不盡相同,主要是數(shù)據(jù)改變和采集的時間不同,在時鐘信號上沿或下沿采集有不同定義,具體請參考相關(guān)器件的文檔。也就是說,主設(shè)備通過對 SCLK 時鐘線的控制可以完成對 通訊的控制。同樣,在一個基于 SPI 的設(shè)備中,至少有一個主控設(shè)備。這樣,在至少 8次時鐘信號的改變(上沿和下沿為一次),就可以完成 8 位數(shù)據(jù)的傳輸。數(shù)據(jù)輸出通過 SDO 線,數(shù)據(jù)在時鐘上升沿或下降沿時改變,在緊接著的下降沿或上升沿被讀取。通訊是通過數(shù)據(jù)交換完成的,這里先要知道SPI 是串行通訊協(xié)議,也就是說數(shù)據(jù)是一位一位的傳輸?shù)?。這就允許在同一總線上連接多個 SPI 設(shè)備成為可能。也是所有基于 SPI 的設(shè)備共有的,它們是 SDI(數(shù)據(jù)輸入),SDO( 數(shù)據(jù)輸出), SCLK(時鐘), CS(片選)。 SPI 總線系統(tǒng)可直接與各個廠家生產(chǎn)的多種標準外圍器件直接接口,該接口一般使用 4 條線:串行時鐘線( SCLK)、主機輸入/從機輸出數(shù)據(jù)線 MISO、主機輸出 /從機輸入數(shù)據(jù)線 MOSI 和低電平有效的從機選擇線 SS(有的 SPI 接口芯片帶有中斷信號線 INT、有的 SPI 接口芯片沒有主機輸出 /從機輸入數(shù)據(jù)線 MOSI)。 SPI,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時為 PCB 的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是 出于這種簡單易用的特性,現(xiàn)在越來越多的芯片集成了這種通信協(xié)議,比如 AT91RM9200. SPI 總線系統(tǒng)是一種同步串行外設(shè)接口,它可以使 MCU 與各種外圍設(shè)備以串行方式進行通信以交換信息。是 Motorola 首先在其 MC68HCXX 系列處理器上定義的。是一種標準的四線同步雙向串行總線。 4)Nokia5110 工作電壓 ,正常顯示時工作電流 200uA 以下,具有掉電模式,適合電池供電的便攜式移動設(shè)備 。 2)接口簡單,僅四根 I/O 線即可驅(qū)動, LCD1602 需 11 根 I/O 線, LCD12864 需12 根。 6) LPH7366 的這些特點非常適合于電池供電的便攜式通信設(shè)備和測試設(shè)備中 使用 Nokia5110 液晶理由 使用 Nokia5110 液晶的四個理由: 1)性價比高, LCD1602 可以顯示 32 個字符,而 Nokia5110 可以顯示 15 個漢字,30 個字符。 4) LCD 控制器/驅(qū)動器芯片已綁定到 LCD 晶片上,模塊的體積很小。支持多 種串行通信協(xié)議(如 AVR 單片機的 SP I、 MCS51 的串口模式 0 等),傳輸速率高達 4Mbps,可全速寫入顯示數(shù)據(jù),無等待時間。 Nokia5110 液晶特點 5110 液晶具有以下特點: 1) 84x48 的點陣 LCD,可以顯示 4 行漢字。 //時鐘 以上為 這些默認接線, 下面介紹 這些位變量 (引腳 )的作 用,請看 5110 芯片手冊中的引腳說明 (重點看紅色區(qū)域): 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 從這個引腳說明中,我們知道了不同的引腳,對應(yīng)的功能。 //1 寫數(shù)據(jù), 0 寫指令 sbit sdin = P1^5。 //片選 sbit res = P1^2。 圖 諾基亞 5110 液晶顯示器原理圖 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 圖 諾基亞 5110 液晶顯示器 連接方式 圖 中, 顯示了 8 位排針 JP19(即 5110 液晶屏的引腳)其中的 5 根與 51單片機(本人的為 STC89C52)的 PB I/O 口的連接方式: 5110_RST PB2() 5110_SCE PB3() MOSI(sdin) PB5() MISO(dc) PB6() SCK PB7() 這樣,我們知道了用 51 單片機中的 I/O 口和 5110 引腳的鏈接方式。 圖 3: 8 位排針對應(yīng)連接 5110 液晶屏相應(yīng)的引腳。 首先,看一下硬件: 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)論文 圖 液晶顯示 說明: 圖 1: 排針從左至右 1 到 8 位。 本設(shè)計也將使用 Nokia5110 液晶顯示頻率。如果輸入信號有直流成分則必須在輸入端串接一只 左右的電容隔開,否則將有很大的直流電流流過 揚聲器 ,使之發(fā)熱燒毀。 R1 的數(shù)值要求不拘,一般選 用 10k 的碳膜電阻。 圖 TDA2822 用于立體聲功放的典型應(yīng)用電路 由于 TDA2822 的最高工作電壓只有 8V。TDA2822 廣泛應(yīng)用于收音機、隨身聽、耳機放大器等小功率功放電路中 如 下 圖所示為 TDA2822 用于立體聲功放的典型應(yīng)用電路。C 最大工作溫度 : 85176。 下圖為 TDA2822 的實物圖。 TDA2822 集成功放電路常用在隨身聽、便攜式 的 DVD 等音頻放音用;功率不是很大但以可以滿足您的聽覺要求了,且有電路簡單、音質(zhì)好、電壓范圍寬等特點,是業(yè)余制作小功放的較佳選擇。 功放模塊 一般的集成功放電路外圍元件較多且需要較大的散熱器。其中,按鍵電平復(fù)位是通過使復(fù)位端經(jīng)電阻與 Vcc 電源接通而實 現(xiàn)的,其電路如 圖 ( b) 所示;而按鍵脈沖復(fù)位則是利用 RC 微分電路產(chǎn)生的正脈沖來實現(xiàn)的, 其電路如圖 4— 4( c)所示: ( a)上電復(fù)位 ( b)按鍵電平復(fù)位 ( c)按鍵脈沖復(fù)位 圖 復(fù)位電路 上述電路圖中的電阻、電容參數(shù)適用于 6MHz 晶振,能保證復(fù)位信號高電平持續(xù)時間大于
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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