无线麦克风音频发射与接收电路及PCB设计
更新时间:2025-12-04 09:52:01
晨欣小编
一、无线麦克风系统概述
无线麦克风系统主要分为**发射端(Transmitter)和接收端(Receiver)**两部分:
发射端:
将声音信号采集并处理后调制到射频(RF)信号上发射出去。
接收端:
接收射频信号并解调回音频信号,输出到音频设备。
核心目标:高保真、低噪声、稳定传输、抗干扰。
二、无线麦克风发射电路设计

1. 音频采集与前置放大
麦克风类型:电容麦克风或动圈麦克风。
前置放大电路:
使用低噪声运放(如OPA1612、TLV2372等)。
需要高输入阻抗、低噪声系数。
可在放大同时进行增益调节,通常 20~40 dB。
示意电路:
Mic -> 前置放大器 -> 高通滤波(防低频嗡嗡声) -> 调制输入
2. 调制与射频部分
调制方式:
传统无线麦克风使用 FM(频率调制)
数字无线麦克风使用 GFSK/OFDM
关键模块:
振荡器(VCO):产生载波信号
调制器:将音频信号调制到RF载波上
功率放大器(PA):驱动天线发射信号
射频设计要点:
选择合适频段(如 2.4GHz 或 600~900MHz)
射频滤波器(SAW/LC)防止干扰
输出功率根据法规(如 FCC)控制,一般 < 10 mW~50 mW
3. 电源与去耦
使用低噪声LDO为放大器和VCO供电
射频模块与音频放大模块分电源和去耦,减少噪声串扰
PCB上电源轨应短且宽
三、无线麦克风接收电路设计
1. 射频接收与低噪声放大
LNA(低噪声放大器):接收微弱RF信号
带通滤波器:滤除不必要频段的干扰
频率选择性:可使用PLL锁相环控制
2. 解调与音频恢复
FM解调(模拟)或 GFSK解调(数字)
音频放大器:将音频信号放大到可驱动耳机或音箱
3. 自动增益控制(AGC)
保证输出音量稳定
防止信号过载失真
四、PCB设计注意事项
1. 发射端PCB布局
射频部分与音频部分分区,避免干扰
地平面连续:减少EMI
走线短而粗:RF信号尽量短且不绕弯
去耦电容靠近芯片电源引脚
天线:
保持远离金属干扰
注意阻抗匹配(50Ω)
2. 接收端PCB布局
射频输入走线屏蔽
LNA靠近天线,信号直接进入放大器
分层布线:射频地和模拟地分开,最后在单点连接
滤波器与解调电路靠近
3. 其他注意事项
高频信号避免90°转弯,可用45°折线
避免环路回路产生噪声
射频地和信号地分开,音频地单独分区,最后通过星形接地点接地
五、无线麦克风电路示意图(概念版)
[Mic] -> [前置放大] -> [高通滤波] -> [调制器/VCO] -> [功率放大器] -> [天线]天线 -> [LNA] -> [带通滤波] -> [解调器] -> [音频放大] -> [输出]


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