[实用新型]长距离音频信号传输抗干扰电路有效

专利信息
申请号: 201520036342.9 申请日: 2015-01-19
公开(公告)号: CN204408340U 公开(公告)日: 2015-06-17
发明(设计)人: 施永忠;黄喜;周建交;谢兴龙;管仲 申请(专利权)人: 江苏海湾电气科技有限公司
主分类号: H04B3/32 分类号: H04B3/32
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 代理人: 高之波;邬玥
地址: 226004 江苏省南通市崇*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 长距离 音频 信号 传输 抗干扰 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及音频传输领域,具体涉及长距离音频信号传输抗干扰电路。

背景技术

在广播通讯中,有时音频信号需要通过很长的距离,包括话筒信号,音频拨号信号等,微小的音频信号在长距离传输中很容易受到干扰,使语音信号出现电流声和其他外界干扰声,话音模糊不清,拨号双音频受到干扰后接收方识别错误造成误动作。在现有的音频信号长距离传输方案中,信号源的传输一般是如下方法:

第一种提高音频信号的幅度;第二种单层或多层屏蔽电缆传输;第三种采用差分电路;第四种数字调制后再解调;现简要说明上述四种方法的原理和优缺点:第一种方法,提高音频信号的幅度可以有效降低干扰信号的影响,指先将音频信号的幅度在传输前先放大到较大幅度,经过传输后再衰减为所需要的数值。这种方法的受限之处是传送方的电源电压。若电源电压较低,则放大电路的动态范围有限,音频信号的幅度亦有限,降噪效果受限。

第二种方法,采用屏蔽电缆也对降噪有一定效果,缺点是屏蔽电缆的造价高,而且多层屏蔽的电缆直径较大,使铺设困难。

第三种方法,采用差分电路也能有效地降低噪声,理论上差分电路可以有很高的信噪比。这种抑制噪声能力是靠电路的严格对称来实现的。实际上,差分电路由于电路不可能完全对称,电阻及电容的偏差等原因使抑制噪声能力降低。

第四种方法,将音频信号进行数字调制后再解调可以达到很好的降噪效果,缺点是调制及解调电路复杂,另外由于将音频信号进行数字调制后频率较高,而长距离传输的电缆分布电容较大,导线电阻较大,高频的数字信号幅度会因电缆长度的增加迅速衰减而容易引起误码,发生误码率到达一定值无法纠错时,传输失败。因此实际上并不适合远距离传输。所以亟需一种电路简单、成本低、铺设简单、适合长距离传输且信号传输质量好的改良电路。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供长距离音频信号传输抗干扰电路,解决上述现有技术问题中的一个或者多个。

本实用新型提供长距离音频信号传输抗干扰电路,包括供电单元、信号发送单元、信号传输单元、信号接收单元以及差分放大单元;供电单元与信号传输单元以及信号接收单元电连接,用于提供电能;信号传输单元与信号发送单元和信号接收单元电连接;信号接收单元与差分放大单元电连接,通过差分放大单元对信号接收单元输出的信号进行差分放大。本实用新型是将信号接收单元与差分放大单元结合,在长距离音频传输中,将共模噪声有效降低,提高了音频传输质量。

在一些实施方式中,信号传输单元由双绞线组成,双绞线包括第一绞线和第二绞线。使用价廉的双绞线传输音频信号,因而成本低,线材的铺设方便,信号的传输质量好。

在一些实施方式中,供电单元的包括:电源、第一电阻以及第二电阻;第一电阻一端与电源电连接,第一电阻另一端与第一绞线电连接;第二电阻一端与第二绞线电连接,第二电阻另一端接地。

在一些实施方式中,信号发送单元包括:三极管以及信号源,三极管的集电极与第一绞线电连接,三极管的发射极与第二绞线电连接,三极管的基极与信号源电连接。

在一些实施方式中,信号接收单元包括共模电感第一部分和共模电感第二部分;共模电感第一部分一端与第一绞线电连接,共模电感第一部分另一端与差分放大单元电连接;共模电感第二部分一端与第二绞线电连接,共模电感第二部分另一端与差分放大单元电连接。共模电感对接收的信号进行共模抑制。

在一些实施方式中,差分放大单元包括运算:运算放大器,第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第一耦合电容以及第二耦合电容;第三电阻一端通过所述第一耦合电容与第一共模电感电连接,第三电阻另一端与运算放大器负极输入端电连接;第四电阻一端通过所述第二耦合电容与第二共模电感电连接,第四电阻另一端与运算放大器正极输入端电连接;第五电阻一端与运算放大器负极输入端电连接,第五电阻另一端接运算放大器输出端;第六电阻一端与运算放大器正极输入端电连接,第六电阻另一端接地。差分放大单元对共模电感输出的信号进行差分放大,进一步抑制噪声,并转化为单端输出,供后级使用。

附图说明

图1为本实用新型一种实施方式的长距离音频信号传输抗干扰电路的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述说明。

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