DSP调制解调系统设计

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1、DSP系统课程设计---------调制解调器系统设计-23-目录引言-1-一、设计目的和任务-2-二、设计内容与要求-2-三、设计方案-3-3.1、系统整体的结构图-3-3.2、工作原理-3-3.2.1.调制-4-3.2.2.解调-4-3.3、硬件原理图-6-四、系统实现-13-4.1、硬件部分-13-4.2、软件部分-13-4.2.1、调制程序-13-4.2.2、解调程序-16-4.3、结语-22-五、心得体会-23--23-引言FSK(Frequency-shiftkeying):频移键控  频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频

2、率以传递信息的一种数字调制技术。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是:实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。  最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统,即2FSK系统。二进制频移键控(2-FSK)频移键控是利用两个不同频率f1和f2的振荡源来代表信号1和0,用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。  技术上的FSK有两个分类,非相干和相干的FSK。在非相干的FSK,瞬时频率之间的转移是两个分立的频率。在另一方面,在相干频移键控或二进制的FSK,是没有间断期在输出信号。在数字化时代,电脑通信在数据线路(电话线

3、、网络电缆、光纤或者无线媒介)上进行传输,就是用FSK调制信号进行的,即把二进制数据转换成FSK信号传输,反过来又将接收到的FSK信号解调成二进制数据,并将其转换为用高,低电平所表示的二进制语言,这是计算机能够直接识别的语言。随着现代通信技术的发展,软件化的通信思想趋于成熟。用DSP芯片或者通用CPU芯片作为无线通信的硬件平台,而尽可能多的用软件来实现通信功能,是现代通信领域广泛使用的方法。随着DSP芯片性价比的提高,其在通信、自动控制、仪器仪表等许多领域的应用也越来越广泛。一、设计目的和任务目的:通过本课程的实践,能进一步掌握高级语言程序设计基本概念,掌握基本的程序设计方法;通过设计

4、一个完整的小型程序,初步掌握开发软件所需的需求定义能力、功能分解能力和程序设计能力、代码调试技能;学习编写软件设计文档;为未来的软件设计打下良好的基础。《DSP系统课程设计》是一项实践性和综合性都比较强的课程。通过本课程的学习,可以掌握典型DSP芯片的结构、原理和典型应用,既能巩固《数字信号处理基础》、《DSP原理及应用》、《通信原理》中相关的基础理论知识,又为日后从事相关系统开发设计奠定一定的基础。任务:利用所学知识,设计一个基于DSP的二进制频移键控(2FSK)调制解调系统。了解掌握2FSK调制与解调原理,熟悉Protel99、CCS2.2等软件开发环境,完成对2FSK调制与解调电

5、路设计和仿真,分析仿真结果。-23-二、设计内容与要求绘制具备AD功能的DSP最小系统电路图,设计基于DSP的2FSK调制解调程序。设计2FSK调制解调的DSP程序,并给出相应的仿真结果。1.了解和熟悉DSP综合试验箱的结构原理和设置;存储器、逻辑控制等模块的原理和配置。2.开发工具熟悉DSP开发系统的连接;进一步熟悉CCS2.2开发环境的使用方法。3.DSP结构进一步熟悉DSP的硬件构造,特别是DSP外围存储单元及接口电路的设计。4.DSP最小系统设计绘制DSP最小系统电路图:外围存储器及ADC电路的设计。5.2FSK调制及解调理解2FSK调制及解调的原理,设计2FSK调制及解调的方

6、案,给出具体的实现思路。6.FIR滤波器计算FIR实现所需的参数。7.FIR滤波器实现编写FIR滤波器实现的DSP程序。8.2FSK调制及解调实现给出2FSK调制及解调实现流程图,编写相关DSP实现程序。9.仿真验证2FSK调制及解调的DSP程序,给出相应的仿真结果。10.完成课程设计报告。三、设计方案3.1、系统整体的结构图图.1系统整体结构图-23-3.2、2FSK工作原理二进制频移键控的基本原理:用数字基带信号来控制高频载波频率的变化,使载波的频率在和之间变化。二进制频移信号可以看成两个不同载波的二进制振幅键控信号的叠加。若二进制基带信号的符号1对应于载波频率,符号0对应于载波频

7、率,则二进制频移键控信号的时域表达式:(1)(1)式中,,,,,是的反码,为码元持续时间,通常情况下,为单个矩形脉冲。二进制频移键控(2FSK)是数字通信中常用的一种调制方式,其调制与解调的方法有很多种。采用数字信号处理来实现二进制频移键控信号的数字调制与非相干数字解调,大大地降低了硬件电路的复杂程度,提高了系统的灵活性,能够满足二进制频移键控各种传输协议的要求。一个简易的2FSK工作原理如图2所示。在发送方,输入的基带数据信号经过调制和发送带

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