基于MC1496的2DPSK调制解调器设计【开题报告】

基于MC1496的2DPSK调制解调器设计【开题报告】

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1、毕业论文开题报告电子信息工程基于MC1496的2DPSK调制解调器设计一、课题研究意义及现状随着社会、现代科学科学技术和现代经济的发展,人类进入了信息时代,由于通信容量的增长,要求更有效的利用信道资源,也就是说,如何在有效的带宽内传送更有效的数据成了通信技术研究中的重点之一。通信分为模拟通信和数字通信。通常把传送模拟信号的系统称为模拟通信系统,把传送数字信号的系统称为数字通信系统。在模拟通信中,通过信道的信号频谱通常很窄,信道利用律较高。现今的大部分电话通信、广播、电视都使用这种通信方式。而数字通信抗噪声能力,通过差错控制编码,可以提高通信的可靠性。由于数字信号传输一

2、般采用二进制码,所以可以使用现代计算机对数字信号进行处理。因此当今世界是一个模拟通信和数字通信共存的世界,而数字通信比模拟通信性能更优越,是当今通信行业的发展方向。调制在通信系统中具有十分重要的作用。通过调制,把基带信号的频谱搬至较高的频率上,就可以以较短的天线获得较高的发射效率;可以把多个基带信号搬移到不同的载频处,以实现信道的多路复用,提高信道利用率;也可以扩展信号带宽,提高系统抗干扰和抗衰落能力。因此,调制对通信系统的有效性和可靠性有着很大的影响和作用。现代调制技术中,数字调制技术比模拟调制技术性能更优越。数字调制技术主要有幅移键控ASK,频移键控FSK和相移键

3、控PSK。其中,性能最优越,效率更高的是二进制相对调相2DPSK。所以课题研究基于MC1496的2DPSK调制解调器,具有很重要的意义。它对系统传输的有效性和传输的可靠性有着很大的影响。二、课题研究的主要内容和预期目标主要内容:1.设计系统数据源:要求能产生1:1和m序列31位伪随机码等几种数字基带信号。2.设计噪声源:噪声的大小能满足2DPSK系统测试需要,用电位器可以改变噪声的强弱。3.设计2DPSK调制器:要求所设计的调制器包含晶体振荡器、分频器、差分编码和调相电路等几部分单元电路,系统的载波频率为19.2KHz,码元速率为2400bit/s。4.设计2DPSK

4、解调器:要求采用相干解调方式,包括相乘器、低通滤波器(LPF)、抽样判决器、码变换电路等几部分单元电路,可对任务3中输出的2DPSK信号再另外混入大小可调的噪声后所形成的模拟实际信道信号进行正确解调。5.在每一单元电路的输出端设置测试端子,以便测试。预期目标:设计基于MC1496的2DPSK调制解调器,要求能产生1:1、m序列31位伪随机码等几种数字基带信号的系统数据源;包含晶体振荡器、分频器、差分编码和调相电路等几部分的2DPSK调制单元电路;采用相干解调方式的2DPSK解调器。三、课题研究的方法及措施本课题主要研究的是基于MC1496的2DPSK调制解调器设计,所

5、以主要是要设计出对应的电路,并进行测试。在课题研究之前,要先理解一定的理论基础,在理论中寻找适合本课题的方案;然后根据方案以及框图,设计出电路;最后进行调试,并实现各项任务。首先,针对课题,阅读有关书籍,掌握有关调制解调方面的理论知识,了解调制技术在现代通信中的作用和意义。其次,根据任务书要求,查阅有关教材、器件手册及网上资料,收集需要使用的元器件,确定研究课题的总体方案,画出功能框图。然后,根据功能框图设计各单元电路。先利用MULTISIM仿真软件对各单元电路进行软件仿真,修改直至正确,再根据仿真电路画出原理图,在电路板上安装,焊接所设计的电路,完成之后进行调试,测

6、量,做好有关的记录,并进一步完善各单元电路。最后,将各单元电路级联进行整体调试。在课题设计过程中专心做好实验中的笔记,发现问题后仔细记录分析,尽可能的通过自己的努力和专研去解决问题,必要时通过导师的辅导解决;并按时完成毕业设计,撰写毕业论文。四、课题研究进度计划2010/2011(第一学期):明确课题研究任务,收集有关资料,确定基于MC1496的2DPSK调制解调器设计的总体方案,完成外文翻译、文献综述及开题报告,并做好开题答辩的准备。2010/2011(第二学期):第1周至第2周:查阅相关资料,找到所需要使用的器材;根据研究方案,画出功能框图,设计出个各单元电路,再

7、利用MULTISIM仿真软件对各单元电路进行软件仿真,画出原理图;第3周至第4周:在万能板上安装,焊接所设计的电路;第5周至第6周:对所焊的电路进行调试、测量,作好有关的记录,并进一步改进完善各单元电路;第7周至第8周:撰写毕业论文,完善与修改毕业论文;做好论文答辩的PPT资料,准备答辩,并提交所有电子文档材料。五、参考文献[1]沈保锁,侯春萍.现代通信原理[M].第2版.北京:国防工业出版社,2009,1.[2]苗长云.现代通信原理及应用[M].北京:电子工业出版社,2009,8.[3]王小芬,高勇.高效数字调制技术及其DSP实现[J].现代技术,

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