如何正确使用无线对讲机的静噪功能
无线对讲机和有线电话机在接听时有一个很大的区别,就是背景噪声。在正常情况下,有线电话基本上没有背景噪声(不论通信距离远近),而在无线对讲机的无线通信中不可避免的会出现背景噪声,其背景噪声和接收信号的强弱、通信距离的远近以及对讲机的品质有很大关系。今天华安捷讯对讲机王总工程师向大家介绍一下关于对讲机的静噪使用功能。
无线对讲机在使用中,对讲机长时间处在守候状态,当收信机无信号输入时,内部噪声可在音频输出端产生较大的噪声,扬声器会发出很大的“沙沙”声,这主要是因为对讲机的收信部分灵敏度高,增益大而产生,这种噪声令人厌烦,对使用者造成干扰和听觉上的疲劳。而当有信号输入时,信号对噪声有明显的抑制作用,噪声电平降低,不影响通信效果,所以作为移动通信使用的对讲机,都装有静噪电路,其功能是,在守候状态和通话间歇时,自动锁闭收信机的低频放大器,使噪声不致从扬声器或耳机中输出。当有信号输入时,又能自动地迅速解除锁闭状态,使信号通过低频放大器输出。从而使无线对讲机收信部分入于无噪声干扰的工作状态,既克服了令人讨厌的“沙沙”噪声,而且使对讲机的耗电量显著下降,还能延长对讲机电池的有效使用时间。
我们在使用对讲机时都有这样的体验,在接收到的信号强时,噪音就小,甚至没有噪音;反之信号弱时,噪音就大。在使用同一对讲机接收对方信号时,通话距离越近,接收到的信号越强,噪音就越小;反之,通话距离越远,接收到的信号越弱,噪音就越大,甚至听不到对方的讲话音。这就需要我们根据不同的情况正确调节和使用好对讲机的静噪功能,来解决好有用信号与静噪的关系。
静噪开关就是为了解决无线对讲机通话质量与噪音之间矛盾,而专门设计的功能键。在上世纪九十年代中期前的对讲机中,静噪开关都设计在控制面板上,是一个可调节的静噪控制钮(键)(SQL),改变可变电阻的大小,从而实现静噪从最大到最小的无级调节。而从上世纪九十年代中期以来,在对讲机设计中将最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级,用数字来表示,叫做静噪等级,也叫静噪水平。每一个机型所分的静噪等级(水平)不尽相同。如:科立讯的PT558S手持对讲机从0—9,共分10级。日本特灵通的DR435车台静噪等级从0—20,共分为21级。而日本ICOM的IC-F21手持对讲机从0—255,共分256级。在这里数字越大,等级越高,电平也越高,表示静噪抑制能力越强,受到噪声或其它无关信号的干扰也越少,噪声也就越小,但同样也越不容易接收到需要接收的有用的微弱信号。反之,数字越小,等级越低,电平也越低,对静噪抑制能力越弱,受到噪声和其它无用信号的干扰越大,也同样越容易收到微弱的有用信号。“0”级表明没有静噪抑制功能,为最低等级。
设定静噪等级选择合适的静噪水平对通话质量其实是有很大关系,对此我们往往不够注意。不管通信距离远近都很少去调节静噪等级,特别是近年来专业对讲机静噪等级的设置都是经销商用计算机设置好了,用户是无法改变的。而经销商在静噪等级的设置中不加以注意,有的甚至不了解静噪等级的含义,盲目的设置,有的按出厂时厂家设置的静噪等级而不管出厂时静噪等级设置是否合适。从而使对讲机的通话效果不能最大限度的发挥出来。在对讲机的使用中所发生的通话效果差,噪声大等问题不少可以从没有设置好静噪等级中找到原因。十几年前对讲机静噪的调节是手动的无级调节。手动调节也叫调节静噪门限,如:马兰士的C150/C450对讲机,其顶部有一处静噪门限调节旋钮,先将静噪调节到刚刚消失噪声的临界点为最佳。到了九十年代中期对讲机的静噪等级开始划分,此时也是手动按键来自行选定静噪等级,如建伍公司的TK208/308机从0—9级,在LCD上显示,用按键确定。其好处是经销商和用户都可以根据情况来随意选定。近年来专业机的静噪等级的确定都是在计算机置频时一起完成。在出厂时大都已有设定,如:VX160机出厂设定在“4级”,其设置是否合适,必须考虑当地的实际情况,不能盲目采用。
设置静噪等级的原则:要根据用户的通信环境和通信要求而定。当用户要求通信距离较远,此时接收信号会变弱,这就要求接收灵敏度高些,静噪等级就要小些,或者说静噪调节的浅些。当用户的通信距离较近,接收信号较强,可将接收灵敏度调低些,静噪等级就要高些,或者说静噪调节深一点,噪音会更小。当通话中发现有断续现象,表示对讲机接收信号弱,或者在通话中通信距离发生变化听不到话音,此时就应降低静噪等级提高灵敏度。一般情况下,用户在单位内部使用,距离不很远,等级设定高一点。而在野外距离较远,等级设定低一点。由于每种机型等级分类不同,有时只能凭经验,出厂等级设定只能作为参考。
总之,在无线对讲机通信中,要在满足通话的条件下,以尽量不发出噪声为原则,要随着环境和情况的变化,视情及时调节静噪调节旋钮或等级,才能使无线对讲机处在最佳状态点。
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多种集成电路构成的扬声器保护电路分析
扬声器保护电路之一
图4-68所示是采用运放(即运算放大器)集成电路和继电器构成的扬声器保护电路。电路中的A1是集成双运放。K1是继电器,它是常闭式电路,即电路正常工作时K1的两组触点K1-1和K1-2处于接通状态,将左、右声道扬声器接入电路;当电路出现故障时,保护电路动作,继电器K1触点K1-1和K1-2断开,切断左、右声道扬声器。
双运放LM358构成两个电压比较器,直流工作电压+12V经R4、R5分压后,为两个比较器提供+1V的基准电压。一个+1V基准电压加到运放的正相输入端A1的③脚,检测大于+1V的电压。另一个+1V基准电压加到另一个运放的反相输入端,即A1的⑥脚,检测小于+1V的电压。
功放(即功率放大器)左、右声道输出分别经R1、R2隔离,C1、C2滤除交流成分后,加至VD1~VD4组成的桥式检测电路中。
如果功放输出(左或右)偏离中点、出现正的直流电压时,则检测桥输出正电压加至电压比较器反相输入端,即A1的②脚。因为检测桥的硅二极管产生0.6V的管压降,当功放中点直流电压大于+1.6V时,A1的②脚电压大于+1V,A1的输出端①脚变为低电平,这一低电平经电阻R7加到继电器驱动管VT1基极,使VT1基极电压为0V,VT1失去基极电流后处于截止状态,继电器K1断电后触点K1-1和K1-2同时断开,切断左、右声道扬声器,达到保护目的。
直流工作电压+12V经电阻R3、检测桥内部两只二极管、电阻R1、R2和BL1、BL2构成一个分压电路,图4-69所示是其中的一路分压电路示意图,其分压后的+2.4V电压加到另一个电压比较器的同相输入端,即A1的⑤脚。
如果功放出现故障,使输出端的直流电压为负时,A1的⑤脚电压也随之下降。当功放输出端的直流电压小于−1.8V时,A1的⑤脚电压小于基准电压+1V,A1的输出端⑦脚变为低电平,使继电器驱动管VT1截止,保护电路动作,切断扬声器,实现保护目的。
图4-68 采用运放集成电路和继电器构成的扬声器保护电路
图4-69 一路分压电路示意图
R6、R7、C3开机静噪电路如图4-70所示。刚接通电源时,因为 C3 两端电压不能突变,VT1基极电压为0V而截止,继电器不能得电,K1-1和K1-2不能接通,这样开机时的电路冲击声不能加到扬声器中,实现开机静噪目的。
图4-70 开机静噪电路
随着开机后+12V直流电压通过R6和R7对电容C3的充电(充电电流回路如图4-70所示),VT1基极电压升高,使VT1导通,继电器K1得电进入正常工作状态。
电路分析重要提示
这一电路分析与理解中的关键有下列两点。
(1)双运放LM358构成的两个电压比较器各自完成功放输出端直流电压的正、负偏移检测。因为它们所加的基准电压是一样的,而区别在于基准电压一个加到了电压比较器的同相输入端,另一个加到了反相输入端,所以,它们两个各司其职,分别来检测正的和负的直流电压偏移量。
(2)基准电压是1V,而检测到故障保护时的动作电压一个为+1.6V,一个为-1.6V,原因在于在基准值的基础上加上了检测桥路中一只二极管的0.6V管压降。
扬声器保护电路之二
图4-71所示是另一种采用开关集成电路和继电器构成的扬声器保护电路,电路中的A1是专用开关集成电路,K1是继电器。当电路工作正常时,A1的⑤脚上约有1.6V直流触发电压,A1的②脚输出电流流过继电器K1,继电器中的触点K 1-1和K 1-2接通,扬声器接入电路。当电路出现故障时,⑤脚上的触发电压消失,继电器断电后将扬声器切断。
功放电路的左、右输出端信号分别经电阻R1、R2隔离后混合,C1、C2逆串联后成为无极性电解电容,用来滤除功放电路输出端的音频信号成分。
当功放电路输出端出现故障而导致有正极性直流电压时,这一正极性直流电压经VD1使三极管VT1饱和导通,使VT1集电极直流电压为低电平,这样A1的⑤脚上失去了高电平触发,继电器断电,切断扬声器,电路进入保护状态。回路为:VD1→VT1基极→VT1发射极→VD4→地。图4-72所示是VT1基极电流回路示意图。
当功放电路输出端出现故障而导致有负极性直流电压时,这一负极性直流电压使二极管VD2导通,这样负电压加到了VT1发射极,使VT1饱和导通,使VT1集电极直流电压为低电平,A1的⑤脚上失去高电平触发,继电器断电,切断扬声器,电路进入保护
状态。回路为:地→VD3→VT1基极→VT1发射极→VD2。图4-73所示是这时的VT1基极电流回路示意图。
图4-71 采用开关集成电路和继电器构成的扬声器保护电路
图4-72 正极性直流电压时VT1 基极电流回路示意图
图4-73 负极性直流电压时VT1 基极电流回路示意图
电路中的开机静噪电路工作原理是:刚开机时,因为C3上的电压不能突变,所以A1的⑤脚无触发电压,扬声器不能接入电路,达到静噪目的。
开机后随着+12V通过电阻R3对电容C3的充电,A1的⑤脚得到触发电压,电路进入正常工作状态。
重要提示
这一电路分析的关键点是开关集成电路A1的功能和控制引脚⑤脚上直流触发电压的高低变化。
扬声器保护电路之三
图4-74所示是采用555集成电路和继电器构成的扬声器保护电路,电路中的A1是555集成电路,K1是继电器。
图4-74 采用555 集成电路和继电器构成的扬声器保护电路
电路分析提示
关于这一电路的工作原理主要说明下列几点。
(1)检测电路与前几种电路基本相同,其工作原理不再说明。
(2)当检测到大于±1.4V绝对值的偏移直流电压时,VT1饱和导通,其集电极为低电平,即集成电路A1的主复位端④脚为低电平,强制A1复位,A1的输出端③脚输出变为低电平,继电器K1失电,切断扬声器,电路进入保护状态。
(3)电路中的C3和R4构成开机静噪电路,其电路工作原理是:利用电容C3两端的电压不能突变的特性,在开机时+12V通过C3加到A1的②脚和⑥脚,使A1的③脚输出低电平,扬声器不能接入电路,达到开机静噪目的。
开机后,+12V电压通过电阻R4对电容C3充电,随着充电的进行,A1 的②脚和⑥脚电压降至 1/3 VCC(+12V)以下,A1触发,A1的③脚输出为高电平,K1吸合,接通扬声器,电路进入正常工作状态。
扬声器保护电路之四
图4-75所示是扬声器保护专用集成电路µPC1237应用电路。电路中的K1是继电器,集成电路µPC1237是专为保护双声道功放和扬声器而设计的专用集成电路,其相关特点如下。
可以可靠地运行于较宽的工作电压下:VCC=25~60V;
包含继电器驱动器:I6Max=80mA;
利用③脚可设定保护状态为锁定或自动复位(此功能在功放过载保护或输出直流漂移保护两种状态下均起作用);
图4-75 扬声器保护专用集成电路µPC1237 应用电路
只需单电源供电;
只用一个引脚即可检测正压或负压直流漂移,②脚为功放输出漂移检测脚;
支持关机检测(④脚为关机静噪检测脚);
开机延时时间可方便地由外围元件设定;
关机时,可切断继电器,使扬声器和功放断开,从而避免关机噪声(⑦脚为开机静噪检测脚)。
集成电路µPC1237极限参数如下。
图4-76所示是集成电路µPC1237内电路方框图。内部包括开机静噪、关机静噪、过载检测、输出直流检测、双稳态多谐振荡器、继电器驱动等电路;外电路中元器件较少,可构成较为完善的扬声器保护电路。
图4-76 集成电路µPC1237 内电路方框图
关于这一电路的工作原理说明下列几点。
(1)扬声器保护电路工作原理是:集成电路A1的②脚分别通过R1、R2检测功放左、右声道输出端的直流电位,当输出端偏移中点出现正或负的直流电压时,都会使内部双稳态触发器翻转,驱动级截止,继电器K1释放而切断扬声器。
(2)开机静噪电路工作原理是:R3、R4、C3组成静噪电路,刚开机瞬间,因为电容C3上电压不能突变,A1的⑦脚电位为0V,内部电路截止,继电器K1不吸合,扬声器不能接入电路。随着直流工作电压通过电阻R3和R4对C3的充电,2~3s后A1的⑦脚电压升至足够高,内部电路导通,继电器K1吸合,接通扬声器,电路进入正常工作状态。
(3)关机静噪电路工作原理是:电源变压器二次绕组交流电压经VD2半波整流、R5限流降压和C4滤波后,在A1的④脚产生6~8V直流电压。由于电容C4的容量(仅4.7µF)远小于整机电源电路中的滤波电容(2000~20000µF,图中未画出),关机时主滤波电容尚未放完电,④脚即先失电而使内部电路截止,切断扬声器、功放电路后断电。这样关机时主功放产生的关机冲击电流无法流过扬声器,实现关机防冲击保护功能。
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