带蓝牙和麦克风混合输入的无线立体声音频发射装置电路的制作方法

文档序号:26477769发布日期:2021-08-31 14:14阅读:279来源:国知局
带蓝牙和麦克风混合输入的无线立体声音频发射装置电路的制作方法

本实用新型涉及一种信号发射机电路,尤其涉及一种带蓝牙和麦克风混合输入的无线立体声音频发射装置电路。



背景技术:

现有的发射机,支持有线信号音频输入,并没有蓝牙输入的功能,在使用时,还需要通过数据线与手机或者其他音源设备相连,接收音源设备的音频信号,将其转换为fm调制信号,使用非常不便。

由于智能手机的普及,蓝牙成为智能手机音频信号传输的标准装置,因此,急需要研发一款电路,能够通过蓝牙模块接收音源设备输出的立体声音源,从而克服现有就似乎无法方便的与智能手机等音源设备无线连接、在使用上不够灵活方便的缺陷。



技术实现要素:

为解决现有技术中的问题,本实用新型提供一种带蓝牙和麦克风混合输入的无线立体声音频发射装置电路。

本实用新型包括蓝牙接收电路、麦克风音频处理电路、音频混合电路、fm混合调制振荡电路和射频放大电路,所述蓝牙接收电路的输入端接收蓝牙信号,所述麦克风音频处理电路的输入端接收麦克风音源信号,所述蓝牙接收电路、麦克风音频处理电路的输出端分别与音频混合电路的输入端相连,所述音频混合电路的输出端与fm混合调制振荡电路输入端相连,所述fm混合调制振荡电路输出端与射频放大电路输入端相连,所述射频放大电路输出端接发射天线。

本实用新型作进一步改进,还包括有线音频输入电路和音频切换电路,所述音频切换电路设置在所述蓝牙接收电路和音频混合电路之间,所述音频切换电路的输入端还与有线音频输入电路输出端相连。

本实用新型作进一步改进,所述音频切换电路包括左声道切换芯片ic1和右声道切换芯片ic2,其中,所述左声道切换芯片ic1的引脚1与所述蓝牙接收电路的左声道输出端相连,所述左声道切换芯片ic1的引脚3与有线音频输入电路的左声道输出端相连;所述右声道切换芯片ic2的引脚1与所述蓝牙接收电路的右声道输出端相连,所述右声道切换芯片ic2的引脚3与有线音频输入电路的右声道输出端相连,所述左声道切换芯片ic1和右声道切换芯片ic2输出引脚4分别输出切换后的左声道音频信号lout和右声道音频信号rout。

本实用新型作进一步改进,所述音频混合电路包括混合处理芯片ic14,所述混合处理芯片的引脚2分别与麦克风音频处理电路的左声道音频输出端相连,并通过滤波模块接左声道音频信号lout,所述混合处理芯片的引脚18分别与麦克风音频处理电路的右声道音频输出端相连,并通过滤波模块接右声道音频信号rout,所述混合处理芯片的引脚3通过并联的阻容器件接引脚2,并通过电阻37接引脚7,引脚6通过电容c124接引脚7,并输出混合后的左声道音频信号,引脚4通过电容c42接引脚6;所述混合处理芯片的引脚17通过并联的阻容器件接引脚2,并通过电阻36接引脚12,引脚14通过电容c125接引脚12,并输出混合后的右声道音频信号,引脚16通过电容c43接引脚14。

本实用新型作进一步改进,所述音频混合电路还包括设置在所述混合处理芯片ic14的输出端的放大模块,用于分别对输出的混合后的左声道音频信号和混合后的右声道音频信号放大处理后,输出给后级电路。

本实用新型作进一步改进,还包括单片机控制电路和锁相环电路,所述单片机控制电路的输出端与锁相环电路输入端相连,所述锁相环电路与fm调制振荡电路相连,对所述fm调制振荡电路锁频。

本实用新型作进一步改进,还包括1个以上按键和显示屏,所述按键和显示屏分别与单片机控制电路的单片机ic9相连。

本实用新型作进一步改进,所述音频混合电路和fm混合调制振荡电路之间还设有立体声复合电路。

本实用新型作进一步改进,所述立体声复合电路包括电阻r19、电阻r20、电阻r26、电阻r27、电容c53、电容c54、电容c55,电位器w2,其中,所述电阻r19、电阻r20串联,单片机控制电路的第一输入输出引脚通过电容c53接电阻r19、电阻r20之间,所述电阻r19的另一端接音频混合电路右声道信号输出端,所述电阻r20的另一端接电容c55的一端,并通过1个以上电阻接电源,所述电阻r26、电阻r27串联,单片机控制电路的第二输入输出引脚通过电容c54接电阻r26、电阻r27之间,所述电阻r26的另一端接音频混合电路左声道信号输出端,所述电阻r27的另一端接电容c55的一端;所述电位器w2的一端接电容c55的另一端,另一端通过电阻接地,所述电位器w2的调整端与所述fm混合调制振荡电路输入端相连。

本实用新型作进一步改进,所述fm混合调制振荡电路包括变容二极管vd1、电感l3、三极管t11及若干个阻容器件,其中,所述变容二极管vd1的正极分别与接地电容c97和电位器w2的调整端相连,所述变容二极管vd1的负极和锁相环电路输出端分别通过电容c98与电感l3的一端、电容c101的一端和电容c106的一端相连,所述电感l3和电容c101的另一端分别接地,所述电容c106的另一端分别与三极管t11的基极、电容c109和电阻r144的一端相连,所述电容c109的另一端分别与三极管t11的发射极、电阻r124的一端、电容c110的一端相连,所述电阻r124和电容c110的另一端分别接地,所述三极管t11的发射极还分别通过串联的电阻和电容接锁相环电路的输入端,所述三极管t11的集电极分别与电阻r144的另一端和射频放大电路输入端相连。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:支持蓝牙立体声音频信号的无线输入,可以便携移动,使用非常方便,还支持有线音频输入,并根据输入进行切换,从而满足各种使用需求,输入音源更灵活;特别适用于户外运动、教学等方面的应用,方便教练操作设备。锁相环电路,有效保证输出fm信号频率的精度。

附图说明

图1为本实用新型结构框意图;

图2为本实用新型蓝牙接收电路一实施例电路原理图;

图3为有线音频输入电路原理图;

图4为音频切换电路原理图;

图5为麦克风音频处理电路原理图;

图6为电源电路原理图;

图7为音频混合电路和立体声复合电路原理图;

图8为单片机控制电路、锁相环电路、fm混合调制振荡电路和射频放大电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细说明。

如图1所示,本实用新型包括蓝牙接收电路、麦克风音频处理电路、音频混合电路、fm混合调制振荡电路和射频放大电路,所述蓝牙接收电路的输入端接收蓝牙信号,所述麦克风音频处理电路的输入端接收麦克风音源信号,所述蓝牙接收电路、麦克风音频处理电路的输出端分别与音频混合电路的输入端相连,所述音频混合电路的输出端与fm混合调制振荡电路输入端相连,所述fm混合调制振荡电路输出端与射频放大电路输入端相连,所述射频放大电路输出端接发射天线。

本例音频混合电路和fm混合调制振荡电路之间还设有立体声复合电路。用于对左右立体声信号复合为一路信号。输入给fm混合调制振荡电路处理。当然,本例也可以将立体声信号直接输出给fm混合调制振荡电路,如果本例的单路音频信号,则同样不需要该立体声复合电路。

优选的,本例还包括有线音频输入电路和音频切换电路,所述音频切换电路设置在所述蓝牙接收电路和音频混合电路之间,所述音频切换电路的输入端还与有线音频输入电路输出端相连。

还包括单片机控制电路和锁相环电路,所述单片机控制电路的输出端与锁相环电路输入端相连,所述锁相环电路与fm调制振荡电路相连,用于控制所述fm调制振荡电路调制后的fm信号频率。

如图2所示,本例的蓝牙接收电路包括蓝牙芯片cpu1,用于接收左声道音频信号和右声道音频信号,并经过放大器ic12a对两路信号放大处理后,输出给音频切换电路。

如图3和图4所示,本例的音频切换电路包括左声道切换芯片ic1和右声道切换芯片ic2,其中,所述左声道切换芯片ic1的引脚1与所述蓝牙接收电路的左声道输出端相连,所述左声道切换芯片ic1的引脚3与有线音频输入电路的左声道输出端相连;所述右声道切换芯片ic2的引脚1与所述蓝牙接收电路的右声道输出端相连,所述右声道切换芯片ic2的引脚3与有线音频输入电路的右声道输出端相连,所述左声道切换芯片ic1和右声道切换芯片ic2输出引脚4分别输出切换后的左声道音频信号lout和右声道音频信号rout。本例两者可以通过按键切换输入源信号。

本例的不仅能够支持蓝牙无线音频信号输入,还支持有线音频信号输入,此外,本例能够对麦克风拾取的音频信号与外部输入的音源信号混合,然后通过高频发射电路发射出来,供其他人员通过无线天线接收收听。尤其适用于户外运动、瑜伽、培训等场合。

具体的,如图5所示,本例的麦克风音频处理电路包括麦克风接口j1,拾取的音频经过处理电路放大处理后,与蓝牙接收电路或有线音频输入电路输出的音频信号一起送入音频混合电路进行混合处理。

如图7所示,本例的音频混合电路包括混合处理芯片ic14,所述混合处理芯片的引脚2分别与麦克风音频处理电路的左声道音频输出端相连,并通过滤波模块接左声道音频信号lout,所述混合处理芯片的引脚18分别与麦克风音频处理电路的右声道音频输出端相连,并通过滤波模块接右声道音频信号rout,所述混合处理芯片的引脚3通过并联的阻容器件接引脚2,并通过电阻37接引脚7,引脚6通过电容c124接引脚7,并输出混合后的左声道音频信号,引脚4通过电容c42接引脚6;所述混合处理芯片的引脚17通过并联的阻容器件接引脚2,并通过电阻36接引脚12,引脚14通过电容c125接引脚12,并输出混合后的右声道音频信号,引脚16通过电容c43接引脚14。

本例的音频混合电路还包括设置在所述混合处理芯片ic14的输出端的放大模块,用于分别对输出的混合后的左声道音频信号和混合后的右声道音频信号放大处理后,输出给后级电路。

本例的立体声复合电路包括电阻r19、电阻r20、电阻r26、电阻r27、电容c53、电容c54、电容c55,电位器w2,其中,所述电阻r19、电阻r20串联,单片机控制电路的第一输入输出引脚通过电容c53接电阻r19、电阻r20之间,所述电阻r19的另一端接音频混合电路右声道信号输出端,所述电阻r20的另一端接电容c55的一端,并通过1个以上电阻接电源,所述电阻r26、电阻r27串联,单片机控制电路的第二输入输出引脚通过电容c54接电阻r26、电阻r27之间,所述电阻r26的另一端接音频混合电路左声道信号输出端,所述电阻r27的另一端接电容c55的一端;所述电位器w2的一端接电容c55的另一端,另一端通过电阻接地,所述电位器w2的调整端与所述fm混合调制振荡电路输入端相连。

如图8所示,本例的fm混合调制振荡电路包括变容二极管vd1、电感l3、三极管t11及若干个阻容器件,其中,所述变容二极管vd1的正极分别与接地电容c97和电位器w2的调整端相连,所述变容二极管vd1的负极和锁相环电路输出端分别通过电容c98与电感l3的一端、电容c101的一端和电容c106的一端相连,所述电感l3和电容c101的另一端分别接地,所述电容c106的另一端分别与三极管t11的基极、电容c109和电阻r144的一端相连,所述电容c109的另一端分别与三极管t11的发射极、电阻r124的一端、电容c110的一端相连,所述电阻r124和电容c110的另一端分别接地,所述三极管t11的发射极还分别通过串联的电阻和电容接锁相环电路的输入端,所述三极管t11的集电极分别与电阻r144的另一端和射频放大电路输入端相连。本例的射频放大电路如图8所示,最后放大后的高频信号通过天线a1发出。

本例的单片机控制电路还包括1个以上按键和显示屏,所述按键和显示屏分别与单片机控制电路的单片机ic9相连。所述按键用于对发射极进行开关、音量调节等操作,所述显示屏用于显示当前fm信号的频道或频率。还可以显示电量等信号。

如图6所示,本例的电源电路包括电池供电电路及电池充电电路,为整个发射装置电路提供各种需要电源。

本实用新型支持蓝牙立体声音频信号的无线输入,可以便携移动,使用非常方便,还支持有线音频输入,并根据输入进行切换,从而满足各种使用需求,输入音源更灵活;特别适用于户外运动、教学等方面的应用,方便教练操作设备。

以上所述之具体实施方式为本实用新型的较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的具体实施范围,本实用新型的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本实用新型所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。

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