FSK调制解调综合实验(辅修班版本)

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FSK调制及解调实验报告

FSK调制及解调实验报告

FSK调制及解调实验报告FSK调制及解调实验报告一、实验目的1.深入理解频移键控(FSK)调制的基本原理和特点;2.掌握FSK调制和解调的实验方法和技能;3.通过实验观察和分析FSK调制解调的性能和应用。

二、实验原理频移键控(Frequency Shift Keying,FSK)是一种常见的数字调制方法,它利用不同频率的信号代表二进制数据中的“0”和“1”。

在FSK调制中,输入信号被分为两种频率,通常表示为f1和f2,分别对应二进制数据中的“0”和“1”。

FSK调制的基本原理是将输入的二进制数据序列通过频率切换的方式转换为高频信号序列。

具体来说,当输入数据为“0”时,选择频率为f1的信号进行传输;当输入数据为“1”时,选择频率为f2的信号进行传输。

解调过程中,接收端将收到的混合信号进行滤波处理,根据不同的频率将其分离,再通过低通滤波器恢复出原始的二进制数据序列。

三、实验步骤1.FSK调制过程(1) 将输入的二进制数据序列通过串并转换器转换为并行数据序列;(2) 利用FSK调制器将并行数据序列转换为FSK信号;(3) 通过高频信道发送FSK信号。

2.FSK解调过程(1) 通过高频信道接收FSK信号;(2) 利用FSK解调器将FSK信号转换为并行数据序列;(3) 通过并串转换器将并行数据序列转换为原始的二进制数据序列。

四、实验结果与分析1.FSK调制结果与分析在FSK调制实验中,我们选择了两种不同的频率f1和f2分别表示二进制数据中的“0”和“1”。

通过对输入的二进制数据进行FSK调制,我们成功地将原始的二进制数据转换为FSK信号,并可以通过高频信道进行传输。

在调制过程中,我们需要注意信号转换的准确性和稳定性,以确保传输的可靠性。

2.FSK解调结果与分析在FSK解调实验中,我们首先接收到了通过高频信道传输过来的FSK信号,然后利用FSK解调器将信号转换为并行数据序列。

最后,通过并串转换器将并行数据序列恢复为原始的二进制数据序列。

FSK调制及解调实验报告

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实验背景和目的:
FSK调制及解调是一种常用的数字调制和解调技术。

FSK调制和解调
主要用于数字通信系统中,通过改变载波频率来表示数字信号的不同符号。

本实验旨在通过对FSK调制和解调技术的实际操作,加深对该技术原理和
应用的理解和掌握。

实验原理:
实验步骤:
1.搭建FSK调制电路:根据实验要求,搭建FSK调制电路,包括信号源、载波发生器、混频器等组成部分。

2.设置调制参数:根据实验要求,设置信号源的频率、调制信号的频
率等参数。

3.进行调制实验:将调制信号通过混频器与频率稳定的载波信号相乘,得到FSK调制信号。

4.搭建FSK解调电路:根据实验要求,搭建FSK解调电路,包括滤波器、频率判决电路等组成部分。

5.进行解调实验:将接收到的FSK信号输入解调电路,通过滤波器滤
除不需要的频率成分,再经过频率判决电路,判断接收到的信号是低频率
还是高频率,从而还原原始数字信号。

6.记录实验结果:记录调制信号和解调信号的波形图,并进行分析。

实验结果和分析:
经过实验操作和数据记录,得到了调制信号和解调信号的波形图。


过对比波形图可以看出,解调信号与调制信号基本一致,表明调制和解调
过程基本无误。

实验结果验证了FSK调制和解调技术的可行性和有效性。

结论:
通过本次实验,我们深入了解了FSK调制和解调技术的原理和应用。

通过实际操作和数据记录,我们掌握了FSK调制和解调的实验步骤和方法。

实验结果验证了FSK调制和解调技术的可行性和有效性,对今后的数字通
信系统的设计和实现具有重要的参考价值。

FSK调制解调实验报告

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FSK调制解调实验报告实验报告:FSK调制解调引言:FSK (Frequency Shift Keying)调制解调是一种将数字信号转换为模拟信号的调制技术,通过改变信号的频率来表示数字信息。

FSK调制解调器在通信系统中起着重要的作用,因此,理解FSK调制解调原理并进行实验验证是非常有意义的。

实验目的:1.理解FSK调制解调原理。

2.使用软件(如MATLAB)进行FSK调制解调仿真。

3.通过硬件电路搭建进行FSK调制解调实验。

实验原理:FSK解调:FSK解调器将接收到的数字信号转换为模拟信号,并检测信号的频率以恢复原始的二进制序列。

解调器通过比较两个频率的能量来确定输入信号的频率,然后根据已知的频率对照表将其转换为对应的二进制数字。

实验步骤:1.使用软件(如MATLAB)进行FSK调制仿真:a.设计一个数据源,例如一个随机生成的二进制序列。

b.将二进制序列转换为FSK调制信号,即将0转换为低频率信号,将1转换为高频率信号。

c.添加噪声以模拟真实通信环境。

d.绘制调制后的信号波形。

2.使用软件进行FSK解调仿真:a.使用接收到的调制信号作为输入信号。

b.设计一个解调器来检测信号的频率以恢复原始的二进制序列。

c.绘制解调后的信号波形,并与原始信号进行比较。

3.使用硬件电路进行FSK调制解调测试:a.搭建FSK调制电路,将输入的二进制序列转换为FSK信号。

b.使用示波器观察调制后的信号波形。

c.搭建FSK解调电路,将接收到的调制信号转换为原始的二进制序列。

d.使用示波器观察解调后的信号波形,并与原始信号进行比较。

实验结果与分析:通过软件仿真可以得到调制后的信号波形,并通过解调获得原始的二进制序列。

这些结果可以与原始输入信号进行比较,以验证FSK调制解调的准确性。

通过硬件电路测试,可以观察到调制后的信号波形以及解调后的信号波形,进一步验证了FSK调制解调的可行性。

结论:通过FSK调制解调实验,我们可以更好地理解FSK调制解调的原理,并通过软件仿真和硬件搭建实验来验证其可行性。

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FSK调制解调实验报告实验报告:FSK调制解调实验一、实验目的FSK调制解调是数字通信中常用的调制解调方式之一,通过本次实验,我们学习FSK调制解调的原理、实现方法和实验技巧,理解其在数字通信中的应用。

同时,通过实验验证FSK调制解调的正确性和稳定性,并掌握实验数据的分析和处理方法。

二、实验原理FSK调制在信号传输中广泛应用,其原理是将数字信号调制成两个不同的频率信号,通常用0和1两个数字分别对应两个不同的频率。

在调制端,通过将0和1信号分别转换成相应的频率信号,并通过切换不同的载波波形来实现不同频率信号的调制。

在解调端,通过将接收到的调制信号分别和两个对应的参考频率信号进行相关运算,从而还原出原始的0和1信号。

实验所需材料:1.FSK调制解调器2.函数发生器3.示波器4.电缆和连接线实验步骤:1.将函数发生器的输出信号接入FSK调制器的MOD输入端,调整函数发生器的频率和幅度,使其适配FSK调制器的输入端。

2.调整FSK调制器的MOD输入切换开关,选择合适的调制波形(常用的有正弦波和方波两种)。

3.通过示波器观察和记录已调制的FSK信号波形。

4.将已调制的信号通过电缆传输到解调器端。

5.调整解调器的参考频率和解调器的解调方式。

6.通过示波器观察和记录解调器输出的数字信号波形。

7.将解调输出与调制前的原始信号进行比较,验证FSK调制解调的正确性。

三、实验结果和数据分析根据实验步骤的指导,我们依次完成了FSK调制解调的实验,在观察示波器上的波形时,我们发现调制波形的频率随着输入数据的0和1的变化而变化,已达到我们的预期效果。

在解调端,我们观察到解调输出的数字信号与调制前的原始信号一致,由此可验证FSK调制解调的正确性。

对于实验数据的分析和处理,我们应注意以下几点:1.频率的选择:合适的调制频率和解调频率能够保证调制解调的稳定和正确性,应根据具体情况进行选择。

2.调制波形的选择:正弦波和方波是常见的调制波形,两者各有优缺点,可根据实际需要进行选择。

FSK调制及解调实验报告

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FSK调制及解调实验报告1. 实验目的本次实验旨在了解FSK调制及解调原理,并通过实践掌握其实现方法。

主要内容包括:1.了解FSK调制及解调原理;2.掌握FSK调制解调的实现方法;3.验证FSK调制解调的正确性。

2. 实验原理2.1 FSK调制原理FSK调制就是将待传输的信息信号通过在不同的频率上进行调制,从而使信号能够在载波上传输的调制方式。

其基本原理如下:将准备发送的低频信号(m(t))的幅度等效为模拟式数字信号,通过频率劈裂产生两个频率分别为f1和f2的载波信号,然后将m(t)信号加到其中一个载波上,m(t)信号经过调制后,就可传送该信号f1载波的频段。

同理,m(t)信号也可以加到另一个载波上,这个信号就可以传送f2载波的频段。

具体的数学描述为:s(t)=Acos(2πf1t), (m(t)>=0);s(t)=Acos(2πf2t), (m(t)<0);其中,m(t)为信号的幅度,f1和f2分别是两个载波频率,A是使用的载波偏移量。

将传输的差分FSK信号转换为基频(F0)的正弦波信号,通过一个鉴频器(包括一个本振发生器、一个四象限乘法器和一个低通滤波器)将接收到的信号解调为原来的信号。

其基本原理如下:传输的信息被调制后后,接收的信号采用同样的方法分成两个部分,对每个部分分别进行解调,然后通过比较解调出来的两个信号的幅度大小即可得到原来发送的信息。

模块分为两个模块的组成,一个是FSK激励信号的发射模块,一个是FSK解调信号的接收模块。

fsk调制模块,由信号源、两路解调模块、FSK调制器和混频器组成, fsk解调模块,由前置放大、两路鉴频器、差分比较器、计数器等组成。

3. 实验装置及材料(1)信号发生器(2)示波器(3)功率放大器(4)低通滤波器(5)鉴频器(包括本振发生器、乘法器和低通滤波器)4. 实验过程及结果首先,对于fsk调制信号,我们搭建了一个基于ad654的fSK调制器,并通过示波器观察到了调制前后fsk波形的变化,确认了fsk信号的调制正确。

FSK调制解调实验报告实验报告

FSK调制解调实验报告实验报告

FSK调制解调实验报告实验概述本次实验通过实际操作与测量,掌握FSK(频移键控)调制解调技术,理解如何在数字通信中实现数据的调制与解调。

实验原理FSK调制和解调是一种数字调制和解调技术,它采用离散值表示数据点,而不是模拟连续波形。

FSK调制是将比特流(0和1)编码成符号,通过改变载波频率发送给接收端。

在接收端,可以通过检测频率来恢复数据比特流。

在FSK调制中,使用两个不同的载波频率来表示“0”和“1”。

例如,我们可以使用频率f1代表“0”,使用频率f2代表“1”。

为了将比特编码成符号进行FSK调制,使用以下公式:$$s(t)={Acos(2\\pi f_1t), 0<t<T_b}$$$$s(t)={Acos(2\\pi f_2t), T_b<t<2T_b}$$其中,$T_b=\\frac{1}{R_b}$是一个码元的持续时间,R b是码元速率。

A是振幅,通常设置为1。

调制后的波形如下所示:FSK Modulation WaveformFSK Modulation Waveform在接收端,可以通过检测频率来恢复数据比特流。

实验步骤实验仪器准备1.两个信号发生器 AG3381B2.示波器DS 1054Z3.多用表实验操作步骤1.按照下图所示连接两个信号发生器以及示波器,具体如下:FSK Modulation Circuit DiagramFSK Modulation Circuit Diagram2.设置信号发生器1,调整以下参数,频率f1为2kHz 或 3kHz,振幅为2V。

3.设置信号发生器2,调整以下参数,频率f2为4kHz 或 6kHz,振幅为2V。

4.在示波器上显示两个信号波形,波形如下图所示:FSK Modulation Waveform SettingFSK Modulation Waveform Setting5.再次调整示波器参数,使得两个波形共同出现在示波器上,如下图所示:FSK Modulation Waveform DisplayFSK Modulation Waveform Display6.对实验数据进行记录和分析。

通信原理fsk调制解调实验报告(1)

通信原理fsk调制解调实验报告(1)

通信原理fsk调制解调实验报告(1)一、实验目的学习FSK的基本概念和调制解调的原理,掌握FSK的调制解调方法,并通过实验验证FSK的调制解调过程。

二、实验原理FSK是一种把数字信号变成调制信号的传输方式。

FSK可以将数字信号转化为具有换挡特性的频率信号,利用不同频率的信号来表示数字信号的不同数值。

FSK包括两种基本形式:二进制FSK和多进制FSK。

其中,二进制FSK只有两种频率,即高频和低频,其数字信号只有两个值;而多进制FSK则有多种频率,其数字信号也可以有多个值。

在本实验中我们只实现二进制FSK的调制解调过程。

调制是指在载波上超载信息信号的过程。

在FSK调制中,二进制数字信号“0”和“1”分别对应两种频率f1和f2。

解调是在信号中提取信息的过程。

在FSK解调中,载波信号经过解调器的解调电路后,被识别为频率f1或f2,从而实现数字信号的还原。

三、实验器材1、多功能信号发生器SG-105;2、示波器DO-51。

四、实验步骤1、将实验器材连接好,如图所示。

2、在多功能信号发生器SG-105上设置输出信号频率为1KHz,波形为正弦波,输出信号幅度为1V。

4、对FSK调制信号进行解调,并在示波器上观察波形。

五、实验结果1、调制信号波形:通过多功能信号发生器SG-105的设置,我们将输出信号的频率设置为1KHz,并将波形设置为正弦波,并将输出信号幅度设置为1V。

将数字信号“0”和“1”分别对应于频率f1和f2,合成FSK信号,通过示波器上观察波形,可以得到如下图所示的波形:通过示波器观察解调信号波形可以得到如下图所示的波形:通过FSK调制解调实验,我们学习了FSK的基本概念和调制解调的原理,并掌握了FSK 调制解调方法。

在实验中,我们通过多功能信号发生器SG-105的设置,设置了输出信号的频率、波形和幅度,将数字信号“0”和“1”分别对应于频率f1和f2,合成FSK信号,并在示波器上观察到了这个波形;通过解调器的解调电路,将FSK信号中的数字信号还原出来,并在示波器上观察到了解调信号的波形。

fsk调制及解调实验报告

fsk调制及解调实验报告

FSK调制及解调实验报告简介在通信领域,频移键控(Frequency Shift Keying,FSK)调制和解调是常见的数字调制技术,广泛应用于无线通信和数据传输系统中。

本实验报告将详细介绍FSK调制和解调的原理、实验步骤和结果分析。

原理FSK调制是利用不同频率的载波信号来表示数字信息。

在FSK调制中,两个不同频率的载波信号代表了两个不同的数字信号。

例如,在二进制数字通信中,0可以用低频率表示,而1可以用高频率表示。

FSK调制的原理是通过将数字信号转化为频率信息并将其叠加到载波信号上。

通过调整载波频率来传输数字信号的不同值。

FSK解调是将接收到的FSK信号恢复为原始数字信号。

解调过程包括接收信号的滤波和判决两个主要步骤。

滤波用于消除噪声和非目标频率分量,而判决用于确定接收信号所代表的数字信号的值。

实验步骤1.搭建实验电路–使用信号发生器生成两个不同频率的正弦波,分别作为两个载波信号。

–将数字信号源与信号发生器连接,使得数字信号源能够控制载波信号的频率。

–将两个载波信号叠加,并将叠加后的信号送入模拟调制电路。

–将模拟调制电路的输出连接到示波器,以便观察FSK调制后的信号波形。

2.观察和分析调制波形–调整信号发生器的频率和数字信号源的输入,观察调制后的波形特征。

–分析不同数字信号输入时,调制波形的频率变化情况。

–根据调制波形的特点,判断FSK调制是否正确实现。

3.进行FSK解调实验–将调制后的信号输入到解调电路中。

–使用合适的滤波器,滤除噪声和非目标频率分量。

–通过判决电路,将解调后的信号恢复为原始数字信号。

4.观察和分析解调结果–使用示波器观察解调后信号的波形特征。

–将解调后的信号与原始数字信号进行比较,分析解调的准确性和误差情况。

实验结果和分析经过搭建实验电路、观察、分析和解调实验,我们得到了以下实验结果和分析:1.根据观察得知,调制后的波形在不同数字信号输入时,频率发生了明显的变化。

这表明FSK调制成功。

FSK调制及解调实验报告

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实验四F S K调制及解调实验一、实验目的1、掌握用键控法产生FSK信号的方法。

2、掌握FSK非相干解调的原理。

二、实验器材1、主控&信号源、9号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、实验原理框图FSK调制及解调实验原理框图2、实验框图说明基带信号与一路载波相乘得到1电平的ASK调制信号,基带信号取反后再与二路载波相乘得到0电平的ASK调制信号,然后相加合成FSK调制输出;已调信号经过过零检测来识别信号中载波频率的变化情况,通过上、下沿单稳触发电路再相加输出,最后经过低通滤波和门限判决,得到原始基带信号。

四、实验步骤实验项目一FSK调制概述:FSK调制实验中,信号是用载波频率的变化来表征被传信息的状态。

本项目中,通过调节输入PN序列频率,对比观测基带信号波形与调制输出波形来验证FSK调制原理。

1、关电,按表格所示进行连线。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【FSK数字调制解调】。

将9号模块的S1拨为0000。

调节信号源模块的W2使128KHz载波信号的峰峰值为3V,调节W3使256KHz载波信号的峰峰值也为3V。

3、此时系统初始状态为:PN序列输出频率32KH。

4、实验操作及波形观测。

(1)示波器CH1接9号模块TH1基带信号,CH2接9号模块TH4调制输出,以CH1为触发对比观测FSK调制输入及输出,验证FSK调制原理。

(2)将PN序列输出频率改为64KHz,观察载波个数是否发生变化。

实验项目二FSK解调概述:FSK解调实验中,采用的是非相干解调法对FSK调制信号进行解调。

实验中通过对比观测调制输入与解调输出,观察波形是否有延时现象,并验证FSK解调原理。

观测解调输出的中间观测点,如TP6(单稳相加输出),TP7(LPF-FSK),深入理解FSK解调过程。

1、保持实验项目一中的连线及初始状态。

2、对比观测调制信号输入以及解调输出:以9号模块TH1为触发,用示波器分别观测9号模块TH1和TP6(单稳相加输出)、TP7(LPF-FSK)、TH8(FSK解调输出),验证FSK解调原理。

fsk调制解调实验报告

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fsk调制解调实验报告FSK调制解调实验报告引言:FSK调制解调是一种常见的数字通信调制解调技术,广泛应用于无线通信、物联网等领域。

本实验旨在通过搭建FSK调制解调电路,探究FSK调制解调的原理和性能。

一、实验原理FSK调制是利用不同频率的载波信号来表示数字信号的一种调制方式。

在FSK 调制中,数字信号的“0”和“1”分别对应两个不同的频率。

FSK解调则是将接收到的FSK信号转换为数字信号。

二、实验材料和方法1. 实验材料:- 函数信号发生器- 电压控制振荡器- 低通滤波器- 示波器- 数字信号发生器- 电阻、电容等基础电子元件2. 实验步骤:1) 搭建FSK调制电路:将函数信号发生器和电压控制振荡器分别连接到两个电阻和电容组成的RC 电路上,并通过开关控制两个信号源的输出。

2) 搭建FSK解调电路:将接收到的FSK信号经过低通滤波器滤波,并通过示波器观察输出波形。

3) 进行调制解调实验:使用数字信号发生器生成一组数字信号,通过调制电路将数字信号转换为FSK信号,再通过解调电路将FSK信号还原为数字信号。

观察解调后的数字信号是否与原始信号一致。

三、实验结果与分析1. FSK调制:在实验中,我们使用函数信号发生器产生两个不同频率的正弦波信号作为调制信号源,并通过开关控制信号源的输出。

当输入数字信号为“0”时,选择低频信号源输出;当输入数字信号为“1”时,选择高频信号源输出。

通过示波器观察,我们可以看到调制后的FSK信号在频域上呈现两个不同的频率分量。

2. FSK解调:经过低通滤波器滤波后,我们可以观察到解调后的信号波形。

在理想情况下,解调后的信号应与原始数字信号完全一致。

然而,在实际应用中,由于噪声和传输损耗等因素的影响,解调后的信号可能存在一定的误差。

3. 实验结果分析:通过实验,我们验证了FSK调制解调的基本原理。

FSK调制解调技术具有抗干扰能力强、传输速率高等优点,广泛应用于无线通信系统和物联网等领域。

通信原理FSK调制解调实验报告

通信原理FSK调制解调实验报告

通信原理FSK调制解调实验报告一、实验目的1.学习并掌握FSK调制解调的原理和方法;2.掌握FSK信号的频谱特性;3.搭建FSK调制解调电路,了解FSK调制解调的实际应用。

二、实验仪器1.示波器、信号发生器、示例开关等。

三、实验原理FSK(Frequency Shift Keying)调制即频移键控调制,是一种常用的数字调制方式之一、它通过改变载波频率的方式来表示数字信号的不同状态。

在FSK调制中,有两个不同的频率用于表示两种不同的数字。

在FSK调制中,若数字“0”对应的频率为f1,数字“1”对应的频率为f2,则它们可以分别用sin(2π f1 t)和sin(2π f2 t)的信号波形来表示。

四、实验步骤1.搭建FSK调制解调电路;2.输入数字信号源,调整信号发生器的频率控制,设置f1和f2的值;3.进行调制解调实验,观察示波器波形。

五、实验结果及分析1.频谱特性:FSK调制信号的频谱特性是两个频率与余弦正弦信号的卷积。

2.示波器波形:通过示波器可以观察到模拟信号在调制解调过程中的波形变化。

六、实验总结本次实验中,我们通过搭建FSK调制解调电路,了解了FSK调制解调的原理和方法。

通过实验,我们对FSK调制解调的频谱特性和波形变化有了更加深入的理解。

FSK调制解调在实际应用中具有广泛的用途,可以用于通信系统中的数据传输、调幅解调等方面。

在实验过程中,我们还发现了一些问题,例如调试电路的过程中可能出现信号干扰、波形失真等情况,需要进行相应的调整和优化。

通过本次实验,我们掌握了FSK调制解调的原理和方法,并对其实际应用有了更加深入的了解。

希望今后能够进一步应用所学的知识,不断提高实际操作的能力。

通信原理 实验七 FSK 调制、解调原理实训

通信原理 实验七 FSK 调制、解调原理实训

实验七 FSK 调制、解调原理实训一、实验目的1、掌握 FSK(ASK)调制的工作原理及电路组成;2、掌握利用锁相环解调FSK 的原理和实现方法。

图7-1 FSK 调制、解调实验模块二、实验电路工作原理图7-4 FSK 调制解调电原理框图数字数字调频又称移频键控FSK,是利用载频频率变化来传递数字信息。

FSK 调制解调电路中,输入的基带信号分成两路,一路控制f1=64KHz 的载频,另一路经倒相去控制f2=128KHz 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=64KHz,当基带信号为“0”时,模拟开关1 关闭,模拟开关2 开通。

此时输出f2=128KHz,于是可在输出端得到已调的FSK 信号。

两路载频(f1、f2)由内时钟信号发生器产生,两路载频分别经射随、选频滤波、射随、再送至模拟开关。

FSK 解调电路中主要由锁相环解调器组成。

它锁定在FSK 的一个载频如f1 上,对应输出高电平,而对另一载频f2 失锁,对应输出低电平,那末在锁相环路滤波器输出端就可以得到解调的基带信号序列。

三、实验步骤测试 FSK 调制电路TP601—TP609 各测量点以及解调电路TP701—TP704 各测量点的波形,并作详细分析。

图7-5 FSK 调制解调模块电路连线方法1、按下实验箱右测电源开关,电源指示灯亮;2、连接SP114 与SP603:码元速率为2KB/s 的111100010011010 伪随机码信号J602 接好;SP601 和SP602 分别接入128KHz 和64KHz 的时钟信号;连接SP605 和SP701,将调制好的信号输入到解调电路中;3、电位器调节:VR601:调节128KHz 正弦波幅度大小;VR602:调节64KHz 正弦波幅度大小;VR603:调节FSK 已调信号幅度大小;VR701:调节解调电路压控振荡器时钟的中心频率;4、调节VR701 电位器使压控振荡器工作在128KHz(64KHz 行不行?);5、注意:当基带信号的码元速率与载频信号的频率相差太近时,FSK 解调端输出测量点TP704 输出应为不稳定的输出波形;6、观察FSK 解调输出TP701~TP704 波形,并作记录,并同时观察FSK 调制端的基带信号,比较两者波形,观察是否有失真。

fsk调制及解调实验报告

fsk调制及解调实验报告

fsk调制及解调实验报告一、实验目的本实验旨在了解FSK调制及解调的原理,掌握FSK调制及解调的方法,并通过实际操作验证其正确性。

二、实验原理1. FSK调制原理FSK是频移键控的缩写,是一种数字调制技术。

在FSK通信中,将数字信号转换成二进制码后,用两个不同的频率代表“0”和“1”,然后将这两个频率按照数字信号的顺序交替发送。

接收端根据接收到的信号频率来判断发送端发出了哪个二进制码。

2. FSK解调原理FSK解调器是将接收到的FSK信号转换成数字信号的电路。

它通过检测输入电压频率来确定发送方使用了哪个频率,并将其转换成对应的数字信号输出。

三、实验器材示波器、函数发生器、计算机四、实验步骤1. 连接电路:将函数发生器输出端连接至FSK模块输入端,再将示波器连接至模块输出端。

2. 设置函数发生器:设置函数发生器输出频率为1000Hz和2000Hz,并使它们交替输出。

3. 测量波形:使用示波器观察并记录模块输出端口上产生的波形。

4. 解调信号:将示波器连接至解调器的输入端,设置解调器参数,观察并记录输出端口上产生的波形。

五、实验结果1. FSK调制结果:通过示波器观察到了交替出现的1000Hz和2000Hz两种频率的正弦波。

2. FSK解调结果:通过示波器观察到了输出端口上产生的数字信号,与输入信号相同。

六、实验分析本实验通过对FSK调制及解调原理的了解和实际操作验证,进一步加深了我们对数字通信技术的认识。

在实验中,我们使用函数发生器产生两个不同频率的信号,并将它们交替发送。

在接收端,我们使用FSK解调器将接收到的信号转换成数字信号输出。

通过观察示波器上产生的波形和数字信号,可以验证FSK调制及解调技术的正确性。

七、实验总结本次实验主要学习了FSK调制及解调原理,并进行了实际操作验证。

在操作过程中,我们掌握了FSK电路连接方法、函数发生器设置方法以及示波器使用方法等技能。

同时,在观察并分析实验结果时,我们深入理解了数字通信技术中FSK调制及解调的应用场景和原理。

fsk调制及解调实验报告

fsk调制及解调实验报告

fsk调制及解调实验报告FSK调制及解调实验报告引言:FSK调制(Frequency Shift Keying)是一种常见的数字调制技术,广泛应用于通信领域。

本实验旨在通过实际操作,深入了解FSK调制与解调的原理和过程,并通过实验结果验证理论分析。

一、实验目的通过实验深入了解FSK调制与解调的原理和过程,掌握实际操作技巧,并通过实验结果验证理论分析。

二、实验原理1. FSK调制原理:FSK调制是通过改变载波信号的频率来表示数字信号的一种调制技术。

在FSK 调制中,两个不同的频率分别代表二进制数字0和1,通过切换频率来表示数字信号的变化。

2. FSK解调原理:FSK解调是将调制后的信号恢复为原始数字信号的过程。

解调器通过检测接收信号的频率变化来区分数字信号的0和1。

三、实验步骤1. 准备工作:搭建实验电路,包括信号发生器、调制电路和解调电路。

确保电路连接正确并稳定。

2. FSK调制实验:将信号发生器的输出连接到调制电路的输入端,调制电路通过改变输入信号的频率来实现FSK调制。

调制电路输出的信号即为FSK调制信号。

3. FSK解调实验:将调制电路的输出连接到解调电路的输入端,解调电路通过检测输入信号的频率变化来恢复原始数字信号。

解调电路输出的信号即为解调后的数字信号。

4. 实验结果记录与分析:记录不同输入信号对应的调制信号和解调后的数字信号,并进行分析。

通过比较解调后的数字信号与原始数字信号的一致性,验证FSK调制与解调的准确性。

四、实验结果与讨论在实验中,我们选择了两个不同频率的输入信号,分别对应二进制数字0和1。

通过调制电路和解调电路的处理,成功实现了FSK调制与解调。

通过对比解调后的数字信号与原始数字信号,我们发现它们完全一致,验证了FSK调制与解调的准确性。

实验结果表明,FSK调制与解调是一种可靠有效的数字调制技术。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了FSK调制与解调的原理和过程,并通过实际操作验证了理论分析的准确性。

FSK调制解调实验报告

FSK调制解调实验报告

FSK调制解调实验报告实验目的:通过实验,进一步了解FSK(ASK)调制和解调的基本原理和方法,掌握实验仪器的操作技巧,熟悉实验过程中的测量方法和数据处理,培养实验操作能力和数据分析能力。

实验仪器:1.双示波器:2.信号发生器:3.波特率计:4.时钟信号源:实验原理和流程:FSK(Frequency Shift Keying)调制是一种数字调制方法,根据发送信号的不同频率进行调制,接收端根据频率差异来识别不同的信号。

ASK(Amplitude Shift Keying)调制是将数字信号变换为模拟信号的过程,通过调整载波波形的幅度来表示数据的0和1FSK调制的基本原理是:将数字信号转换为频率序列,利用频率切换来表示0和1、在调制时,根据数字信号的0和1,选择不同频率的载波信号进行调制。

解调是将接收到的FSK信号变换为与FSK信号相同的数字信号,可以根据频率的变化判断原始数字信号的0和1实验步骤:1.连接实验电路,将信号发生器的输出接入EL1端,EL2端接入波特率计。

将示波器的两个通道分别接入EL1和EL22.调整信号发生器的频率为f1和f2,设置合适的幅度和起始相位。

3.打开示波器,设置观察模式为X-Y模式,并调整示波器的水平和垂直触发使波形恢复稳定。

4.通过调整信号发生器的频率和幅度,观察并记录调制信号波形。

5.使用示波器观察到的调制信号波形,利用该波形计算波特率。

6.通过信号发生器产生时钟信号,将时钟信号输入到解调电路中进行解调。

7.观察解调后信号的波形并进行比较,记录解调后的数据。

8.对比解调后的数据与原始数据,验证解调是否准确。

实验结果:通过实验观察和测量,得到了调制信号的波形,利用该波形计算出了波特率。

经过解调后,与原始数据进行对比发现解调准确无误。

实验总结:通过这次实验,我们深入了解了FSK(ASK)调制和解调的基本原理和方法。

通过实验操作,我们掌握了实验仪器的操作技巧,熟悉了实验过程中的测量方法和数据处理方法,提高了我们的实验操作能力和数据分析能力。

FSK调制解调综合实验(辅修班版本)

FSK调制解调综合实验(辅修班版本)
数字通信原理实验
FSK调制解调综合实验
指导老师:李冰、梁仕文
一、实验目的



加深对FSK调制原理的理解及其硬件实现方法的了解 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 加深对位同步提取原理的理解及其硬件实现方法 了解码再生原理 了解锁相环对消除相位抖动的作用
二、基本原理
1
2 fs
(其中:f1—第一载频 f2—第二载频 fs—信号速率)
三、实验原理

本实验的基带信号速率为25000波特,采用改变分频链分频比实现移频 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。

实验电路分成FSK发送(调制)和FSK接收(解调)两部分,发送部分包括 方波源、调制器、M序列发生器等;接收部分包括过零检测、位同步、 码再生等。
整形 (过 零检 测)
P2.6Leabharlann 微分 整流P2.7
带通 位同步提取 滤波
P2.8
整形 (过 零检 测)
P2.9 P2.13
判决 电路
P2.10
译码输出
提纯位同步 环
锁相
2FSK P2.1 微分
P2.6
P2.6 P2.9
P2.7
P2.10
P2.2 P2.3 P2.4 P2.6 0 0
P2.10
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
定义:移频键控(FSK):利用载波的频率变化来传递数字信息的数字调制 方式,在二进制系统中可用两个不同的载频来传递数字信息。 调制解调方法:调制方法一般有两种:直接调频法和移频键控法;解调方法 一般有三种:鉴频法、过零检测法和差分检波法。 频带要求:传输FSK信号所需的频带Δf约为

实验二 FSK调制解调实验(已完成)

实验二   FSK调制解调实验(已完成)

实验二 FSK调制解调实验(已完成)实验二fsk调制解调实验(已完成)实验二fsk调制解调实验一.实验目的1.理解fsk调制的工作原理及电路组成。

2.理解利用锁相环解调fsk的原理和实现方法。

二.实验电路工作原理数字调频又可以称为移频键控fsk,它就是利用载频频率变化去传达数字信息。

数字调频信号可以分成增益线性和增益已连续两种情形。

本实验电路中,由实验一提供的载频频率经过本实验电路分频而得到的两个不同频率的载频信号,则为相位连续的数字调频信号。

(一)fsk调制电路工作原理输出的基带信号由转换开关k904桥接后分为两路,一路掌控f1=32khz的载频,另一路经倒相类掌控f2=16khz的载频。

当基带信号为“1”时,演示控制器1关上,演示控制器2停用,此时输入f1=32khz,当基带信号为“0”时,演示控制器1停用,演示控制器2启用。

此时输入f2=16khz,于是可以在输入端的获得已调的fsk信号。

(二)fsk模拟信号电路工作原理fsk集成电路模拟锁相环解调器的工作原理是十分简单的,只要在设计锁相环时,使pn2kf813k9042k90316khz方波1k902tp9032d/a32khz方波1k9012d/atp902演示控制器相乘器12tp901tp904tp906tp907tp90832khz选频输入时钟整形输入tp909fsk调制输入k906fsk模拟信号(4046锁相环模拟信号)tp905213wmclkwmdata它瞄准在fsk的一个载频f1上,对应输入高电平,而对另一载频f2失锁,对应输入低电平,那末在锁相环路滤波器输入端的就可以获得模拟信号的基带信号序列。

三.实验内容测试fsk调制解调电路tp901~tp909各测量点波形,并作详细分析。

1.按下按键开关:k01、k02、k900。

2.跳线开关设置:k9012c3、k9022c3。

k9041c2、2khz的伪随机码,码序列为:000011101100101k9042c3、8khz方波。

实验报告FSK调制解调实验报告_0363文档

实验报告FSK调制解调实验报告_0363文档

2020实验报告FSK调制解调实验报告_0363文档EDUCATION WORD实验报告FSK调制解调实验报告_0363文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】1.信道编码与ASK.FSK.PSK.QPSK调制模块,位号:A,B位 2.FSK解调模块,位号:C位3.时钟与基带数据发生模块,位号:G位4.100M双踪示波器观测m序列(1,0,0/1码)基带数据FSK(ASK)调制信号波和解调后基带数据信号波形。

观测基带数字和FSK(ASK)调制信号的频谱。

改变信噪比(S/N),观察解调信号波形。

数字频率调制是数据通信中使用较早的一种通信方式。

由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。

(一)FSK调制电路工作原理FSK的调制模块采用了可编程逻辑器件+D/A转换器件的软件无线电结构模式,由于调制算法采用了可编程的逻辑器件完成,因此该模块不仅可以完成ASK,FSK调制,还可以完成PSK,DPSK,QPSK,OQPSK等调制方式。

不仅如此,由于该模块具备可编程的特性,学生还可以基于该模块进行二次开发,掌握调制解调的算法过程。

在学习ASK,FSK调制的同时,也希望学生能意识到,技术发展的今天,早期的纯模拟电路调制技术正在被新兴的技术所替代,因此学习应该是一个不断进取的过程。

下图为调制电路原理框图上图为应用可编程逻辑器件实现调制的电路原理图(可实现多种方式调制)。

基带数据时钟和数据,通过JCLK和JD两个铆孔输入到可编程逻辑器件中,由可编程逻辑器件根据设置的工作模式,完成ASK或FSK的调制,因为可编程逻辑器件为纯数字运算器件,因此调制后输出需要经过D/A器件,完成数字到模拟的转换,然后经过模拟电路对信号进行调整输出,加入射随器,便完成了整个调制系统。

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定义:移频键控(FSK):利用载波的频率变化来传递数字信息的数字调制 方式,在二进制系统中可用两个不同的载频来传递数字信息。 调制解调方法:调制方法一般有两种:直接调频法和移频键控法;解调方法 一般有三种:鉴频法、过零检测法和差分检波法。 频带要求:传输FSK信号所需的频带Δf约为
f f
2
f



C、FSK接收实验,位同步提取 (全做,但是不用记录波形) 1.测量2.6、2.7、2.8、2.9、2.10的波形。
五、实验注意事项


按实验板标示电压调准电源,然后关闭电源,接好并检查电源与实验板的 正负极连接线是否正确,正确无误才能开启电源。开启电源时观察电流表, 保证+I<200mA,-I<60mA,否则迅速关机检查。 观察波形时注意示波器的接法,看清楚指导书上的说明以哪个波形为触发 信号,接错了或者接反了都观察不到稳定的波形。如观察1.6调制信号波 形时,有不少学生把示波器另一线接在1.2或1.3载频上。由于已调信号有 两个频率,不能观察到稳定调制波形,正确测量方法,应把A线接1.5,基 带信号,B线接1.6己调信号,并选A线作为触发同步信号,这时才可以看 到稳定的已调信号。
P2.8 P2.13 P2.9
1 1
0 0
四、实验内容


A、FSK发送实验(全部做) 1.测量1.1、1.2、1.3、1.4的波形和频率。 2.测量1.5的伪随机序列,与1.4比较画出整个序列的波形。(以1.4波 形为基准,画一个周期即可) 3.测量1.6的频率: a) K1接0时,1. 6输出l25KHZ方波载频,即0码时,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。(画一个“0”和一个“1”对应的波形输出即可) B、FSK接收实验,基带解调 (全部做) 1.观察记录2.1、2.2、2.3、2.4的波形。(注意:测量时K1应该置M, 与指导书说明相反)(以2.1波形为基准,画一个周期即可,注意各个波 形之间的相位关系)
100kHz 1MHz
晶 振
1.2
除4
1.1
1
调制
除10
1.6
0
带通 滤波 器
2FSK
4MHz
除4
1.3
除8
125kHz 25kHz
1.4
M序 列产 生
1.5
…001111010
FSK发送原理图
FSK接收原理图
2FSK
限幅 (过 零检 测)
P2.1 P2.4 微分 P2.2 窄脉 P2.3 低通 冲形 整流 过零检测法解调基带信号 滤波 P2.5 成
整形 (过 零检 测)
P2.6
微分 整流
P2.7
带通 位同步提取 滤波
P2.8
整形 (过 零检 测)
P2.9 P2.13
判决 电路
P2.10
译码输出
提纯位同步 环
锁相
2FSK P2.1 微分
P2.6
P2.6 P2.9
P2.7
P2.10
P2.2 P2.3 P2.4 P2.6 0 0
P2.10
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1第一载频 f2—第二载频 fs—信号速率)
三、实验原理

本实验的基带信号速率为25000波特,采用改变分频链分频比实现移频 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。

实验电路分成FSK发送(调制)和FSK接收(解调)两部分,发送部分包括 方波源、调制器、M序列发生器等;接收部分包括过零检测、位同步、 码再生等。
六、实验报告要求

1.整理实验数据、波形。 2.估算本实验调制器后的通带滤波器应有多宽的通带。 3.从信码中直接提取位同步是如何使信码变换成含有位同步信息的? 4.通过本实验有什么收获和体会,对改进本实验有什么建议。
七、实验波形图范例
数字通信原理实验
FSK调制解调综合实验
指导老师:李冰、梁仕文
一、实验目的



加深对FSK调制原理的理解及其硬件实现方法的了解 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 加深对位同步提取原理的理解及其硬件实现方法 了解码再生原理 了解锁相环对消除相位抖动的作用
二、基本原理
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