摘要
系统采用“增强型”SMT32F103ZE作为控制核心,实现信号的调制、解调。硬件主要由红外光收发、滤波电路、放大电路、偏置电路、功率放大电路等模块组成。发送端STM32使用8kHz进行音频信号采样,通过脉宽来实现模拟与数字信号调制,接收端STM32对光脉冲进行解调,800Hz音频信号无明显失真,环境温度误差小于0.4℃,实现了音频信号(模拟信号)与环境温度(数字信号)的红外光通信。实验表明,系统完全达到了设计要求,同时降低了中转站的供电电流。
出处
《技术与市场》
2022年第3期89-91,共3页
Technology and Market
基金
重庆市教委科学技术研究项目(KJQN202003701)
重庆智能制造职教集团2020年度重点项目(CQZNZJ202001-ZC)。