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原装 部分现货量大期货
。采用此种通信方式的另一种考虑是成本及可生产化。数据采集中心与控制终端的通信系统是典型的一对多的通信,控制终端数量众多,应尽可能地设计得简单、低廉、精确;而数据采集中心的采集卡则相对可靠即可。因此,在控制终端线路上的窄带发射电路,为保证频点精确且不漂移,舍弃lc振荡电路而采用晶体振荡,定制晶体频率为21.7mhz,带宽为5 khz。通过对电源的控制来实现对振荡电路起振与否的控制。接收电路采用电视信号解调芯片ta7606,解调出音频ffsk信号。数据采集中心的采集卡相对应的接收电路采用窄带接收芯片mc3363。mc3363是一个由rf放大器到音频前置放大器输出的完整的fm窄带接收机。低电压双变换设计产生了用于窄带音频和数据链路的低功耗、高灵敏度和优越的图像载波抑制功能。mc3363具有较高的灵敏度,对于12db sinad(信号对噪声的失真比)的典型的输入值为0.3 μv。输入信号先通过两级本生振荡器的差频输出到455 khz以下,然后再对信号限幅放大,最后经过正交检波输出音频范围内的有用信号。虽然catv网是有线的, 但mc3363用在此处可大大提高上行信号的灵敏度,在信噪比较低时也能接收得很好。
采用此种通信方式的另一种考虑是成本及可生产化。数据采集中心与控制终端的通信系统是典型的一对多的通信,控制终端数量众多,应尽可能地设计得简单、低廉、精确;而数据采集心的采集卡则相对可靠即可。因此,在控制终端线路上的窄带发射电路,为保证频点精确且不漂移,舍弃lc振荡电路采用晶体振荡,定制晶体频率为21.7mhz,带宽为5khz。通过对电源的控制来实现对振荡电路起振与否的控制。接收电路采用电视信号解调芯片ta7606,解调出音频ffsk信号。数据采集中心的采集卡相对应的接收电路采用窄带接收芯片mc3363。mc3363是一个由rf放大器到音频前置放大器输出的完整的fm窄带接收机。低电压双变换设计产生了用于窄带音频和数据链路的低功耗、高灵敏度和优越的图像载波抑制功能。mc3363具有较高的灵敏度,对于12db sinad(信号对噪声的先真比)的典型的输入值为0.3μv。输入信号先通过两级本生振荡器的差频输出到455khz以下,然后再对信号限幅放大,最后经过正交检波输出音频范围内的有用信号。虽然catv网是有线的,但mc3363用在此处可大大提高上行信号的灵敏度,在信噪比较低时也能接收得很好。发射电
MC3363是一款VHF窄带、低功率和双变换调频收音机芯片。
mc3363是一款vhf窄带、低功率和双变换调频收音机芯片。 主要技术特点如下: ·输入带宽为200 mhz(使用内部本机振荡器)或450 mhz(使用外部本机振荡器)’ ·工作电压为2.0~6.0 v; ·电流为3.6 ma; ·灵敏度为0.3μv(信噪比12 db,使用内部rf晶体管放大器); ·接收信号强度指示器动态范围为60 db; ·需要少量的外部元件。mc3363 工作在49.67 mhz单频道窄了宽调频的接收器电路
相关元件pdf下载:mc145152 at89c51 开发设计的铁路专用150mhz超短波干扰定向仪部分电路,其中fm接收机mc3363中的压控振荡器输出的频率通过双模预分频器mc12017预分频,再输出到可编程并行输入锁相环mc145152中,单片机at89c51通过i/o口对mc145152进行编程,以改变其计数器的计数初值,从而改变分频比,鉴相器双输出端输出的误差信号φv和φr输入到由lm358构成一级双端输入的有源低通滤波器,其中r10、r18、r12、c16等构成有源滤波器输入电路的rc低通环节,而r11、c17构成有源滤波器的高反馈环节。由d1和c14、r9、c15网络组成的峰值检波器将有源滤波器输出的误差电压进一步平滑后,直接对mc3363中的压控振荡器进行控制,构成了一个完整的数控锁相环。单片机接收人工调整、设置的数值,并对mc145152的计数器计数初值进行不同的预置,以锁定不同的频率,达到改变不同频点信号的目的。对应频点的信号经a/d到单片机后,再输入到字符显示器中显示信号场 mc145152频率合成器及其应用1. 概述 mc145152是mo
该电路使用一个摩托罗拉mc3363大规模集成电路单芯片调频接收器,它是一个带有10.7中频链的双变频调频接收器。ic4提供电源来驱动一个小扬声器。 来源:zhenglili
高频的东西不可轻视啊 想那十余年前,我玩跳频话筒、各类收音机、电视等已经是“滚瓜烂熟”的程度,也成功设计过ba1404、tda7021等芯片的应用,但首次设计基于mc2833+mc3363的数传信道时,开始以为最多两个月就能搞定,结果我用了10个月,靠一台价值30万的无线电综合测试仪才真正搞出个大概,离批量定型生产的要求还有很大距离,而那个信道的频率才45m-50m,波特率也才300左右而已,算是真正领教了高频的厉害,不过所幸也算借此真正入了高频电路设计的门。现在的高频ic虽然远比十年前简单,但频率更高、速率更快,所以需考虑的地方反而是有增无减,实在是不可轻视啊,特别是emc设计方面,只有些虚的“原则”却不可能有一招制敌的“法宝”,只能是多试、多想、多学,只有硬着头皮扛熬出来这一条路。至于那些“原则”性的东西,我在本坛发的一些“实用资料”中多有提及,你可以参考一下。如果需要现成的模块做对比测试和设计参考,可以发email给我,不过我只有ia系列的。
你的接收侧设备是什么如果是成品fm收音机之类的完全可用lc振荡的发送设备,只要处理好即可,fm收音机的带宽较宽又带alc,配合设计、制造良好的lc振荡结构的无线传声器是无需过多人工干预的,有些舞台无线传声设备用了很多年都不用调整,如果还不放心,有ic可用如ba1404等。不过,如果接收设备是晶体本振的窄带接收机就必须同样用晶体稳频的窄带发射机了,这类的典型方案是mc2831(发)配合mc3363(收)。
mc2833+mc3363
mc3361,前面自己加一次变频也可用mc3363之类的功能更全的芯片,但因低端频率过低,无法找到合用的晶体,得使用pll做本振源,电路和成本反而高了,不如用分立元件做一次变频,用mc3361做二次变频及解调的方案。
可以考虑mc2833+mc3363