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时间:2019-05-27
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1、实验九二相BPSK(DPSK)调制实验实验九二相BPSK(DPSK)调制实验实验内容1.二相BPSK调制实验2.二相DPSK调制实验一.实验目的1.掌握二相BPSK(DPSK)调制的工作原理及电路组成。2.了解载频信号的产生方法。3.掌握二相绝对移相与相对移相的转换方法。二.实验电路工作原理在本实验中,绝对移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位键控。图9-1是二相PSK(DPSK)调制器电路框图。图9-2是它的电原理图。数字相位调制又称为移相键控。它是利用载波相位的变化来传递数字信息的
2、。通常又可把它分成绝对相移与相对相移两种方式。绝对移相就是利用载波不同相位的绝对值来传递信息。那么,怎样才能让载波不同相位的绝对值来传递信息呢?如果让所传输的数字基带信号控制载波相位的改变,而载波的幅度和相位都不变,那么就得到载波相位发生变化的已调信号。这种调制方式称为数字相位调制。即移相键控PSK调制。PSK调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它的抗干扰噪声性能及通频带的利用率均优先于ASK移幅键控和FSK移频键控。因此,PSK技术在中、高速数据传输中得到了十分广泛的应用。当传送的消息为一随机序列时,例如话音信号经过编码后的数字信号或其它数
3、据信号,则传送的调相信号也相应的为一随机振荡序列,其相位与传送消息相对应,如图9-3所示。下面对图9-2中的电路作一分析。图9-3二相PSK调制信号波形63现代通信原理综合实验TP309去K701的1脚PSK调制输出相加器24TP308TP306K303TP30713CPU中央控制处理器开关1开关2反相器TP30325π相载波K302器载波反相1346TP3020相载波图9-1PSK调制及测量点分布原理框图TP304TP301相对码绝对码与转换电路2K30413TP3052K30113512KHz方波入32kHz时钟入128KHz方波(1010码)6
4、4KHz方波(1100码)1.024MHz方波入来至增量调制ΔM码数字信号输出32KHz伪码CLK电路64实验九二相BPSK(DPSK)调制实验TP300K300PA+5C306104D301LEDOUTR3111KTP309PSK24TP308K3034PIN-5C30710413TP307R306150R309100R308150R305100R3101K210U302A4066R3071KU302B406666-131312E30247uFE30147uF561114TP303U305B74LS04U305C74LS0466-16U304LM3
5、18TPSK+5W3021047815+12-12474LS0432C308104C3091043126PINU305AR30410KK302123456TP306TP302C305333R3031K+12128K64KTP30432KBG3019013图9-2PSK调制电路电原理图1432R30247KC3033-10PDSW301SW-PBC30433311VccCLK4DIGITALSIGNALU107D74LS861CDSD-5DOC30291PL301L-330uH651213U303A74LS746TP305U301LM318127845
6、+12-12W30110432K3013PIN1R3011KPN32KDS3C301333TP3012K3041312103PINU305F74LS04U305E74LS04131024K11512K65现代通信原理综合实验1.内载波发生器图9-41.024MHz内载波发生器电路如图9-4所示,来自信号发生器的1.024MHz或512KHz方波信号输入至开关K304,经过由U301等元件组成反相运算变换器,将方波信号变换成正弦波信号,调节W301可改变输出信号的幅度。由BG301等元件组成的是射随器电路,它起隔离作用。2.载波倒相器模拟信号的倒相通常
7、采用运放作倒相器,如图9-2所示,电路由U304等组成,来自1.024MHz载波信号输入到U304的反相输入端2脚,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。为了使0相载波与π相载波的幅度相等,在电路中加了电位器W302。3.信码反相器由U305:C(74LS04)组成。4.模拟开关相乘器对载波的相移键控是用乘法器来实现的,常用的乘法器有环行调制器、模拟乘法器集成电路以及模拟开关电路等,本实验用的是模拟开关4066作乘法器,见图9-2右半部分。TP302TP307U1入U1出θ相载波U1入U1出0t0tTP303U2入TP308U2出π相载
8、波0U2入U2出t0tTP305TP309U合信码111000110t信码输入0t图9-5模拟开关相乘器工作
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