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文档简介

1、目录1二进制频移键控的原理 11.1 一般原理与实现方法 11.2 FSK 信号的解调 32单元电路设计 62.1 2FSK调制系统 62.2 2FSK 解调系统 73总体电路图设计 94仿真结果 105系统元件 115.1 电子开关CD4066 115.2 元件清单 126实物制作与调试 136.1 调试步骤 136.2 注意事项 136.3 故障诊断 147心得体会 15参考文献 161二进制频移键控的原理数字频率调制是数据通信使用较早的一种通信方式。由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗衰减性能较强,因此在中低速数据通信系统中得到了广泛 的应用。1. 1一般原理与实现方法数字频率调制又

2、称频移键控(FSK ,二进制频移键控记作2FSK数字调频 信号可以分相位离散和相位连续两种情形。 若两上振荡器频率分别由不同的独立 振荡器提供,它们之间相位互不相关,这就叫相位离散的数字调频信号;若两上 振荡频率由同一振荡信号源提供,只是对其中一个载波进行分频,这样产生的两 个载频就是相位连续的数字调频信号。数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数字消息控制载波的频率。2FSK信号便是符号“ 1”对应于载频,而符号“ 0”对应于载频(与不同的另一载频)的已调波形,而且与之间的改变是瞬间完成的。从原理上 讲,数字调频可用模拟调频法来实现, 也可用键控法来实现。模拟调频法是利用 一

3、个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方 法。2FSK键控法则是利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频 率源进行选通。键控法的特点是转换速度快、波形好、稳定度高且易于实现,故 应用广泛。2FSK信号的产生方法及波形示例如图1.1所示。图中s(t)为代表信 息的二进制矩形脉冲序列,即是2FSK信号。图1.1 2FSK信号的产生方法及波形示例 (T IT-) 却厂I n一 ; <<LAA/Vm f1f2 f2fl根据以上2FSK信号的产生原理,已调信号的数字表达式可以表示为(1-1)其中,s(t)为单极性非归零矩形脉冲序列(1-2)(1-3)g(

4、t)是持续时间为、高度为1的门函数; 为对s(t)逐码元取反而形成的脉冲 序列,即(1-4 )是的反码,即若=0,则=1 ;若=1,贝U =0,于是(1-5 )分别是第n个信元的初相位。一般说来,键控法得到的与序号n无关,反映在上,仅表现出当与改变时其相位是不连续的;而用模拟调频法时,由于与改变时的相位是连续 的,故不仅与第n个信元有关,而且之间也应保持一定的关系。由式(1-1 )可以看出,一个2FSK信号可视为两路2ASK信号的合成,其中一 路以s(t)为基带信号、为载频,另一路以为基带信号、为载频。下图给出的是用键控法实现2FSK信号的电路框图,两个独立的载波发生器 的输出受控于输入的二进

5、制信号,按“ T或“0”分别选择一个载波作为输出。或)信号T(t)图1.2用键控法实现2FSK信号的电路框图1Ts2Ts3Ts4Ts0-AI IIIUt2FSK的的典型时域波形:A /lf I I /t1.2 FSK信号的解调数字调频信号的解调方法很多,如鉴频法、相干检测法、包络检波法、过零 检测法、差分检测法等。1. 包络检波法包络检波法可视为由两路2ASK解调电路组成。这里,两个带通滤波器(带 宽相同,皆为相应的2ASK信号带宽;中心频率不同,分别为(、)起分路作用, 用以分开两路2ASK信号,上支路对应,下支路对应,经包络检测后分别取出它 们的包络s(t)及;抽样判决器起比较器作用,把两

6、路包络信号同时送到抽样判 决器进行比较,从而判决输出基带数字信号。若上、下支路s(t)及 的抽样值分别用表示,贝时由样判决器的判决准则为图1.4包络检波法原理框图2. 相干检测法相干检测的具体解调电路是同步检波器, 原理方框图如图1.5所示。图中两 个带通滤波器的作用同于包络检波法, 起分路作用。它们的输出分别与相应的同 步相干载波相乘,再分别经低通滤波器滤掉二倍频信号, 取出含基带数字信息的 低频信号,抽样判决器在抽样脉冲到来时对两个低频信号的抽样值进行比较判决(判决规则同于包络检波法),即可还原出基带数字信号。图1.5相干检测法原理框图3. 过零检测法单位时间信号经过零点的次数多少, 可以

7、用来衡量频率的高低。数字调频波 的过零点数随不同载频而异,故检出过零点数可以得到关于频率的差异, 这就是 过零检测法的基本思想。2FSK输入信号经放大限幅后产生矩形脉冲序列,经微 分及全波整流形成与频率变化相应的尖脉冲序列,这个序列就代表着调频波的过 零点。尖脉冲触发一宽脉冲发生器,变换成具有一定宽度的矩形波,该矩形波的 直流分量便代表着信号的频率,脉冲越密,直流分量越大,反映着输入信号的频 率越高。经低通滤波器就可得到脉冲波的直流分量。这样就完成了频率-幅度变 换,从而再根据直流分量幅度上的区别还原出数字信号“ 1”和“ 0”。4. 差分检测法差分检波法基于输入信号与其延迟T的信号相比较,

8、信道上的失真将同时影 响相邻信号,故不影响最终鉴频结果。实践表明,当延迟失真为 0 时,这种方法 的检测性能不如普通鉴频法, 但当信道有较严重延迟失真时, 其检测性能优于鉴 频法。2单元电路设计设计一个二相移频键控(2FSK调制与解调系统。已知条件:1. 载波信号主频F=11800HZ,载频F1=2950HZ载频F2=1475HZ2. 数字基带信号为7位M序列,传输速率约400bit/s 。3. 不考虑传输信道的加噪,可采用直接传输。2.1 2FSK调制系统调制系统主要由主载波振荡器、分频器、M序列发生器、调制器、相加器和有源带通滤波器等构成。其调制电路的组成框图如图 2.4所示:主载波振荡器

9、主要提供2FSK的载波和信码的定时信号,可用集成电路(555)构成多谐振 荡器,产生的振荡频率为11800Hz载波,要求输出频率可调。M序列产生电路M序列发生器用D触发器构成四级移位寄存器组成,形成长度为23-1=7位码长的伪随机码序列,码率约为400bit/s。图2.1 M序列产生图分频器将主载波按设计要求,一般用D触发器构成适当的分频电路,获得载频f1、 f2和M序列所需的时钟信号。图2.2 八分频调制器调制器可以采用直接选用集成模拟开关3FSKIM图2.4调制部分电路图2.2 2FSK解调系统本次课程设计采用非相干解调法,其电路原理图如图2.5所示:对于非相干检测法,其系统电路构成如图所

10、示。在了解与掌握了2FSK非相图2.5解调部分电路图高通滤波器要求采用RC无源电路,构成三阶高通滤波器。已知2FSK的中心频率:f= fl f22 ,且滤波器的通带频率:f h = 12kRC,所以有:C= 1 fR,R= 1 fC低通滤波器低通滤波器为一般RC滤波器电路,电路元件参数计算请参阅高频电子线 路中检波器相关章节。电压比较器电压比较器用运算放大器构成迟滞比较器,参考电压给定为0.22V。3总体电路图设计>仃、47Fr'3 3 4 4 4 l 6 A E teri A C C CsDhmfso7mg0?4仿真结果将示波器分别连接P1,P2点,可得M序列与2FSK信号的波

11、形图:图4.1 2FSK信号波形仿真图将示波器分别连接P1,P3点,可得M序列与2FSK信号解调后的波形图:图4.2 2FSK信后就解调后波形仿真图5系统元件5.1电子开关 CD4066CD4066集成电路部主要由四路功能完全相同的电子开关组成,各组开关分 别受其相应引脚输入的电平控制,使电子开关接通或断开。它们的控制引脚为 13脚(控制与间开关)、脚(控制与间开关)、脚(控制与间开 关)、12脚(控制与11间开关)。EN11严3-30/1(%”四双向模拟开关4066的逻辑符号图输入开关状态C1导通Uo Ui0Z图1.7图1.8 4066功能表当模拟开关的电源电压采用双电源时,例如 Vdd =

12、 + 5V, Vss=- 5V (均对地 0V而言),则输入电压对称于0V的正、负信号电压(+ 5V-5V)均能传输。 这时要求控制信号 C=“ 1”为+5V, C=“0”为-5V,否则只能传输正极性的信号 电压。5.2元件清单表5.1 2FSK系统元件清单序号品名型号数量序号品名型号数量1电子开关CD406618电容0.6uF32电阻1k19电容47uF33电阻10k110电容0.47uF14电阻2k111四输入非门74ls0415电阻50312运放Rm74116电阻900113运放Rm31117二极管16 实物制作与调试6.1 调试步骤电子电路调试方法有两种, 即分块调试法和整体调试法。

13、分块调试是把总体 电路按功能分成若干个模块, 对每个模块分别进行调试。 模块的调试顺序最好是 按信号的流向,一块一块的进行,逐步扩大调试围,最后完成总调。整体调试法 是把整个电路组装完毕后,不进行分块调试,实行一次性总调。调试的容应包括静态与动态调试两部分。 静态调试一般是指在没有外加输入 信号的条件下,测试电路各点的电位。动态调试包括调试信号幅值、波形、相位 关系、频率、放大倍数及时序逻辑关系等。万用表可以测量交、直流电压,交、直流电流,电阻及B值,还常用于判 断二极管、 稳压管、晶体管和电容的好坏与引脚。 示波器用于观察与测量电路各 点波形幅度、 宽度、 频率及相位等动态参数。 所选用示波

14、器的频带必须大于被测 信号的频率,否则,被观察的波形会严重失真。 调试中常需外加一定波形的信号, 这时需用到信号发生器,如正弦波、三角波、方波及单脉冲波等,以测试电路的 工作情况。任何组装好的电子电路,在通电调试之前,必须认真检查电路连线是否有 错误。检查的方法是对照电路图, 按一定的顺序逐级对应检查。 特别要注意电源 是否接错, 电源与地是否有短接, 二极管方向和电解电容的极性是否接反, 集成 电路和晶体管的引脚是否接错, 焊点是否牢固等等。 一定要调试好所需要的电源 电压数值, 然后才能给电路接通电源。 电源一经接通, 不要急于用仪器观察波形 和数据,而是要观察是否有异常现象,如冒烟、异常

15、气味、放电的声音、元器件 发烫等。如果有,不要惊慌失措,而应立即关断电源,待排除故障后方可重新接 通电源。然后再测量每个集成块的电源引脚的电压是否正常, 以确信集成电路是 否已通电工作。6.2 注意事项电路经静态和动态调试正常之后, 即可对课题要求的技术指标进行测试。 应 认真测量和记录测试数据, 并对测试数据进行分析, 最后做出测试结论, 确定电 路的技术指标是否符合设计要求。 采用分块调试方法时, 对那些非信号流向上的电路应首先单独进行调试,之后才能按信号流向顺序进行分块调试测试前, 应熟悉所使用仪器的使用方法, 测试时应注意仪器的地线与被测试 电路的地线是否接好。测试过程中,不论是更换元

16、器件,或是更改连线,一定要先关断电源,待更 换完毕经检查无误后方可再通电。测试过程中,要认真细致观测勤于记录。6.3 故障诊断检察元器件引脚电源电压。 确定电源是否是否正常。 检查电路关键点上电压 的波形和数值是否合乎要求。 判断故障来自故障模块本身还是负载。 对照电路图, 仔细检查故障模块电路是否有错。 检查、元器件是否已损坏、 仪器是否有问题及 使用是否得当。 重新分析电路原理图是否存在问题。 是否应该对参数等做出合理 的修改。7 心得体会在此次课设中, 我深刻体会到了自己知识的缺乏。 我深深的感觉到自己知识 的不足,自己原来所学的东西只是一个表面性的,理论性的,而且是理想化的。 根本不知

17、道在现实中还存在有很多问题。在设计电路时,还要考虑到它的前因后果。什么功能需要什么电路来实现。 另外,还要考虑它的可行性, 实用性等等。 这样,也提高了我的分析问题的能力。 原来,我们学习的电路只是一个理论知识, 通过这次实习。 使我的理论知识上升 到了一个实践的过程。 同时在实践中也加深了我们对理论知识的理解。 为我们提 供一个学以致用的平台, 更好地巩固和复习以前所学的知识, 是一次很好的学习 过程。这次通信原理课程设计的几天里, 可以说得是苦多于甜, 但是可以学到很多 很多的的东西, 同时不仅可以巩固了以前所学过的知识, 而且学到了很多在书本 上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的, 只有理论知识 是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论, 才能真正为社会服务, 从而

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