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来源:电子设计工程发布时间:2012-02-07
询问 AI摘要:提出了一种微波探测声音(微波窃听)的方法,并简要介绍了它的原理和实现方式。通过微波振荡器产生的微波,经天线发射后投射到待测声源处,被声源处的音频信号调制后反射回来,由天线接收后输送到微波晶体检波器检波,再由小电流放大、电压和功率放大等处理,还原出声源处的声音信号,达到探测声音的目的。
关键词:微波探声;幅度调制;检波
0 引言
微波在现实生活中有多种用途,例如:微波通信、微波雷达、微波测速等。本文介绍一种以微波作为载波来实现探测声音的实验方法,并且在实验室进行了测试。从实验结果看,能达到利用微波探测声音的目的。本实验原理简明,所用微波器件为实验室常见的微波器件,电路结构简单,易于实现。
1 实验原理
微波探测声音的原理与广播类似,它利用高频的微波信号来“载驮”所要传送的声频信号,也就是高频微波信号的振幅随所传送的声频信号的变化而变化。高频微波信号为“载波”,调制微波的声频信号为“调制信号”。经过调制后的高频信号为调幅波。
3 电路结构
本实验所用的前置放大电路如图2所示。它包括两级,第一级由OP07构成的弱电流放大电路。由于一般情况下,检波后得到的电流形式的音频信号很微弱,为了达到较好的放大效果,实验中加了一级弱电流放大电路。根据运放电路的相关知识可知,输入电流I1流经R2和R3的流I2和I3的关系为
自动增益放大电路(AGC)如图3所示。其基本原理是当输入信号幅度较大时,AGC电压控制可变增益放大器的放大倍数减小,当输入信号幅度较小时,AGC电压控制可变增益放大器的放大倍数增加。
图3中,输入信号从运放F1的同相端输入,二极管VD对运放F1的输出信号整流后,经一个∏形滤波电路得到一个负向AGC电压,这一电压经过运放F2放大后送往场效应管3DJ6的栅极。当输入信号幅值较大时,相应地得到较大的AGC电压,运放F2输出较大的负压至场效应管3DJ6的栅极,增大了场效应管3DJ6的源漏极间的电阻,从而减小了运放F1的放大倍数;反之,当输入信号的幅值较小时,AGC电压也很小,运放F2输出也很小,场效应管3DJ6的源漏极间的电阻很低,使运放F1得到较大的放大倍数。
功放采用低电压音频功率放大器LM386,电路图如图4所示。其电路电压增益可调,外接元件少,总的谐波失真小,对低电压信号的放大效果良好,且驱动能力强,输出信号可直接驱动8 Ω的扬声器。
4 实验结果及分析
根据所设计的实验方案,我们在实验室制作了相关电路和进行了实验测试。实验结果如图5示:
由图5可知,在图5(a)中,声源频率为5 kHz的正弦波,接收解调后信号较好的还原回正弦信号;在图5(b)中,声源为通常的声音信号时,接收解调后的信号能够较清晰的还原为原来的声音信号,此时输出端接音频喇叭能还原出声源处的声音。
5 结束语
通过在实验室中的实验实测,由接收电路得到的信号能较好地还原原来的音频信号,证明本实验方法可行。本实验可作为一种趣味性或演示性实验开设,对拓展学生的知识面、提高学生的动手能力,加深学生对有关知识的理解有很好的帮助。
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