在本二进制移频键控调制解调电路中,Multisim仿真,其中调制系统由模拟开关电路以及两个射随、选频电路组成。解调是用非相干解调,即包络检波法。本方案的优点是产生的2FSK信号频率稳定度好,转换速度快,波形好。
关键词:射随/选频电路;模拟开关;包络检波;
目录
摘要
前言.................................................................................................................4 一、2FSK的调制解调原理介绍.....................................................................................................5
2.1 2FSK的调制原理..................................^...5 2.2 2FSK信号的解调原理..................................6
二、各单元电路设计 ............................................................................................. 8
3.1 2FSK调制单元............................................8
3.1.1 射随、选频电
路.......................................8
3.1.2 模拟开关电路........................................8 3.2 2FSK解调单元............................................9 三、总体电路与电路仿真 ................................................................................... 10
4.1 总体电路设计...........................................10
4.2 调制和解调的仿真结果图................................10 参考文献.......................................................13 设计总结 ............................................................................................................... 14 附件1: 各元件引脚图......................................................................................15 附件2: 元器件清单...........................................................................................16
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前 言
2FSK是利用载频频率的变化来传输数字信息的。数字载频信号有相位离散
和相位连续两种情形。若两个振荡频率分别由不同的独立振荡器提供,它们之间的相位互不相关,这就叫相位离散的数字调频信号;若两个振荡频率由同一振荡信号源提供,是对其中一个载频进行分频,这样产生的两个载波就是相位连续的数字调频信号。
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一、2FSK的调制解调原理介绍
1.1 2FSK的调制原理
FSK信号的产生有两种方法:直接调频法和频移键控法。
直接调频法是用二进制基带矩形脉冲信号去调制一个调频器,如(a图)所示,使其能够输出两个不同频率的码元。虽然方法简单,但频率稳定度不高,同时转移速度不能太高。
频移键控法有两个独立的振荡器。它是用一个受基带脉冲控制的开关电路去选择两个独立频率源的振荡作为输出,(b图)所示。
以上两种方法产生的2FSK信号的波形基本相同,只是由调频器产生的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续的,如(c)图所示;而开关法产生的2FSK信号则分别由两个独立的频率源产生不同频率的信号,故相邻码元的相位是不一定连续的,如(d)所示。
图1.3
综上所述,我们这次设计采用键控法产生2FSK信号。
1.2 2FSK信号的解调原理
2FSK信号的解调可分为相干解调和非相干解调两种方法。其解调原
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理是将2FSK信号分解为上下两路2ASK信号分别进行解调,然后进行判决。这里的抽样判决是直接比较两路信号抽样值的大小,可以不专门设置门限。判决规定与调制规定相呼应,调制时若规定“1”符号对应载波频率f1,则接受时上支路的样值较大,应判为“1”;反之则判为“0”。 本次设计采用非相干法(即包络解调法),其方框图如下。
用两个窄带的分路滤波器分别滤出频率为f1和f2的高频脉冲经过包络检
波后分别取出它们的包络。把两路输出同时送到抽样判决器进行比较,从而判决输出基带数字信号。
图1.4
设频率f1代表数字信号1;f2代表数字信号0,则抽样判决器的判决准则:
x1-x2>0 判决输入为f1信号
X1-x2<0 判决输入为f2信号
式中x1和x2分别为抽样判决时刻两个包络检波器的输出值。
二、 各单元电路设计
2.1 2FSK调制单元
要将NRZ码经过2FSK调制成为2FSK信号,我们采用一个受基带脉冲控
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制的开关电路去选择两个独立频率源的振荡作为输出。键控法产生的FSK信号频率稳定度可以做得很高并且没有过度频率,它的转换速度快,波形好。
2.1.1 射随、选频电路
图2.1 射随、选频电路
电路中的两路载频由内时钟信号发生器产生,经过开关送入。两路载频分别经射随、LC选频、射随再送至模拟开关。 LC选频电路函数:
f12LC 2.1.2 模拟开关电路
输入的基带信号由转换开关分成两路,一路控制f1=8KHz的载频,另一路经倒相去控制f2=4KHz的载频。当基带信号为“1”时,模拟开关1打开,模拟开关2关闭,此时输出f1=8KHz,当基带信号为“0”时,模拟开关2开通。此时输出f2=4KHz,于是可在输出端 得到FSK已调信号。
4066模拟开关电路如下图所示:
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图2.2 4066模拟开关电路
CD4066是四双向模拟开关,主要用作模拟或数字信号的多路传输。引出端排列与CC4016一致,但具有比较低的导通阻抗。另外,导通阻抗在整个输入信号范围内基本不变。CD4066由四个相互独立的双向开关组成,每个开关有一个控制信号,开关中的p和n器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。
2.2 2FSK解调单元
2FSK信号的解调方法有:包络检波发、相干解调发、鉴频法、过零点检测法等,在这次课设中我们采用包络检波法。
由于一路2FSK信号可视为两路2ASK信号,所以,2FSK信号也可以采用包络检波解调。性能分析模型如下所示:
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图
2.3 解调原理框图
与同步检测法解调相同,接收端上下支路两个带通滤波器的输出波形和
分别表示为下式:
观察上述的公式和实验框图可把其实验框图和实验波形图一起表示,同学们可以再进一步了解一下
包络检波器是一种线性不失真检波电路,其主要指标是:电压传输系数(检波效率)、输入阻抗。
在选择检波器的元件参数时,二极管的导通电压尽可能小.
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三、 总体电路与电路仿真 3.1 总体电路设计
以下电路即为本次设计的调制解调电路:
图3.1 Multisim仿真电路
. 经过放大、选频后送入模拟开关调制出2FSK信号。然后将调制信号送
入解调器,经滤波、整流后解调处所用信号。
3.2 调制和解调的仿真结果图
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图3.2 调制电路仿真结果
其中上面的正弦波即为调制出的2FSK信号,下面的为输入的同频率的方
波信号,与2FSK信号做对比。
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图3.3 解调电路仿真结果
以上即为出的波形图,其中蓝色的线表示的是判决门限电平,与绿色的作对比。当解调出的波大于判决门限电平时,输出“1”,反之则输出“0”。红色的线即代表输出结果。
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参考文献:
[1] 侯丽敏.通信电子线路.清华大学出版社.2008
[2] 谢阮清.解月珍.通信电子线路.北京邮电大学出版社.2000
四、设计总结
本次课程设计的目的是让我们掌握电子系统的一般设计方法,掌握2FSK调制
器的调制原理以及2FSK调制器的设计方法,同时也让我们巩固了本学期所学的理论知识并能够指导实践。
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附件1:各元件引脚图:
1、74LS04非门芯片引脚图
2、CD4066多路复用开关
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附件2:元器件清单:
元件序号 1 2 3 4 5 6 7 型号 E901/902/903/904 L901 L902 C901 C902 W90 R901/907 R902/908/904/905/910/911 主要参数 47μF 6.8mH 8.2mH 5100P 15kP 10kΩ 33K 数量 4 1 1 1 1 2 2 8 22K 6 VDD-0.5to+18V 9 CD406 VIN-0.5toVCC+0.5V 10
74LS04 VCC+4.5Vto+5V 1 1
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