《電子技術應用》
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基于nRF24E1無線耳麥的設計與實現
摘要: 介紹了一種基于nRF24E1的應用于家用電視及個人電腦的無線耳麥,詳細闡述了無線耳麥的硬件設計方法,說明了語音發(fā)送和接收的工作原理,并給出了軟件設計的主要工作流程。
Abstract:
Key words :

    0前言

  當前,隨著Internet和個人電腦的普及,人們通常使用有線的耳麥進行語音聊天。由于有線耳麥的局限性,使人們必須坐在電腦前才能語音聊天。

  如果時間久了,會造成電腦對人體的輻射,從而影響人的健康;在家用電視方面,人們通常使用電視內置喇叭來聽電視傳來的聲音,這樣有時候會給家庭其他成員的工作與休息造成一定的影響。

  基于這些問題,本文設計并實現了一種基于nRF24E1的無線耳麥。本設計具有抗干擾能力強、保密性好、音質好、成本較低等優(yōu)點。其室內傳輸距離在30米左右,從而減少電腦對人體的輻射,并且不影響家庭其他成員的休息與工作。

  該無線耳麥使用當前最先進的無線收發(fā)芯片nRF24E1,它可以在世界公用的ISM頻段2.4G~2.5GHZ內實現語音的無線通信。

  1nRF24E1介紹

  nRF24E1芯片是北歐集成電路公司NORDIC推出的一款帶2.4GHz無線收發(fā)器nRF2401和增強型8051內核的無線收發(fā)模塊。該芯片的通道運算時間小于200us,數據速率為1Mbps,不需要外接SAW濾波器,是目前世界首推的全球通用的低成本射頻系統(tǒng)級芯片。內部嵌有與8051兼容的微處理器和10位9輸入的模/數轉換器,可以在1.9V~3.6V之間的電壓下穩(wěn)定工作;另外還嵌有電壓調整器和VDD電壓監(jiān)視器。無線收發(fā)部分有與nRF2401同樣的功能,該功能由內部并行口和內部SPI啟動,每一個待發(fā)信號對于處理器來講都可以作為中斷進行編程,或者通過GPIO端口傳送給微處理器。nRF24E1芯片可以在世界公用的ISM(工業(yè)、科學和醫(yī)學)頻段2.4~2.5GHz內實現無線通訊。其收發(fā)部分包含有分頻器、放大器、調節(jié)器和兩個收發(fā)單元,輸出能量、頻段和其它射頻參數可通過射頻寄存器方便地編程調節(jié)。在發(fā)送模式下,電流消耗只有10.5mA;在接收模式下,電流消耗也只有18mA,所以功耗相當低。

  2無線耳麥的硬件結構設計

  無線耳麥主要由插頭部分和耳麥部分組成。插頭部分主要由兩個插頭和nRF24E1組成。這兩個插頭,分別是麥克風插頭和耳機插頭,它們分別插在電腦的麥克風插孔和耳機插孔或家用電視的耳機插孔;耳麥部分主要由麥克風、耳機和nRF24E1組成。其硬件結構框圖如圖1所示。無線耳麥通過無線語音收發(fā)芯片nRF24E1實現語音的雙向通信。

  無線耳麥可以把人說話的聲音經麥克風送進電腦;也可以把電腦或者電視的聲音送到無線耳麥的耳機里。無論是把語音送到電腦或者電視里,還是把語音送到耳機里,單向語音傳送的工作原理是一致的。

基于nRF24E1無線耳麥的設計與實現

    nRF24E1芯片內嵌有9通道的10位ADC(AnalogtoDigitalConverter,模數轉換器),它的采樣頻每個RF(RadioFrequency,射頻)數據包含有24個字節(jié)或3ms的音頻采樣信號。

  無線耳麥把人聲送進電腦或者電視的發(fā)送和接收過程如圖2所示:

  在發(fā)送端,ADC對麥克風送過來的模擬音頻信號進行A/D轉換;采集到的數字音頻信號,在不夠一個RF數據包之前,存儲在微控制器8051內開辟的發(fā)送緩沖區(qū)(TxBuf)中;采樣數據滿包后,8051一邊存儲下一個數據包,一邊把已滿的數據包轉移到RF前端nRF2401,經nRF2401把數據包發(fā)射出去。

 發(fā)送端的電路圖3如圖所示。在麥克風和nRF2401的ADC模塊之間,需要有前置濾波放大電路。它對麥克風拾到的模擬音頻信號進行濾波放大。放大后的模擬音頻信號被送到ADC中。

基于nRF24E1無線耳麥的設計與實現

在接收端,當RF前端nRF2401收到1個有效的數據包,并且微控制器收到1個RF接收中斷的時候,接收到的數據包中的有效數據部分可用RF前端的FIFO分離出來;然后,把分離出的有效數據部分存儲到8051內的接收緩沖區(qū)(RxBuf);存在接收緩沖區(qū)的語音信號以PWM信號的形式輸出;PWM輸出通過8位PWM引擎來驅動,不需要微控制器分擔處理任務;最后語音信號經PWM信號送出去。

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