CN102780500B - 一种数模兼容的uhf频段无线数字对讲机接收电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,包括依次连接的天线开关、带通滤波器、低噪声放大器、镜像抑制滤波器、混频器、第一中频放大器、第一中频滤波器、第二中频放大器、解调器、数模选择切换电路和第二中频滤波器,所述的第二中频滤波器的输出端与解调器连接。与现有技术相比,本发明具有采用两种不同带宽的第二中频滤波器进行数模切换,保证数模兼容又不至于信息丢失或者产生邻信道干扰等优点。

Description

一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路
技术领域
本发明涉及一种无线数字对讲机相关技术,尤其是涉及一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路。
背景技术
无线对讲机在设计技术方面,可分为模拟通信技术的模拟对讲机以及采用数字技术进行设计的数字对讲机。随着高速铁路的跨越式发展及城市轨道交通的快速发展,铁路系统的频谱资源也日渐紧张。而模拟对讲机目前仍广泛应用于铁路系统。传统模拟对讲机普遍使用的是12.5kHz带宽或者25kHz带宽,比较占据频谱资源,减少了可用信道数。同时模拟对讲机采用的模拟调制技术易受干扰,保密性差,对于铁路系统的安全性来说也是一个缺陷。而数字对讲机的信道带宽为6.25kHz或者12.5kHz,比模拟对讲机减少了一半的带宽。同时数字对讲机将语音信息数字化,以数字编码形式传输,也就是对讲机传输频率上的调制均为数字,保密性及抗干扰性大大提高。
但是在短期内,大规模大范围的将铁路系统的模拟对讲机全部替换成数字对讲机也是不可能的。因此如果数字对讲机能同时兼容模拟对讲机,即能保留目前广泛使用的模拟对讲机,又能实现数字模拟的逐步替换,对于目前我国的铁路系统来说是最好的选择。
而无线对讲机的一个重要组成部分就是接收机。要实现无线对讲机的数模兼容,则接收机必须实现数字及模拟通信方式的兼容。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种实现成本低的数模兼容的UHF(特高频)频段无线数字对讲机接收电路。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,包括依次连接的天线开关、带通滤波器、低噪声放大器、镜像抑制滤波器、混频器、第一中频放大器、第一中频滤波器、第二中频放大器、解调器、数模选择切换电路和第二中频滤波器,所述的第二中频滤波器的输出端与解调器连接;
信号通过天线接收后经过天线开关与发射电路隔离后,由带通滤波器滤除带外干扰信号,经过低噪声放大器发大接收信号电平,再由镜像抑制滤波器滤除镜像噪声后进入混频器,混频后产生第一中频,并进入第一中频放大器,再经过第一中频滤波器滤除寄生混频干扰,通过第二级中频放大器后输入解调器,由解调器生成第二中频,第二中频信号经过数模选择切换电路控制第二中频滤波器,实现数字及模拟制式下不同带宽的选择,经过滤波后第二中频信号再次输入解调器进行解调,输出基带信号供后续基带电路处理。
所述的第一中频信号为45MHz频率信号。
所述的第一中频滤波器为45MHz晶体滤波器。
所述的解调器设有将第一中频信号生成第二中频信号的混频器。
所述的第二中频信号为455kHz频率信号。
所述的第二中频滤波器设有不同带宽的数字信号滤波器和模拟信号滤波器。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、实现成本低,射频前端接收电路与数字模拟制式无关,只对信号进行滤波放大及下变频处理,因此可共用同一套接收电路,从而降低了成本;
2、采用两种不同带宽的第二中频滤波器进行数模切换,保证数模兼容又不至于信息丢失或者产生邻信道干扰;
3、数模制式下共用同一套射频前端放大变频电路及解调电路,仅在第二中频滤波电路中增加数模滤波器带宽切换电路即实现数模兼容。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例
如图1所示,一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,包括依次连接的天线开关1、带通滤波器2、低噪声放大器3、镜像抑制滤波器4、混频器5、第一中频放大器6、第一中频滤波器7、第二中频放大器8、解调器9、数模选择切换电路10和第二中频滤波器11,所述的第二中频滤波器的输出端与解调器连接;
信号通过天线接收后经过天线开关1与发射电路隔离后,由带通滤波器2滤除带外干扰信号,经过低噪声放大器3发大接收信号电平,再由镜像抑制滤波器4滤除镜像噪声后进入混频器5,混频后产生第一中频,并进入第一中频放大器6,再经过第一中频滤波器7滤除寄生混频干扰,通过第二级中频放大器8后输入解调器9,由解调器9生成第二中频,第二中频信号经过数模选择切换电路10控制第二中频滤波器11,实现数字及模拟制式下不同带宽的选择,经过滤波后第二中频信号再次输入解调器9进行解调,输出基带信号供后续基带电路处理。所述的第一中频信号为45MHz频率信号。所述的第一中频滤波器7为45MHz晶体滤波器。所述的解调器9设有将第一中频信号生成第二中频信号的混频器。所述的第二中频信号为455kHz频率信号。所述的第二中频滤波器11设有不同带宽的数字信号滤波器和模拟信号滤波器。
射频前端接收电路与数字模拟制式无关,只对信号进行滤波放大及下变频处理,因此共用同一套接收电路。而数字及模拟制式下,占用的信道带宽不同,如果要兼容模拟通信,数字制式下的第二中频滤波器带宽不足以支持模拟制式下的信道带宽导致信息丢失。而如果为了兼顾模拟制式,使数字制式时也采用模拟信道带宽,则无法滤除邻信道信号导致干扰。因此采用两种不同带宽的第二中频滤波器进行数模切换,保证数模兼容又不至于信息丢失或者产生邻信道干扰。数模制式下共用同一套射频前端放大变频电路及解调电路,仅在第二中频滤波电路中增加数模滤波器带宽切换电路即实现数模兼容。

Claims (5)

1.一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,包括依次连接的天线开关、带通滤波器、低噪声放大器、镜像抑制滤波器、混频器、第一中频放大器、第一中频滤波器、第二中频放大器、解调器、数模选择切换电路和第二中频滤波器,所述的第二中频滤波器的输出端与解调器连接;
信号通过天线接收后经过天线开关与发射电路隔离后,由带通滤波器滤除带外干扰信号,经过低噪声放大器发大接收信号电平,再由镜像抑制滤波器滤除镜像噪声后进入混频器,混频后产生第一中频,并进入第一中频放大器,再经过第一中频滤波器滤除寄生混频干扰,通过第二级中频放大器后输入解调器,由解调器生成第二中频,第二中频信号经过数模选择切换电路控制第二中频滤波器,实现数字及模拟制式下不同带宽的选择,经过滤波后第二中频信号再次输入解调器进行解调,输出基带信号供后续基带电路处理;
所述的第二中频滤波器设有不同带宽的数字信号滤波器和模拟信号滤波器。
2.根据权利要求1所述的一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,所述的第一中频信号为45MHz频率信号。
3.根据权利要求1所述的一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,所述的第一中频滤波器为45MHz晶体滤波器。
4.根据权利要求1所述的一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,所述的解调器设有将第一中频信号生成第二中频信号的混频器。
5.根据权利要求4所述的一种数模兼容的UHF频段无线数字对讲机接收电路,其特征在于,所述的第二中频信号为455kHz频率信号。
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