爱建证券晨会纪要0604 - 证券频道-提供专业的股市新闻和

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1、《射频收发系统》实验报告《射频收发系统》实验报告姓名同组人班级通信一、射频收发系统组成及分析射频收发系统包括调幅通信收发系统和调频通信收发系统两大部分,其中调幅通信系统包含AM、DSB、SSB调制及相应的解调,工作于百千赫中波广播频段,分成幅度调制与解调二个子系统模块,二个模块也可以连成一个调幅通信系统,支持标准正弦波、实验音频信号输入。调频通信系统工作于200多兆赫兹频段,有0到7共8个频道,支持单一频率信号、语音和数据信号输入。无线射频收发系统整机电路包含发射单元电路和接收单元电路,各单元电路按功能分成子系统电路模块。发射单元电路包括:(1)调频发射系统中的模拟语音输入电

2、路、锁相振荡电路(可做VCO调频、锁相环、振荡器实验)、发射功放电路(可做功放实验,测试增益,分析谐波)、FSK调制解调电路(FSK调制与解调实验)、控制单元电路等5个子系统电路;(2)调幅发送系统中的幅度调制电路(可做AM、DSB、SSB调制实验)。接收单元电路:(1)调频接收系统中的接收变频电路(可做混频、滤波器特性、邻道抑制、镜频抑制等实验)、中频解调电路(中频选频放大器频率特性试验、鉴频器实验)、锁相振荡电路、FSK调制解调电路和微机控制电路等5个子系统电路;(2)调幅接收系统中的幅度解调电路(可做AM、DSB、SSB解调实验)。无线射频收发系统组成部分如下图:模拟语

3、音输入板调制 解调板锁相振荡 板发射功放 板控制板发射单元数据接口语音接口数据接口接收变频 板中频解调 板锁相振荡 板控制板调制 解调板接收单元场强指示数据接口语音接口数据接口9《射频收发系统》实验报告实际的收发系统中,调频通信收发系统的发射频率223MHz~224MHz,共分8个频道(223.525MHz,223.675MHz,223.725MHz,223.850MHz,223.950MHz,224.025MHz,224.125MHz,224.175MHz),每个频道之间间隔125KHz的保护带宽,以防止各个频道之间的干扰。本实验的各个频道之间的切换都可在“控制单元电路”中

4、进行设置。短路块接上为1,拔下为0,三位表示从0到7八个频道。调频通信发射系统的工作过程:1、当输入为语音信号时,语音信号经“语音单元电路”预加重,之所以进行预加重是因为语信号的功率谱随频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。从而造成语音信号高频段的信噪比可能降到不能容许的程度,从而使得接收无从谈起。但是,由于消息信号中较高频率分量的能量小,很少有足以产生最大频偏的幅度,因此产生最大频偏的信号幅度多数是由信号的低频分量引起。平均来说,幅度较小的高频分量产生的频偏小得多,所以,调频信号并没有充分占用给予它的带宽。因为调频系统的传输带宽是由需要传送的调制信号的最高有效频率

5、和最大频偏决定的。然而,从前面的分析可以预想接收端输入的噪声频谱占据了几乎整个调频带宽。也就是说,在鉴频器输出端噪声功率谱在较高频率上已被加重了。为了抵消这种不希望有的现象,在调频系统中人们普遍采用了一种叫做预加重和去加重措施,其中心思想是利用信号特性和噪声特性的差别来有效地对信号进行处理。即在噪声引入之前采用适当的预加重网络,人为地加重(提升)发射机输入调制信号的高频分量。然后在接收机鉴频器的输出端,再进行相反的处理,即采用去加重网络把高频分量去加重,恢复原来的信号功率分布。在去加重过程中,同时也减小了噪声的高频分量,但是预加重对噪声并没有影响,因此有效地提高了输出信噪比,

6、能够让接收端很好的接收。然后再经过放大处理后由标准音频接口输出。当输入为单一频率信号时,则不需要经过预加重处理,只需经过放大,就可以从语音单元经行输出。在语音单元里,电位器RP1和RP2可调节音频电平参量,用来分析不同电平下的调制参数及其对通信的影响。2、上述信号经过“控制单元电路”接口送入“FSK调制单元电路”,转换成模拟音频信号,输出为标准音频接口。FSK单元采用1200波特率标准芯片方案,将数据流信号转换成模拟音频信号,便于实现调制,同样,模拟音频信号经过FSK解调重新恢复成数据流,电位器用来调节模拟量参数。3、语音或数据基带信号送入“锁相振荡单元电路”进行频率调制,之

7、所以能够进行频率调制,是因为鉴相器单元的分频器与晶体振荡器输出的标准12.8MHz的信号进行比较,然后实现输出与输入的同频率、相差恒定。9《射频收发系统》实验报告锁相振荡电路采用频率合成方案,发射频率和接收频率均锁定内部参考时钟,保证了数据采集的同步性。电路由压控振荡器、锁相环电路、内部晶体振荡器、调制接口、锁相控制接口组成,压控振荡器输出经过缓冲放大后输出。由于VCO的压控特性,可以利用接入电阻的不同而调节VCO输出频率。本单元电路既可用作发射单元的振荡器,也可用作接收单元的本振。2、调频后的信号再由

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