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无线麦克风音频发射与接收电路及PCB设计_鹏程工联_工业互联网技术服务平台
无线麦克风音频发射与接收电路及PCB设计
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方案概述:

我们采用数字无线麦克风设计方案,利用数字芯片的声音加密和身份识别功能,避免了传统无线麦克风的串音问题。选择了BK952x系列数字芯片,具有高性能音频专用Δ-Σ的A/D和D/A处理功能,实现全数字无线传输。无需压缩/扩展处理和预加重/去加重处理,保留声音原汁原味。配合低延迟的音频编解码器,实现高保真数字音频传输。发射端通过单片机对BK9521进行初始化,写入参数后发射信号。接收端通过单片机对BK9524进行初始化,接收并处理音频信号。实现高保真数字音频传输,避免串音问题。

为了实现无线麦克风音频的发射与接收,我们采用了数字无线麦克风的设计方案。该方案利用了数字芯片的声音加密和身份识别功能,避免了传统无线麦克风在相同频率下出现串音的问题。

我们选择了BK952x系列数字芯片来制作无线麦克风。该芯片具有高性能音频专用Δ-Σ的A/D和D/A处理功能,并采用了1/4πDQPSK数字调制/解调方式,实现了全数字无线传输。与传统的调频调制/解调方式不同,该方案在音频传输过程中无需进行压缩/扩展处理,也无需进行预加重/去加重处理,从而保留了声音的原汁原味。因此,无线麦克风在频响、瞬态、线性等指标上表现出色,并配合极低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输。

在无线麦克风音频的设计原理上,发射端的麦克风通过单片机对BK9521进行初始化,并向其写入频率值和发射功率等参数。BK9521发射芯片从麦克风获取声音信号,并以48 kHz的采样频率进行采样。同时,它还从I2C接口获取1个字节的用户数据,每1.125ms组成一帧后通过射频功放进行发射。在帧发送时,可以使用设定的ID码进行加密。

接收端在上电开机后,内置单片机对BK9524进行初始化,并写入预设的频率值等参数。在Phase Lock的情况下,BK9524进行频率跟踪。当接收到每一帧数据时,如果设定的ID码相同,则进行处理,并输出音频信号。

以上就是我们基于无线麦克风音频发射与接收电路及PCB设计的解决方案。该方案来源于立创社区分享,设计资料仅供参考学习。以下是无线麦克风的成品截图和系统设计框图,以及音频发射与接收电路的PCB截图。

[成品截图]

[系统设计框图]

[PCB截图]

通过以上方案的实施,我们可以实现高保真的数字音频传输,避免了传统无线麦克风的串音问题,为用户提供更好的音频体验。
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