0 前言
当前,随着Interne t和个人电脑的普及,人们通常使用有线的耳麦进行语音聊天。由于有线耳麦的局限性,使人们必须坐在电脑前才能语音聊天。
如果时间久了,会造成电脑对人体的辐射,从而影响人的健康; 在家用电视方面,人们通常使用电视内置喇叭来听电视传来的声音,这样有时候会给家庭其他成员的工作与休息造成一定的影响。
基于这些问题,本文设计并实现了一种基于nRF24E1的无线耳麦。本设计具有抗干扰能力强、保密性好、音质好、成本较低等优点。其室内传输距离在30米左右,从而减少电脑对人体的辐射,并且不影响家庭其他成员的休息与工作。
该无线耳麦使用当前最先进的无线收发芯片nRF24E1, 它可以在世界公用的ISM 频段2. 4G ~2. 5GHZ内实现语音的无线通信。
1 nRF24E1介绍
nRF24E1芯片是北欧集成电路公司NORD IC推出的一款带2. 4GHz无线收发器nRF2401和增强型8051内核的无线收发模块。该芯片的通道运算时间小于200us, 数据速率为1Mbps, 不需要外接SAW 滤波器,是目前世界首推的全球通用的低成本射频系统级芯片。内部嵌有与8051 兼容的微处理器和10位9输入的模/数转换器,可以在1. 9V~ 3. 6V 之间的电压下稳定工作; 另外还嵌有电压调整器和VDD 电压监视器。无线收发部分有与nRF2401同样的功能,该功能由内部并行口和内部SPI启动,每一个待发信号对于处理器来讲都可以作为中断进行编程,或者通过GPIO 端口传送给微处理器。nRF24E1芯片可以在世界公用的ISM (工业、科学和医学)频段2. 4 ~ 2. 5GHz内实现无线通讯。其收发部分包含有分频器、放大器、调节器和两个收发单元,输出能量、频段和其它射频参数可通过射频寄存器方便地编程调节。在发送模式下,电流消耗只有10. 5mA; 在接收模式下,电流消耗也只有18mA, 所以功耗相当低。
2 无线耳麦的硬件结构设计
无线耳麦主要由插头部分和耳麦部分组成。插头部分主要由两个插头和nRF24E 1组成。这两个插头,分别是麦克风插头和耳机插头,它们分别插在电脑的麦克风插孔和耳机插孔或家用电视的耳机插孔; 耳麦部分主要由麦克风、耳机和nRF24E1组成。其硬件结构框图如图1所示。无线耳麦通过无线语音收发芯片nRF24E1实现语音的双向通信。
无线耳麦可以把人说话的声音经麦克风送进电脑;也可以把电脑或者电视的声音送到无线耳麦的耳机里。无论是把语音送到电脑或者电视里,还是把语音送到耳机里,单向语音传送的工作原理是一致的。
图1 无线耳麦的硬件结构框图
nRF24E1芯片内嵌有9通道的10位ADC( Analog to D ig ital Converter, 模数转换器) , 它的采样频每个RF(R adio Frequency, 射频)数据包含有24个字节或3m s的音频采样信号。
无线耳麦把人声送进电脑或者电视的发送和接收过程如图2所示:
在发送端,ADC 对麦克风送过来的模拟音频信号进行A /D转换; 采集到的数字音频信号,在不够一个RF数据包之前,存储在微控制器8051内开辟的发送缓冲区( TxBu f) 中; 采样数据满包后,8051一边存储下一个数据包,一边把已满的数据包转移到RF前端nRF2401, 经nRF2401把数据包发射出去。
发送端的电路图3 如图所示。在麦克风和nRF2401的ADC模块之间,需要有前置滤波放大电路。它对麦克风拾到的模拟音频信号进行滤波放大。放大后的模拟音频信号被送到ADC中。
图2 单向的语音发送及接收过程
图3 语音的发送电路图
在接收端,当RF前端nRF2401收到1个有效的数据包,并且微控制器收到1个RF接收中断的时候,接收到的数据包中的有效数据部分可用RF前端的FIFO 分离出来; 然后,把分离出的有效数据部分存储到8051内的接收缓冲区( RxBuf); 存在接收缓冲区的语音信号以PWM 信号的形式输出;PWM输出通过8位PWM 引擎来驱动,不需要微控制器分担处理任务; 最后语音信号经PWM 信号送出去。
接收端的电路图如4图所示。nRF24E1芯片提供一个PWM输出口。nRF24E1的PWM 输出信号,通过一级放大,就可以得到所需的音频模拟信号。
图4 语音的接收电路图
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