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== 概述 == 初步定 APRS 方案 核心器件为: 1W VHF 模块 + GPS模块 + ATMEGA328 体积控制在一个18650电池的大小 外形验证可使用3D打印机 <br><br> == 手记 == === VHF 模块 === [[文件:VHF-Module.jpg]] SQ: 静噪输出控制脚;有信号接收时,SQ = 0;无信号接收时,SQ = 1 VOX_DET:声控功能开启时,声控触发状态指示:0 表示声控讲话结束;1 为声控讲话中;在声控功能关闭时,发射状态指示:0 为接收状态;1 表示发射状态 AF_OUT:音频输出 MIC1(NC):NC PTT:发射/接收控制脚;悬空:接收;接地:发射 PD:模块睡眠使能脚,0 为睡眠状态;1 为工作状态;模块上电时,默认为SLEEP状态。 必须接高电平才能进入工作状态 H/L:RF发射功率功选择:接地为低功率0.5W,悬空为高功率1W BAT:DC电源正极,3.3V ~ 5V ANT:天线 RXD:串口接收口 TXD:串口发送口 MIC_IN:音频输入口,外接音频输入时,信号电平不要超过15mV --- 设计考虑: * SQ/AF_OUT/MIC1 悬空,H/L 悬空 * PD 直接接电源正极 * RXD/TXD 接MCU串口 * VOX_DET 用于发射状态灯指示 * PTT 外围得有开关三极管控制接地,三极管开关通过MCU的数字口控制 * MIC_IN 接MCU的输出模拟口,但得做衰减,将模拟音频的电平控制在15mV以内 <br><br> === 音频衰减 === VHF 模块要求音频输入的幅度小于 15mV 而MCU 5V供电时,模拟口出的音频电平值最高在 648mV,因此他们之间需要做一个音频衰减,衰减量在 33dB 左右 3.3V 供电时,模拟口出的音频电平值最高在 320mV,因此他们之间需要做一个音频衰减,衰减量在 28dB 左右 [[文件:Mic-in-attenuator.png]] 此 L 型衰减电路,实际就是一个分压电路,实测尝试: VIN = 3.8V 供电时,MCU 模拟口的最高电平为 3.3V;R2 为 0.5K 时,MCU 模拟口的最高电平为 90mV;R2 为 0.68K,则最高电平为 110mV VIN = 5.0V 供电时,MCU 模拟口的最高电平为 5.0V;R2 为 0.5K 时,MCU 模拟口的最高电平为120mV;R2 为 0.68K,则最高电平为 148mV 注意:在 Arduino 板上,VIN 接的是稳压器件,最终输入给 MCU 的,设计上还是 5V 给电,虽然 VIN = 3.8V 时,其实际工作电压为 2.9V 理论上就是一个分压电路,实际测量,5V 供电时,PIN 脚的电压为 5V;3.8V 供电,PIN 脚电压为 3.4V,因此要保证衰减后的电平在 15mV 左右,则电路的衰减度为: 20*log10(5000/15) = 50.458 = 51 20*log10(3400/15) = 47.108 = 47 实际测量与计算一致:当 R1 为 22K,R2为 1K 时,L = 20*log10(22/1) = 27dB,衰减后的电平为原来的 1/22,3.8V 供电时,衰减为 154mV,3400/154 = 22,电容去耦再串个 1K,电平最大为 80mV 因此要达到 5V PIN 电平时的 51dB 衰减,R2 的值为: 22K/(5000/15) = 0.066K 22K/(3400/15) = 0.097K 实际发现,这么大的衰减,波形毛刺很多,可用性存疑 注意:实际使用中 R1 不能太大,100K 时,波形失真严重,不可用了。 音频衰减参考这个:http://www.uneeda-audio.com/pads/ 衰减电路的理论,参考此页:http://en.wikipedia.org/wiki/Attenuator_(electronics) <br><br> === GPS模块 === <br><br> === 电源管理 === <br><br> == 资源 == * APRS 解码芯片 FX602:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=254013 <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br>
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