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时间:2018-07-11
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1、实验报告要求(必读)实验报告要求:1.不要封面,简述实验原理。2.实验3.1中根据实验测试记录,画出FSK测试点波形,并给以必要的说明。3.实验3.2中根据实验测试记录,画出PSK、DPSK测量点的工作波形,并给以必要的说明。实验三数字调制解调系统实验(4学时)3.1ASK和FSK调制解调实验(2学时)一、实验目的1.掌握FSK(ASK)调制器的工作原理及性能测试;2.掌握FSK(ASK)锁相解调器工作原理及性能测试;3.学习FSK(ASK)调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。二、实验仪器1.时钟与基带数据发生模块,位号:G2.FSK调
2、制模块,位号A3.FSK解调模块,位号C4.20M双踪示波器1台5.小平口螺丝刀1只6.频率计1台(选用)7.信号连接线3根三、实验原理数字频率调制是数据通信中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,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。(一)FSK调制电路工作原理FSK调制电路是由两个ASK调制电路组合而成,它的电原理图,如图3-1所示。16K02为两ASK已调信号叠加控制跳线。用短路块仅将1-2脚相连,输出“1”码对应的ASK已调信号;用短路块仅将3-4脚相连,输出“0”码对应的A
3、SK已调信号。用短路块将1-2脚及3-4脚都相连,则输出FSK已调信号。因此,本实验箱没有专门设置ASK实验单元电路。图3-1FSK调制解调电原理框图图3-1中,输入的数字基带信号分成两路,一路控制f1=32KHz的载频,另一路经反相器去控制f2=16KHz的载频。当基带信号为“1”时,模拟开关B打开,模拟开关A关闭,此时输出f1=32KHz;当基带信号为“0”时,模拟开关B关闭,模拟开关A打开,此时输出f2=16KHz;在输出端经开关16K02叠加,即可得到已调的FSK信号。电路中的两路载频(f1、f2)由时钟与基带数据发生模块产生的方波,
4、经射随、选频滤波、射随、再送至模拟开关4066。载频f1的幅度调节电位器16W01,载频f2的幅度调节电位器16W02。四、实验设置1.FSK调制模块16K02:两ASK已调信号叠加控制跳线。用短路块将1-2脚及3-4脚都相连,则输出FSK已调信号。16TP01:32KHz方波信号输入测试点,由4U01芯片(EPM240)编程产生。16TP02:16KHz方波信号输入测试点,由4U01芯片(EPM240)编程产生。16TP03:32KHz载波信号测试点,可调节电位器16W01改变幅度。16TP04:16KHz载波信号测试点,可调节电位器16W
5、02改变幅度。16P01:数字基带信码信号输入铆孔。16P02:FSK已调信号输出铆孔,此测量点需与16P01点波形对比测量。2.FSK解调模块17W01:解调模块压控振荡器的中心频率调整电位器。17P01:FSK解调信号输入铆孔。17TP02:FSK解调电路中压控振荡器输出时钟的中心频率,正常工作时应为32KHz左右,频偏不应大于2KHz,若有偏差,可调节电位器17W01。17P02:FSK解调信号输出,即数字基带信码信号输出,波形同16P01。3.噪声模块3W01:噪声电平调节。3W02:加噪后信号幅度调节。3TP01:噪声信号测试点,电
6、平由3W01调节。3P01:外加信号输入铆孔。3P02:加噪后信号输出铆孔。五、实验内容及步骤1.插入有关实验模块:在关闭系统电源的条件下,将“时钟与基带数据发生模块”、“FSK调制模块”、“噪声模块”、“FSK解调模块”,插到底板“G、A、B、C”号的位置插座上(具体位置可见底板右下角的“实验模块位置分布表”)。注意模块插头与底板插座的防呆口一致,模块位号与底板位号的一致。2.信号线连接:用专用导线将4P01、16P01;16P02、17P01连接(注意连接铆孔的箭头指向,将输出铆孔连接输入铆孔)。3.加电:打开系统电源开关,底板的电源指示
7、灯正常显示。若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。4.设置好跳线及开关:用短路块将16K02的1-2、3-4相连。拨码器4SW02:设置为“00000”,4P01产生2K的15位m序列输出;设置为“00010”,4P01产生2K的31位m序列输出。5.载波幅度调节:16W01:调节32KHz载波幅度大小,调节峰峰值4V。16W02:调节16KHz载波幅度大小,调节峰峰值4V。用示波器对比测量16TP03、16TP04两波形。6.FSK调制信号和巳调信号波形观察:双踪示波器触发测量探头接16P01,另一测量探头接16P02,调节
8、示波器使两波形同步,观察FSK调制信号和巳调信号波形,记录实验数据。7.FSK解调参数调节:调节17W01电位器,使压控振荡器锁定在32KHz(16KHz行不行?)
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