2FSK的调制与解调



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1、摘要 在本二进制移频键控调制解调电路中,其中调制系统由模拟开关电路以及两个射随、选 频电路组成。解调是用非相干解调,即包络检波法。在设计过程中,采用模块化的设计方法, 并使用了 Multisim 工具软件,在计算机屏幕上仿真实验, 绘制电路图所需的元件、芯片以及 导线均可在屏幕上选取,提高了设计效率。本方案的优点是产生的 FSK信号频率稳定度好, 转换速度快,波形好 。 关键词:射随/ 选频电路;模拟开关;包络检波;仿真 目录 摘要 前言 4 、2FSK的调制解调原理介绍 5 2.1 2FSK的调制原理 八…5 2.2 2FSK 信号的解调原理 二、各单元电路设计 3.
2、1 2FSK 调制单元 3.1.1 射随、选频电路 3.1.2 模拟开关电路 3.2 2FSK 解调单元 10 10 三、总体电路与电路仿真 4.1 总体电路设计 4.2 调制和解调的仿真结果图 10 参考文献 13 设计总结 14 附件 1: 各元件引脚图 15 附件 2: 元器件清单 16 、八 前言 在通信系统的设计、实验过程中,通信信号仿真具有灵活性好、经济等诸 多优点,通信中的一个基本概念就是调制, 是指用携带有用信息的调制信号去控 制高频载波信号。数字调频又称移频键控( frequency shift keying,FSK ), 它
3、是用不同的载波来传送数字信号的。调频信号即 2FSK信号是数字通信系统使用 较早的一种通信方式, 这种通信方式容易实现, 抗噪声和抗衰减性能较强, 广泛 的应用于低速数据传输通信系统中。 2FSK信号的产生有两种方法:直接调频法和频率键控法。直接调频法是用 数字基带信号直接控制载波振荡器的振荡频率。 虽然方法简单, 但频率稳定度不 高,同时转移速度不能太高。而频率键控法则不同,它有两个独立的振荡器,数 字基带信号控制开关,选择不同频率的高频振荡信号,从而实现 FSK调制。 2FSK是利用载频频率的变化来传输数字信息的。数字载频信号有相位离散 和相位连续两种情形。 若两个振荡频率分别由不同的
4、独立振荡器提供, 它们之间 的相位互不相关, 这就叫相位离散的数字调频信号; 若两个振荡频率由同一振荡 信号源提供, 是对其中一个载频进行分频, 这样产生的两个载波就是相位连续的 数字调频信号。 由于键控法的诸多优点,因此本实验电路利用移频键控法,由振荡器产生 不同的载频频率作为两个不同频率的载频信号,即为相位不同的数字调频信号, 由基带信号对不同频率的载波信号进行选择。 3 、2FSK的调制解调原理介绍 1.1 2FSK的调制原理 FSK信号的产生有两种方法:直接调频法和频移键控法。 直接调频法是用二进制基带矩形脉冲信号去调制一个调频器,如( a图)所 示,使其能够输出两个
5、不同频率的码元。虽然方法简单,但频率稳定度不高,同 时转移速度不能太高。 A(t) 调频器卜2FSK 图1.1 4 # (b图)所示。 2FSK 频移键控法有两个独立的振荡器。 选择两个独立频率源的振荡作为输出, 它是用一个受基带脉冲控制的开关电路去 # # 图1.2 以上两种方法产生的2FSK信号的波形基本相同,只是由调频器产生 的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续的,如(c)图所示;而开关法产 生的2FSK信号则分别由两个独立的频率源产生不同频率的信号,故相邻 码元的相位是不一定连续的,如(d)所示。 #
6、 2)相位连续 9)相位不连续 图1.3综上所述,我们这次设计采用键控法产生 2FSK信号。 1.2 2FSK信号的解调原理 2FSK信号的解调可分为相干解调和非相干解调两种方法。其解调原 理是将2FSK信号分解为上下两路2ASK信号分别进行解调,然后进行判 决。这里的抽样判决是直接比较两路信号抽样值的大小,可以不专门设置 门限。判决规定与调制规定相呼应,调制时若规定“ 1”符号对应载波频 率fl,则接受时上支路的样值较大,应判为“ 1”;反之则判为“ 0”。 本次设计采用非相干法(即包络解调法),其方框图如下。 用两个窄带的分路滤波器分别滤出频率为 fl和f2的高频脉冲经过包
7、络检 波后分别取出它们的包络。把两路输出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。 2FSK 带通fl 滤波器 包络楡液器 抽样判决器—> 口⑴ FSK信号包络解调方框图 图1.4 设频率f1代表数字信号1 ;f2代表数字信号0,则抽样判决器的判决准则: x1-x2>0 判决输入为f1信号 X1-x2<0 判决输入为f2信号 式中x1和x2分别为抽样判决时刻两个包络检波器的输出值。 二、各单元电路设计 2.1 2FSK调制单元 要将NRZ码经过2FSK调制成为2FSK信号,我们采用一个受基带脉冲控 制的开关电路去选择两个独立频率源的振荡作
8、为输出。键控法产生的FSK信号频 率稳定度可以做得很高并且没有过度频率,它的转换速度快,波形好。 2.1.1 射随、选频电路 vcc 2H21D2 €6 Q3 22k|; !■ -- R233 — R6 21+21G2 --- 0r2mH 一 6 # 图2.1射随、选频电路 电路中的两路载频由内时钟信号发生器产生, 经过开关送入。两路载频分别 经射随、LC选频、射随再送至模拟开关。 LC选频电路函数: f =1. 2二、LC 2.1.2 模拟开关电路 输入的基带信号由转换开关分成两路,一路控制 f1=8KHz的载频
9、,另一路 经倒相去控制f2=4KHz的载频。当基带信号为“1”时,模拟开关1打开,模拟 开关2关闭,此时输出f1=8KHz,当基带信号为“ 0”时,模拟开关2开通。此 时输出f2=4KHz,于是可在输出端 得到FSK已调信号。 4066模拟开关电路如下图所示: 0 V 5 V 0,5msec 1msec 10 - IO 1 z 小 a a i= 4066BD 1OV _V2 -12 V 图2.2 4066模拟开关电路 CD4066是四双向模拟开关,主要用作模拟或数字信号的多路传输。引出端 排列与CC4016-致,但具有比较低的导通阻抗。另外,导通
10、阻抗在整个输入信 号范围内基本不变。CD4066由四个相互独立的双向开关组成,每个开关有一个 控制信号,开关中的p和n器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开 关晶体管阈值电压随输入信号的变化,因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较 低。 2.2 2FSK解调单元 2FSK信号的解调方法有:包络检波发、相干解调发、鉴频法、过零点检测 法等,在这次课设中我们采用包络检波法。 由于一路2FSK信号可视为两路2ASK信号,所以,2FSK信号也可以采用包 络检波解调。性能分析模型如下所示: 7 图2.3 解调原理框图 与同步检测法解调相同,接收端上下支路两个带通滤波器的输
11、出波形 ■- 和•'「’分别表示为下式: 尹】&)=匕 + 丹比(I)] cos —旳匕(f) sin 二 + 十恋(f) cos[^ + ® (Z)] =V](Z)CO£[@if +%@)] $2(f) = %© cnsfljf s(f) sin 旳寸 =J此0)+咙0)血他f+呂(切 =旳©阿[咎+®(f)] 观察上述的公式和实验框图可把其实验框图和实验波形图一起表示 ,同学们 可以再进一步了解一下 包络检波器是一种线性不失真检波电路, 其主要指标是:电压传输系数(检 波效率)、输入阻抗。 在选择检波器的元件参数时,二极管的导通电压尽可能小 三、总体电路与电路仿真
12、 3.1 总体电路设计 以下电路即为本次设计的调制解调电路: :KFG2 20 4 C11 护 47pF CT T卜 10pF CJ 10|iF $ 丄一-T丄- 舟確1 图3.1 Multisim 仿真电路 . 经过放大、选频后送入模拟开关调制出 2FSK信号。然后将调制信号送 入解调器,经滤波、整流后解调处所用信号。 3. 2调制和解调的仿真结果图 11 12 反向 保存 Ext. Trigger ii T2-TL 竝发 wa e^'E : 电平 o 5~ 类型壷軽|麵匡) 时间袖 比洌 500 ixs/D
13、iv ”teS o R'Ti 加载 A./B 谨道丄 谨道主 2.427 V 0X00 V 2^277 0,000 V 0.000 V 0.000 V i甬谊氏 诵道皋 比洌S V/Div 比例5仙 YfeS 1 ¥位置 -12 1些K o冈 釦函叵因口心 时间 75.500 ms 76.500 rftfi OhOOO s # # 图3.2 调制电路仿真结果 其中上面的正弦波即为调制出的2FSK信号,下面的为输入的
14、同频率的方 波信号,与2FSK信号做对比。 T四综示渡器XH5 图3.3 解调电路仿真结果 以上即为出的波形图,其中蓝色的线表示的是判决门限电平,与绿色的作 对比。当解调出的波大于判决门限电平时,输出“ 1”,反之则输出“ 0”。红色 的线即代表输出结果。 15 参考文献: [1] 侯丽敏.通信电子线路 .清华大学出版社 .2008 [2] 谢阮清.解月珍.通信电子线路 .北京邮电大学出版社 .2000 [3] 沈琴.非线性电子线路 . 高等教育出版社 .2004 [4] 谢嘉奎, 冯军. 电子线路线性部分 . 北京: 高等教育出版社 ,2010 . [5] 许
15、杰 . 模拟电子线路 . 北京 : 国防工业出版社 ,2006. [6] 张肃文. 高频电子线路 . 北京: 高等教育出版社 ,2009. [7] [ 为Jack R Smith.现代通信电路.人民邮电出版社,2006. [8] 黄智伟. 射频电路设计 . 北京:电子工业出版社, 20006 [9] 张肃文. 高频电子线路 [M] . 北京:高等教育出版社 ,1993 2002 曾兴雯. 高频电路原理与分析 [M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 16 四、设计总结 本次课程设计的目的是让我们掌握电子系统的一般设计方法, 掌握2FSK调制 器的调制原理以及2FSK调制
16、器的设计方法,同时也让我们巩固了本学期所学的 理论知识并能够指导实践。 通过这次课程设计, 我们学到了很多在课本上学习不到的知识, 也让我们收 获了很多。 还记得刚拿到任务书的时候, 我们几乎是集体到图书馆去借书, 但是 到了那里我们才发现不知道该拿哪一本才能对我们的帮助最大化。 直到以后的几 天里,我们才对这此设计的内容及任务有了明确的认识, 以至于在以后的设计过 程中,我们顺利的完成了此次设计。 这次设计我们还用了软件的仿真,仿真过程告诉我们,当需要 的东西没有给出时一定要学会利用网络或其他途径去获取, 同时仿真过程也是一 个考验我们耐心与细心的过程, 在仿真的过程中我们遇到了许多困难
17、, 也出现了 不少的错误,但是经过我们分析思考、请教 老师以及小组讨论,这些问题都一一解决了,在这个过程中,我们学会了使用 M ultisim 这款实用软件。 总之,这次设计是收获丰富的,我们不仅学到了新知识,培养了兴趣,开阔 了视野,激发了思维,同时也看到了自身的缺陷,所以这次设计也是快乐的,我 想在以后的日子里,我们会继续努力的。 17 附件1:各元件引脚图 1、74LS04非门芯片引脚图 SN5404 …W PACKAGE: [TOP V>fcW» f 2 3 4 5 6 7 匚匚匚匚匚匚匸 nnnjru 口 131211109 g SAI54LS04. SN
18、54S0^ . . * FK PACKAGE (TOP VIEWl 2、CD4066多路复用开关 附件2:元器件清单: 兀件序号 型号 主要参数 数量 1 E901/902/903/904 47卩F 4 2 L901 6.8mH 1 3 L902 8.2mH 1 4 C901 5100P 1 5 C902 15kP 1 6 W90 10k Q 2 7 R901/907 33K 2 8 R902/908/904/905/9 10/911 22K 6 9 CD406 VDD-0.5to+18V VIN-0.5toVCC+0.5V 1 10 74LS04 VCC+4.5Vto+5V 1 20
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