基于Δ-Σ调制技术的无线音频传输装置
波器采集的发射装置波形图,通道1(CH1)为原始音频信号,通道2(CH2)为Δ-Σ调制器采集后得到的高速比特流信号。图4-b)所示为DS1052E示波器采集的接收装置波形图,通道1(CH1)为太阳能电池输出的高速比特流信号,通道2(CH2)为经模拟开关输出后得到的还原音频信号,实验数据表明该方案可以实现音频信号的无线传输。
4 结论
针对有线音频传输存在的信号传输损耗问题,将二阶1位Δ-Σ调制器应用于音频信号的采集中,将音频信号转换成高速比特流信号。为了方便实现发送和接收的方向对准,采用太阳能电池板进行信号的接收,设计了四阶切比雪夫滤波器,有效的抑制了高频噪声。实验数据表明:装置具有噪声小、效率高、低电流功耗等特点,值得推广和借鉴。
参考文献:
[1]王浩然.数字化无线传输在广播直播中的应用[J].西部广播电视,2013,(18):144-146
[2]廖贵成,韦剑华.高性能数字音频传输系统的设计与实现[J],中国有线电视,2010,(02):165-168
[3]周长攀,杨贵杰,苏健勇.基于Δ-Σ调制原理的全数字轴角变换算法[J].电机与控制学报,2013,17(8):1-7
[4]周浩,曹先国.一种高阶1-bit插入式Δ-Σ调制器设计[J].半导体技术,2007,32(02):147-1 49
[5]陈国平,简献忠,肖儿良.1.5 bit数模转换单元电路设计[J].微计算机信息,2010,6(12):184- 186
[6]张静,罗丁利.Δ-Σ ADC原理及应用[J].火控雷达技术,2006,35(3):10-13
无线音频 Δ-Σ调制 高速比特流 太阳能电池 滤波器 201411 相关文章:
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