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恭喜华南理工大学余华获国家专利权

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龙图腾网恭喜华南理工大学申请的专利一种双通道水声通信发射机获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN112260701B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202010754889.8,技术领域涉及:H04B1/04;该发明授权一种双通道水声通信发射机是由余华;黄灿群;季飞;陈芳炯设计研发完成,并于2020-07-30向国家知识产权局提交的专利申请。

一种双通道水声通信发射机在说明书摘要公布了:本发明公开了一种双通道水声通信发射机。所述水声通信发射机包括数模转换电路、单端转差分电路、功率放大电路、阻抗匹配电路及电源供电电路。本发明采用24V锂电池供电,经过电源供电电路,转化为+15V、+12V、+5V、+3.3V、+2.5V和‑5V,为数模转换电路、单端转差分电路和功率放大电路进行供电。采用数模转换电路把两路调制和编码后的数字信号转化为模拟信号,两路模拟信号再经过单端转差分电路转化为两路差分信号,两路差分信号再经过功率放大电路,进行功率放大,提供足够发送功率。采用阻抗匹配电路对水下换能器进行匹配,使输出功率高效率的传送到水里。本发明的每个通道的发射功率可达到65W,提高了水声通信距离,可以在水下传输10km的功能,同时体积也比较小。

本发明授权一种双通道水声通信发射机在权利要求书中公布了:1.一种双通道水声通信发射机,其特征在于,包括数模转换电路、单端转差分电路、功率放大电路、阻抗匹配电路及电源供电电路;所述数模转换电路用于将两路输入的调制和编码后的数字信号转换为两路的模拟波形并输入至单端转差分电路;所述单端转差分电路用于将数模转换电路输出的两路单端信号转换为两路差分信号并输入至功率放大电路,差分信号的相位相差180°;所述功率放大电路用于将两路差分信号进行功率放大并输入至阻抗匹配电路;所述阻抗匹配电路用于将功率放大电路输出的两路差分信号能量通过水声换能器传输到水里;所述电源供电电路用于将24V锂电池转化为不同的电压,对数模转换电路、单端转差分电路和功率放大电路进行供电;所述数模转换电路包括数模转换芯片DAC8814(U1)、电流放大器AD8066(U2)、第一MMZ2012S121A电感(L1)以及各种不同取值的电容;所述电容包括第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第四电容(C4)、第五电容(C5)和第六电容(C6);数模转换芯片DAC8814(U1)是一个四路串行数模转换器,建立时间为0.5us,采用其中两个通道,每个通道的采样率达到500k;数模转换芯片DAC8814(U1)输出的电流信号再经过电流放大器AD8066(U2)转换为电压信号;第一MMZ2012S121A电感(L1)则是对供电电压进行隔离;第一MMZ2012S121A电感(L1)连接GND和AGND;数模转换芯片DAC8814(U1)的VREFA、VREFB、VREFC和VREFD引脚连接至2V5;数模转换芯片DAC8814(U1)的VDD引脚连接至3V3;数模转换芯片DAC8814(U1)的VSS、AGNDA、AGNDB、AGNDC、AGNDD和AGNDF引脚都连接至AGND;数模转换芯片DAC8814(U1)的DGND引脚连接至GND;数模转换芯片DAC8814(U1)的IOUTA和IOUTB引脚分别连接至IOUTA和IOUTB;数模转换芯片DAC8814(U1)的RFBA和RFBB引脚分别连接至RFBA和RFBB;数模转换芯片DAC8814(U1)的CLK、CS*、LDAC*、MSB、RS*、SDI和SDO引脚分别连接至DAC-SCLK、DAC-CS、DAC-LDAC、DAC-MSB、DAC-RS、DAC-SDI和DAC-SDO;电流放大器AD8066(U2)的+IN1引脚和+IN2引脚连接至AGND;第五电容(C5)一端连接电流放大器AD8066(U2)的-IN1引脚和IOUTA,另一端连接至RFBA;第六电容(C6)一端连接电流放大器AD8066(U2)的-IN2引脚和IOUTB,另一端连接至RFBB;第一电容(C1)与第二电容(C2)并联,第一电容(C1)的正极连接至电流放大器AD8066(U2)的+VS引脚和DAC+5V,负极连接至AGND;第四电容(C4)与第三电容(C3)并联,第四电容(C4)的负极连接至电流放大器AD8066(U2)的-VS引脚和DAC-5V,正极连接至AGND;电流放大器AD8066(U2)的VOUT1和VOUT2引脚分别连接至DAC-OUTA和DAC-OUTB;所述单端转差分电路包括放大器芯片NE5532、第二MMZ2012S121A电感(L4)以及各种不同取值的电阻和电容;所述电阻包括第一电阻(R1)到第十四电阻(R14),所述电容包括第十一电容(C11)到第三十电容(C30);放大器芯片NE5532是一个两路电压放大器,采用两片放大器芯片NE5532将从数模转换电路输出的两路模拟单端信号转换为两路差分模拟信号,两片放大器芯片NE5532分别用第一放大器芯片NE5532(U3)和第二放大器芯片NE5532(U4)表示;第二MMZ2012S121A电感(L4)连接+12V和12V-OA;第一电阻(R1)连接12-OA和VMID;第二电阻(R2)、第十一电容(C11)和第十二电容(C12)三者并联,第二电阻(R2)一端连接至VMID,另一端连接至GND;第十九电容(C19)一端连接DAC-OUTA,另一端连接至第七电阻(R7),第七电阻(R7)的另一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的1IN-引脚;第十七电容(C17)与第五电阻(R5)并联,一端连接至TEMPA和第一放大器芯片NE5532(U3)的1OUT引脚,另一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的1IN-引脚;第十四电容(C14)一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的1OUT引脚,另一端连接至第三电阻(R3),第三电阻(R3)的另一端连接到PA-INA和第十三电容(C13),第十三电容(C13)的另一端连接至GND;第一放大器芯片NE5532(U3)的引脚1IN+连接至VMID;第七电阻(R7)连接TEMPA和第一放大器芯片NE5532(U3)的IN-引脚;第十八电容(C18)与第六电阻(R6)并联,一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的2OUT引脚,另一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的2IN-引脚;第十六电容(C16)一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的2OUT引脚,另一端连接至第四电阻(R4),第四电阻(R4)的另一端连接到PA-INB和第十五电容(C15),第十五电容(C15)的另一端连接至GND;第一放大器芯片NE5532(U3)的引脚2IN+连接至VMID;第二十电容(C20)与第二十一电容(C21)并联,一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的VCC+引脚,另一端连接至第一放大器芯片NE5532(U3)的VCC-引脚;第二十八电容(C28)一端连接DAC-OUTB,另一端连接至第十三电阻(R13),第十三电阻(R13)的另一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的1IN-引脚;第二十六电容(C26)与第十一电阻(R11)并联,一端连接至TEMPB和第二放大器芯片NE5532(U4)的1OUT引脚,另一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的1IN-引脚;第二十三电容(C23)一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的1OUT引脚,另一端连接至第九电阻(R9),第九电阻(R9)的另一端连接到PA-INC和第二十二电容(C22),第二十二电容(C22)的另一端连接至GND;第二放大器芯片NE5532(U4)的引脚1IN+连接至VMID;第十四电阻(R14)连接TEMPB和第二放大器芯片NE5532(U4)的IN-引脚;第二十七电容(C27)与第十二电阻(R12)并联,一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的2OUT引脚,另一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的2IN-引脚;第二十五电容(C25)一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的2OUT引脚,另一端连接至第十电阻(R10),第十电阻(R10)的另一端连接到PA-IND和第二十四电容(C24),第二十四电容(C24)的另一端连接至GND;第二放大器芯片NE5532(U4)的引脚2IN+连接至VMID;第二十九电容(C29)与第三十电容(C30)并联,一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的VCC+引脚,另一端连接至第二放大器芯片NE5532(U4)的VCC-引脚。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人华南理工大学,其通讯地址为:510640 广东省广州市天河区五山路381号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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