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本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 15:15 编辑
项目名称: 天籁之光 团队名称:光电高手 团队成员:蒋绪涛|周迎杰|王朝锐 作品演示 作品介绍 设计背景 音乐伴随人们的生活,使得人们对听音乐方式的便利性要求越来越高,为了满足对音乐随手可得的需求,以及对频带资源的合理应用,因此选择设计白光通信。 设计思路 首先音频左右声道信号从输入端进入AD转换模块,模数转换后进入FPGA,经过对音频信号的编码,转换成数字信号,经过LED驱动电路使LED灯进行数据传输。在接收端采用硅光电池作为信号接收器,然后对信号进行调理,使之产生FPGA能够处理的信号,送入FPGA进行解码,最后经过DA转换,将此信号经过LM386进行功率放大,推动喇叭放音,实现白光通信。 原理概述 LED灯响应频率很高,接收到高频率信号后以肉眼无法察觉的速度闪烁,既不影响通信又可实现通信功能,接收端接收光信号后解调即可实现数据通信。作品采用高速AD采集信号,FPGA编码后经MOS管驱动LED灯,由硅光电池作为接收装置,FPGA解码后由DA还原信号,实现通信。 FPGA+高速AD/DA芯片采集信号并完成编解码功能,反应速度快,带宽宽,编码效率高,数字通信方式受自然光的影响小,误码率低,可靠性好。 硬件设计原理 电源部分220V交流电经过变压器变压,经整流滤波后进入ti的LM2596进行降压,给FPGA开发板和散热扇供电。作品中的芯片OPA690,OPA2690等采用TI的LM2663转换的正负电源供电。 音频信号经TI的ADS7886进行AD采集后进入FPGA开发板。FPGA经过处理后输出的信号经过TI的OPA690经过信号放大后直接去驱动MOS管。使得MOS管进行高速开关状态,发射音频信号。在接收端采用硅光电池进行信号的接收。由于接收到的信号很微弱,所以采用OPA2690进行小信号的两级放大,此时信号还不是FPGA所能处理的信号,所以采用采用TI的TL3016构成高速滞回比较器进行信号的处理。将此信号送入FPGA进行解码,解码后的信号经过TI的TLV5638进行DA输出,输出的信号经过LM386进行音频功率放大。至此完成信号的传输。 软件设计原理 音频信号经AD转换成数字量,送给FPGA后进行编码处理,然后由串口高速输出。接受端接收到数字量后送至FPGA,解码处理后用DA还原成模拟信号。 主要芯片 LM2596 |
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