CN210093252U - 一种双路信号的调制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种双路信号的调制装置,包括装置主体,所述装置主体上分别安装有电源模块、两路原始信号输入端口、调制信号输出端口、两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块;两路原始信号从两路原始信号输入端口输入,经过两路AM调制模块分别输出载波频率为14KHz、35KHz的AM调制信号,两路AM调制信号再经过加法器模块进行信号相加,输出混合的AM调制信号,FM调制模块对混合的AM调制信号进行FM调制,从调制信号输出端口输出载波频率为40Mhz‑350Mhz之间可选的FM调制信号。本实用新型装置具有结构紧凑、安全可靠、失真度低、稳定性高等特点,满足当前对信号调制的失真度要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及信号处理设备的技术领域,尤其是指一种双路信号的调制装置。
背景技术
随着电子技术的快速发展,用户对信息处理及其传输要求不断提高。信号调制是使一种波形的某些特性按另一种波形或信号而变化的过程或处理方法,在无线电通信中,利用电磁波作为信息的载体。信息一般是待传输的基带信号,其频率较低、频带较宽且相互重叠,为了适合单一信道传输,必须进行调制。所谓调制,就是将待传输的基带信号加载到高频振荡信号上的过程,其实质是将基带信号搬移到高频载波上去,也就是频谱搬移的过程,目的是把要传输的模拟信号或数字信号变换成适合信道传输的高频信号。经过调制,减小了信号传输的干扰,其抗干扰能力大大提高,通信容量增大,便于无线发射。目前的调制方式还存在失真度高、稳定性较差,对电路的周围环境要求高等问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种双路信号的调制装置,确保两路原始信号可以稳定地进行调制,具有安全可靠、失真度低、稳定性高等特点,满足当前对信号调制的失真度要求。
为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案为:一种双路信号的调制装置,包括装置主体,所述装置主体上分别安装有电源模块、两路原始信号输入端口、调制信号输出端口、两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块;所述两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块分别连接电源模块,且所述两路AM调制模块和FM调制模块分别与加法器模块连接;所述电源模块包括锂电池模块及与该锂电池模块连接的两块TPS7A47模块,所述锂电池模块作为供电来源,输出12V直流电压,并经过两块TPS7A47模块输出5V电压,为两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块供电;所述两路AM调制模块包括第一STM32控制器及与该第一STM32控制器连接的两块第一AD9910模块,所述两路原始信号输入端口与两路AM调制模块连接,分别输入两路原始信号给两路AM调制模块,通过第一STM32控制器的实时ADC采样以及DMA传输,获取到两路原始信号的数值,所述第一STM32控制器根据获取的原始信号数值控制两块第一AD9910模块,分别输出载波频率为14KHz、35KHz的两路AM调制信号;所述加法器模块以OPA690芯片为核心,将两路AM调制信号进行叠加,输出混合的AM调制信号给FM调制模块;所述FM调制模块包括第二STM32控制器及与该第二STM32控制器相连的第二AD9910模块,通过该第二STM32控制器的实时ADC采样以及DMA传输,获取到加法器模块输出的混合信号的数值,该第二STM32控制器根据获取的信号数值控制第二AD9910模块输出载波频率为40Mhz-350Mhz之间可选的FM调制信号,所述FM调制模块与调制信号输出端口连接,所述第二AD9910模块输出的FM调制信号最终经该调制信号输出端口输出。
进一步,所述第一、二STM32控制器采用STM32F407芯片,所述第一、二AD9910模块同时使用单频调制和并行数据端口调制两种模式。
进一步,所述电源模块配置有充电端口和电源开关按钮。
本实用新型与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
1、对调制装置进行模块化设计,便于整体系统的扩大与二次开发,并且能够使危险分散,各个模块之间独立工作,若一个模块出现问题,只需更换此模块即可,不影响其它模块的正常工作,具有可更新换代性,提高了信号调制装置的可靠性。
2、本装置确保两路原始信号可以稳定地进行调制,具有结构紧凑、安全可靠、失真度低、稳定性高等特点,满足当前对信号调制的失真度要求。
附图说明
图1为本实用新型所述双路信号的调制装置的结构框图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。
参见图1所示,本实施例所提供的双路信号的调制装置,包括装置主体9,所述装置主体9上分别安装有电源模块3、两路原始信号输入端口4、调制信号输出端口5、两路AM调制模块6、加法器模块7和FM调制模块8;所述电源模块3配置有充电端口1和电源开关按钮2,所述两路AM调制模块6、加法器模块7和FM调制模块8分别连接电源模块3,且所述两路AM调制模块6和FM调制模块8分别与加法器模块7连接;所述电源模块3包括锂电池模块31及与该锂电池模块31连接的两块TPS7A47模块32、33,所述锂电池模块31作为供电来源,输出12V直流电压,并经过两块TPS7A47模块32、33输出5V电压,为两路AM调制模块6、加法器模块7和FM调制模块8供电;所述两路AM调制模块6包括第一STM32控制器61及与该第一STM32控制器61连接的两块第一AD9910模块62。所述两路原始信号输入端口4与两路AM调制模块6连接,分别输入两路原始信号A、B给两路AM调制模块6,通过第一STM32控制器61的实时ADC采样以及DMA传输,获取到两路原始信号A、B的数值,所述第一STM32控制器61根据获取的原始信号数值控制两块第一AD9910模块62,分别输出载波频率为14KHz、35KHz的两路AM调制信号;所述加法器模块7以OPA690芯片为核心,将两路AM调制信号进行叠加,输出混合的AM调制信号给FM调制模块8;所述FM调制模块8包括第二STM32控制器81及与该第二STM32控制器81相连的第二AD9910模块82,通过该第二STM32控制器81的实时ADC采样以及DMA传输,获取到加法器模块7输出的混合信号的数值,该第二STM32控制器81根据获取的信号数值控制第二AD9910模块82输出载波频率为40Mhz-350Mhz之间可选的FM调制信号,从而完成叠加的AM调制信号的FM调制;所述FM调制模块8与调制信号输出端口5连接,所述第三AD9910模块82输出的FM调制信号最终经该调制信号输出端口5输出。
所述第一、二STM32控制器61、81采用STM32F407芯片,所述第一、二AD9910模块62、82同时使用单频调制和并行数据端口调制两种模式。
对于整个双路信号的调制装置,原始信号A和原始信号B从两路原始信号输入端口4输入,经过两路AM调制模块6分别输出载波频率为14KHz、35KHz的AM调制信号,两路AM调制信号再经过加法器模块7进行信号相加,输出混合的AM调制信号,FM调制模块8对混合的AM调制信号进行FM调制,从调制信号输出端口5输出载波频率为40Mhz-350Mhz之间可选的FM调制信号。
综上所述,在采用以上方案后,本实用新型可以确保两路原始信号稳定地进行调制,具有安全可靠、失真度低、稳定性高等特点,满足当前对信号调制的失真度要求,应用范围广泛,值得推广。
以上所述实施例只为本实用新型之较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。
Claims (3)
1.一种双路信号的调制装置,包括装置主体,其特征在于:所述装置主体上分别安装有电源模块、两路原始信号输入端口、调制信号输出端口、两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块;所述两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块分别连接电源模块,且所述两路AM调制模块和FM调制模块分别与加法器模块连接;所述电源模块包括锂电池模块及与该锂电池模块连接的两块TPS7A47模块,所述锂电池模块作为供电来源,输出12V直流电压,并经过两块TPS7A47模块输出5V电压,为两路AM调制模块、加法器模块和FM调制模块供电;所述两路AM调制模块包括第一STM32控制器及与该第一STM32控制器连接的两块第一AD9910模块,所述两路原始信号输入端口与两路AM调制模块连接,分别输入两路原始信号给两路AM调制模块,通过第一STM32控制器的实时ADC采样以及DMA传输,获取到两路原始信号的数值,所述第一STM32控制器根据获取的原始信号数值控制两块第一AD9910模块,分别输出载波频率为14KHz、35KHz的两路AM调制信号;所述加法器模块以OPA690芯片为核心,将两路AM调制信号进行叠加,输出混合的AM调制信号给FM调制模块;所述FM调制模块包括第二STM32控制器及与该第二STM32控制器相连的第二AD9910模块,通过该第二STM32控制器的实时ADC采样以及DMA传输,获取到加法器模块输出的混合信号的数值,该第二STM32控制器根据获取的信号数值控制第二AD9910模块输出载波频率为40Mhz-350Mhz之间可选的FM调制信号,所述FM调制模块与调制信号输出端口连接,所述第二AD9910模块输出的FM调制信号最终经该调制信号输出端口输出。
2.根据权利要求1所述的一种双路信号的调制装置,其特征在于:所述第一、二STM32控制器采用STM32F407芯片,所述第一、二AD9910模块同时使用单频调制和并行数据端口调制两种模式。
3.根据权利要求1所述的一种双路信号的调制装置,其特征在于:所述电源模块配置有充电端口和电源开关按钮。
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