fsk通信系统的设计.docx

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1、fsk通信系统的设计12020年4月19日目录1二进制频移键控的原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.1一般原理与实现方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.2FSK信号的解调⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32单元电路设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62.12FSK调制系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62.22FSK解调系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯73总体电路图设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯94仿真结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯105系统元件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯115.1电子开关资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。CD4066⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯115.2元件清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯126实物制作与调试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯136.1调试步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯136.2注意事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯136.3故障诊断⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯147心得体会⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1612020年4月19日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。1二进制频移键控的原理数字频率调制是数据通信使用较早的一种通信方式。由于这种调制解调方式容易实

4、现,抗噪声和抗衰减性能较强,因此在中低速数据通信系统中得到了广泛的应用。1.1一般原理与实现方法数字频率调制又称频移键控(FSK),二进制频移键控记作2FSK。数字调频信号能够分相位离散和相位连续两种情形。若两上振荡器频率分别由不同的独立振荡器提供,它们之间相位互不相关,这就叫相位离散的数字调频信号;若两上振荡频率由同一振荡信号源提供,只是对其中一个载波进行分频,这样产生的两个载频就是相位连续的数字调频信号。数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数字消息控制载波的频率。2FSK信号便是

5、符号”1”对应于载频,而符号”0”对应于载频(与不同的另一载频)的已调波形,而且与之间的改变是瞬间完成的。从原理上讲,数字调频可用模拟调频法来实现,也可用键控法来实现。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方法。2FSK键控法则是利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通。键控法的特点是转换速度22020年4月19日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。快、波形好、稳定度高且易于实现,故应用广泛。2FSK信号的产生

6、方法及波形示例如图1.1所示。图中s(t)为代表信息的二进制矩形脉冲序列,即是2FSK信号。图1.12FSK信号的产生方法及波形示例根据以上2FSK信号的产生原理,已调信号的数字表示式能够表示为(1-1)其中,s(t)为单极性非归零矩形脉冲序列(1-2)(1-3)g(t)是持续时间为成的脉冲序列,即、高度为1的门函数;(1-4)是为对s(t)逐码元取反而形的反码,即若=0,则=1;若=l,则=0,于是的初相位。一般说来(1-5),键控法得到的分别是第n个信号码元与序号n无关,反映在上,仅表

7、现出当与改变时其相位是不连续的;而用模拟调频法时,由于与改变时的相位是连续的,故不但与第n个信号码元有关,而且之间也应保持一定的关系。由式(1-1)能够看出,一个2FSK信号可视为两路2ASK信号的32020年4月19日

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