发明名称 免受开关电源干扰的车载FM/AM收音机及其抗扰方法
摘要 本发明提出了一种免受开关电源干扰的车载FM/AM收音机及其抗扰方法。它将AM(MW)波段细分成数个子频段,然后利用微处理器以及工作于1MHz以下的、可以灵活切换工作频率的开关电源,分别交替采用两种不同的开关电源工作频率,最终在保留开关电源发热量低、可靠性高等固有优点的同时,消除了机内开关电源工作频率基波及其谐波对FM、AM(MW)收音电路的严重干扰,大大改善了此类收音机的接收效果。
申请公布号 CN103248376B 申请公布日期 2015.02.11
申请号 CN201310161016.6 申请日期 2013.05.02
申请人 重庆徐港电子有限公司 发明人 刘德锋
分类号 H04B1/10(2006.01)I 主分类号 H04B1/10(2006.01)I
代理机构 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211 代理人 郭云
主权项 一种车载FM/AM收音机免受自身开关电源干扰的方法,其特征在于,所述车载FM/AM收音机包括:微处理器,数字调谐收音模块、开关电源;所述微处理器与数字调谐收音模块连接,在AM(MW)模式下所述微处理器将当前接收频率数据依次与设定好的各AM(MW)子频段划分点频率数据进行比较,以确定当前接收频率的AM(MW)子频段分属;所述微处理器与所述开关电源连接,所述微处理器根据上述已确定的AM(MW)子频段分属对开关电源的工作频率进行控制;所述开关电源在所述数字调谐收音模块接收不同AM(MW)子频段的电台时分别交替采用两种不同的开关电源工作频率;所述开关电源包括:外同步控制端子;所述外同步控制端子一端连接开关电源,另一端连接微处理器;微处理器输出同步时钟信号时,开关电源同步工作于对应频率;微处理器未输出同步时钟信号时,开关电源工作于所设置频率;两种工作频率均低于1MHz;所述开关电源还包括:频率设置端子、N‑MOS场效应晶体管、第一电阻和第二电阻;微处理器连接所述N‑MOS场效应晶体管的栅极,所述N‑MOS场效应晶体管的源极接地,所述第一电阻和第二电阻串联后,在所述第一电阻和第二电阻的串联节点处连接所述N‑MOS场效应晶体管的漏极,第一电阻另一端连接所述开关电源频率设置端子,第二电阻另一端接地;微处理器输出高电平时所述N‑MOS场效应晶体管导通,第二电阻被短路,所述开关电源工作在由第一电阻所设置的较高频率;微处理器输出低电平时所述N‑MOS场效应晶体管截止,所述开关电源工作在第一电阻和第二电阻的总电阻所设置的较低频率;两种工作频率均低于1MHz;所述第一电阻的阻值大于所述第二电阻的阻值;所述方法包括:步骤1,根据数字调谐收音模块AM(MW)波段接收频率范围计算和选择高、低开关电源工作频率;根据计算和选择的高、低开关电源工作频率,计算最佳AM(MW)子频段划分点,然后根据实际情况对数据进行相应处理;步骤2,在AM(MW)模式下所述微处理器将当前接收频率数据依次与各AM(MW)子频段划分点的频率数据进行比较,以确定当前接收频率的AM(MW)子频段分属;所述微处理器根据上述已确定的AM(MW)子频段分属对开关电源的工作频率进行相应的控制,即所述开关电源在所述数字调谐收音模块接收不同AM(MW)子频段的电台时分别交替采用两种不同的开关电源工作频率;两种工作频率均低于1MHz;设x、y均为正整数,且y≥x,所述步骤1包括:1‑1,设AM(MW)波段中的最低接收频率为FL、最高接收频率为FH,所述FL、FH均位于开关电源低工作频率fl、高工作频率fh的基波及其所有同次谐波依次所构成的各频率区间之外;所述AM(MW)波段可分为2(y‑x)+2段,从第一子频段开始依次交替采用高、低两种开关电源工作频率,即:fh/fl/fh/fl......fh/fl;1‑2,计算高、低开关电源工作频率;fl、fh应满足如下不等式:xfl≥FL≥(x‑1)fh+25KHz,(y+1)fl‑25KHz≥FH≥yfh,fh‑y(fh‑fl)≥50KHz,x(fh‑fl)≥50KHz;1‑3,计算最佳AM(MW)子频段划分点;AM(MW)全频段一共存在两类子频段划分点,fl、fh基频之间及其同次谐波频率之间的划分点,即nfl和nfh之间的划分点;以及相邻的两个前一类划分点之间的划分点,即nfh和(n+1)fl之间的划分点;二者呈交叉分布:第一类子频段划分点的最优频率值分别为:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mi>x</mi><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000603337910000031.GIF" wi="274" he="142" /></maths><maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mfrac><mrow><mi>y</mi><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000603337910000032.GIF" wi="681" he="156" /></maths>第二类子频段划分点的最优频率值分别为:<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>x</mi><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000603337910000033.GIF" wi="358" he="140" /></maths><maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mi>fl</mi><mo>+</mo><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mfrac><mrow><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>y</mi><mrow><mo>(</mo><mi>fl</mi><mo>+</mo><mi>fh</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000603337910000034.GIF" wi="854" he="150" /></maths>
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