FSK调制解调实验.doc

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1、.电子科技大学中山学院学生实验报告院别:电子信息学院课程名称:通信原理实验班级:通信B班姓名:学号:实验名称:FSK调制解调实验实验时间:2016年 11月 8日成绩:教师签名:批改时间:一、实验原理与目的目的:1.加深对FSK调制原理的理解及其硬件实现方法的了解2.加深对FSK信号过零点检测法解调原理的理解及其硬件实现方法3.加深对位同步提取原理的理解及其硬件实现方法4.了解码再生原理5.了解锁相环对消除相位抖动的作用原理:移频键控,或称数字频率调制,是数字通信中使用较早的一种调制方式;数字频率调制的基本原理是利用载波的频

2、率变化来传递数字信息。在数字通信系统中,这种频率的变化不是连续的,而是离散的。比如,在二进制的数字频率调制系统中,可用两个不同的载频来传递数字信息。移频键控常常可以写FSK(FrequencyShiftKeying)FSK广泛应用于低速数据传输设备中,根据国际电报和电话咨询委员会(CCITT)的建议,传输速率为1200波特以下设备一般采用FSK。FSK方法简单、易于实现,解调不需要恢复本地载波,可以异步传输,抗噪声和抗衰落性能也较强。由于这个原因,FSK是在模拟电话网上用来传输数据的低速、低成本,调制解调制器的一种主要调制方

3、式。在一个FSK系统中,发端把基带信号的变化规则转换成对应的载频变化,而在收端则完成与发端相反的转换。由于FSK信号的信道中传输的是两个载频的切换,那么其频谱是否就是这两个载频的线谱呢?或者说信道的频带只要这两个载频之差就够了呢?答案是否定的。设FSK的两个载频为f1、f2,其中心载频为fo=(f1+f2)/2;又设基带信号的速率为fs。这样,经过分析,FSK的频谱图如图4.1所示。曲线a对应的f1=fo+fs,f2=fo-fs;曲线b对应的f1=fo+0.4fs,f2=fo-0.4fs。从图4.1中我们可以看出:(l)相位

4、不连续FSK频谱由连续谱和线谱组成,线谱出现在两个载频位置上。(2)相位连续FSK若两个载频之差较小,比如小于fs,则连续谱出现单蜂;若两个载频之差逐渐增大,即f1与f2的距离增大,连续谱将出现双峰。(3)由此可见,传输FSK信号所需的频带Δf约为本实验为传输25000波特基带信号的FSK实验,采用改变分频链分频比来实现移频键控。收端采用过零检测恢复基带信号;并从恢复的基带信号中直接提取码元定时信号。范文..二、实验仪器FSK调制解调实验箱1台,双踪同步示波器1台,数字频率计1台,直流稳压源1台三、实验内容与分析准备工作:1

5、、按实验板上所标的电源电压开机,调准所需电压,然后关机;2、把实验板电源连续线接好;3、开机注意观察电流表;正电流+I<200mA-I<60mA若与上述电流差距太大,要迅速关机,检查电源线有无接错或其它原因。A、FSK发送实验1.测量1.1方波源的波形,频率应为1MHz2.测量1.2的波形,频率应为100KHz3.测量1.3的波形,频率应为125KHz4.测量1.4的位定时波形。频率应为25KHz5.测量1.5的伪随机序列,与1.4比较画出整个序列的波形6.频率计接1.6a)K1接0时,1.6输出l25KHz方波载频,即0码

6、时,发送l25KHz载频b)K1接1时,1.6输出100KHz方波载频,即1码时,发送100KHz载频c)K1接M,用示波器A线接l.5,并用A线触发,B线接1.6,观察记录调制的FSK方波输出信号。1.1.1方波源波形2.1.2的波形3.1.3的波形4.1.4的位定时波形范文..5.1.5的伪随机序列与1.4的波形比较6.k1接0时1.6的输出频率7.k1接1时1.6输出的频率8.调制的FSK方波输出信号B、FSK接收实验,基带解调注意:做下述1、2、3、4实验时,示波器看不到稳定的波形,这是载波信号有两个频率的缘故。为了

7、理解其工作原理,可把K1置“1”。1.限幅器把正弦波变换成跳变陡峭的方波以取得过零点信息,用LM311比较器作过零检测。2.1端可测到方波。观察记录2.1波形。2.A线接2.1,B线接2.2,观察记录微分整流形成的过零点信息。3.用IC13单稳态电路,把窄脉冲展宽成一定宽度的脉冲,目的在于扩大FSK信号两个频率之间的直流分量差距,以利于解调时识别。示波器A线接2.2,B线接2.3,观察记录脉冲展宽波形。4.K1接M,频率计接2。3,应显示223KHZ频率,才能获得较好的解调基带波形,若频率不对,可关断电源,重新开机至223K

8、Hz频率为止。5.本实验用IC14两级有源低通滤波器把过零信息中的基带信号提取出来。示波器A线接l.5,B线接2.4,观察记录解调的基带信号波形。注意:此时K1应接“M”,如果接“1”或“0”。由于FSK信号相当于没有加调制信号。因而2.4点会无信号输出。9.2.1波形10.过零点信息11

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