PSK(DPSK)及QPSK-调制解调实验报告

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psk实验报告

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psk实验报告PSK 实验报告引言在现代通信领域中,调制技术起着至关重要的作用。

其中,相位移键控(Phase Shift Keying,简称 PSK)是一种常用的数字调制技术,它通过改变信号的相位来传输信息。

本实验旨在通过实际操作,深入理解和掌握 PSK 调制技术的原理和应用。

一、实验目的1. 理解 PSK 调制技术的基本原理;2. 掌握 PSK 调制技术的实际应用;3. 学会使用实验仪器和软件进行 PSK 调制实验。

二、实验原理PSK 调制技术是一种数字调制技术,它通过改变信号的相位来传输信息。

在PSK 调制中,我们可以使用不同的相位来表示不同的数字。

常见的 PSK 调制方式有 BPSK(二进制相位移键控)、QPSK(四进制相位移键控)和 8PSK(八进制相位移键控)等。

在实验中,我们使用软件定义无线电(Software Defined Radio,简称 SDR)平台来实现 PSK 调制。

通过 SDR 平台,我们可以通过编程控制射频信号的生成和调制,实现不同 PSK 调制方式的实验。

三、实验步骤1. 搭建实验平台:使用 SDR 平台,连接信号发生器和示波器等仪器设备,搭建实验所需的硬件环境。

2. 编写程序:使用合适的编程语言,编写程序来控制 SDR 平台进行 PSK 调制。

在程序中,我们需要设置调制方式、载波频率、信号速率等参数。

3. 运行程序:将编写好的程序加载到 SDR 平台上,并运行程序。

通过示波器等设备,观察和记录实际生成的 PSK 调制信号。

4. 实验验证:通过改变调制方式、载波频率和信号速率等参数,观察和记录不同参数下的实际调制效果。

比较不同 PSK 调制方式的性能差异,并进行分析和总结。

四、实验结果与分析通过实验,我们成功实现了 PSK 调制技术的实验,并观察到了不同 PSK 调制方式下的信号波形。

在 BPSK 调制中,信号波形只有两个相位,分别对应二进制的 0 和 1。

而在 QPSK 调制中,信号波形有四个相位,可以表示四个不同的数字。

通信原理实验八 PSK DPSK 调制、解调原理实训

通信原理实验八 PSK DPSK 调制、解调原理实训

实验八 PSK/DPSK 调制、解调原理实训一、实验目的1、掌握二相 BPSK(DPSK)调制解调的工作原理及电路组成;2、了解载频信号的产生方法;3、掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。

图 8-1 PSK/DPSK 调制解调实验模块二、实验电路工作原理(一)调制实验:在本实验中,绝对移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相移键控。

本实验中PSK 调制二相PSK(DPSK)的载波为1.024MHz,数字基带信号有32Kbit/s 伪随机码、2KHz 方波、CVSD 编码信号等。

模拟信号1.024MHz 载波输入到载波倒相器的反相输入端,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。

调节电位器VR801 和VR802 可使0 相载波与π相载波的幅度相等。

对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。

0 相载波与π相载波分别加到两个模拟开关的输入端,在数字基带信号的信码中,它的正极性加到模拟开关1 的输入控制端,它反极性加到模拟开关2 的输入控制端,用来控制两个同频反相载波的通断。

当信码为“1”码时,模拟开关1 的输入控制端为高电平,开关1 导通,输出0 相载波;而模拟开关2 的输入控制端为低电平,开关2 截止。

反之,当信码为“0”码时,模拟开关1 的输入控制端为低电平,开关1 截止;而模拟开关2 的输入控制端却为高电平,开关2 导通,输出π相载波。

两个模拟开关的输出通过载波输出开关J801 合路叠加后输出为二相PSK 调制信号。

DPSK 是利用前后相邻码元对应的载波相对相移来表示数字信息的一种相移键控方式。

绝对码是以基带信号码元的电平直接表示数字信息的,如规定高电平代表“1”,低电平代表“0”。

相对码是用基带信号码元的电平与前一码元的电平有无变化来表示数字信息的,如规定:相对码中有跳变表示1,无跳变表示0。

(二)解调实验:该解调器由三部分组成:载波提取电路、位定时恢复电路与信码再生整形电路。

PSK QPSK调制解调实验

PSK QPSK调制解调实验
7.相位解调信号观测:
(1)PSK调制方式
观察38P02点PSK解调输出波形,并作记录,并同时观察PSK调制端JD的基带信号,比较两者波形相近为准(可能反向,如果波形不一致,可微调38W01)。
(2)DPSK调制方式
“复接/解复接同步技术模块”的拨码器39SW01设置为“0010”。
观察38P02和JD的两测试点,比较两相对码波形,观察是否存在反向问题;观察39P07和4P01的两测试点,比较两绝对码波形,观察是否还存在反向问题。作记录。
科斯塔斯特环中的90º移相电路若用模拟电路实现。则很难准确移相90º,并且相移随频率改变而变化。图8-2电路中采用数字电路实现。非门38U07F,D触发器38U08A.B及周围电路组成数字90º移相器。由于D触发器有二分频作用。所以VCO的锁定频率应为2fc,即VCO输出2048KHZ方波,其中一路直接加到38U08A D触发器,另一路经38U07F反相再加到38U08B D触发器,两触发器均为时钟脉冲正沿触发,由于38U08A的 与两D触发器的D端连接。而D触发器Q端输出总是为触发时钟到来前D端状态,根据触发器工作原理和电路连接关系,数字90º移相电路的相位波形图如8-4所示。
相对码调制(DPSK)时的连接:用专用导线将4P03连接JD;4P02连接JCLK;PSK/DPSK连接38P01;38P02连接39P01。
3.加电:
打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。
4.实验内容设置:
拨码器4SW02设置为“0000”,4P01产生32K的15位m序列输出;
3.时钟与基带数据发生模块,位号:G位
4.复接/解复接、同步技术模块,位号:I位
5.示波器1台

实验九qpsk调制与解调实验报告

实验九qpsk调制与解调实验报告

实验九Q P S K/O Q P S K调制与解调实验一、实验目的1、了解用CPLD进行电路设计的基本方法。

2、掌握QPSK调制与解调的原理。

3、通过本实验掌握星座图的概念、星座图的产生原理及方法,了解星座图的作用及工程上的作用。

二、实验内容1、观察QPSK调制的各种波形。

2、观察QPSK解调的各种波形。

三、实验器材1、信号源模块一块2、⑤号模块一块3、20M双踪示波器一台4、连接线若干四、实验原理(一)QPSK调制解调原理1、QPSK调制QPSK信号的产生方法可分为调相法和相位选择法。

用调相法产生QPSK信号的组成方框图如图12-1(a)所示。

图中,串/并变换器将输入的二进制序列依次分为两个并行的双极性序列。

设两个序列中的二进制数字分别为a和b,每一对ab称为一个双比特码元。

双极性的a和b脉冲通过两个平衡调制器分别对同相载波及正交载波进行二相调制,得到图12-1(b)中虚线矢量。

将两路输出叠加,即得如图12-1(b)中实线所示的四相移相信号,其相位编码逻辑关系如表12-1所示。

(a)(b)图12-1 QPSK调制2、QPSK解调图12-2 QPSK相干解调器由于四相绝对移相信号可以看作是两个正交2PSK信号的合成,故它可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行解调,即由两个2PSK信号相干解调器构成,其组成方框图如图12-2所示。

图中的并/串变换器的作用与调制器中的串/并变换器相反,它是用来将上、下支路所得到的并行数据恢复成串行数据的。

(二)OQPSK调制解调原理OQPSK又叫偏移四相相移键控,它是基于QPSK的改进型,为了克服QPSK中过零点的相位跃变特性,以及由此带来的幅度起伏不恒定和频带的展宽(通过带限系统后)等一系列问题。

若将QPSK中并行的I,Q两路码元错开时间(如半个码元),称这类QPSK为偏移QPSK或OQPSK。

通过I,Q路码元错开半个码元调制之后的波形,其载波相位跃变由180°降至90°,避免了过零点,从而大大降低了峰平比和频带的展宽。

psk调制实验报告

psk调制实验报告

psk调制实验报告PSK调制实验报告引言:在现代通信领域中,调制技术是一项至关重要的技术。

调制技术可以将数字信号转换为模拟信号,使其能够在传输过程中更好地适应信道环境。

而PSK调制技术是一种常用的数字调制技术之一。

本篇实验报告将详细介绍PSK调制的原理、实验过程以及实验结果。

一、实验目的本次实验的目的是通过实际操作,深入理解PSK调制的原理和实现过程,并通过实验结果验证理论分析的正确性。

二、实验原理PSK(Phase Shift Keying)调制是一种基于相位的数字调制技术。

其基本原理是通过改变载波信号的相位来传输数字信息。

在PSK调制中,常见的有二进制相移键控调制(BPSK)和四进制相移键控调制(QPSK)。

BPSK调制的原理是将二进制数字流转换为相位差为180度的两种相位,分别代表数字0和数字1。

而QPSK调制则将二进制数字流分为两组,每组两个比特,每组代表一个相位,共有四种相位差选择。

三、实验设备和材料1. 信号发生器2. 示波器3. 电缆4. BPSK/QPSK调制解调器5. 电脑四、实验过程1. 连接信号发生器和示波器,设置信号发生器的输出频率和幅度。

2. 连接信号发生器和BPSK/QPSK调制解调器,设置调制器的参数。

3. 将调制器的输出信号连接到示波器上,观察调制信号的波形。

4. 将示波器的输出信号连接到解调器上,通过电脑软件进行解调。

5. 对比解调后的数字信号与发送的原始信号,验证解调的准确性。

五、实验结果与分析通过实验,我们成功地实现了BPSK和QPSK调制。

观察示波器上的波形,可以明显看出不同相位的变化。

在解调过程中,我们发现解调后的数字信号与发送的原始信号高度一致,证明了调制和解调的正确性。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了PSK调制的原理和实现过程。

实验结果验证了理论分析的正确性,加深了我们对调制技术的理解。

此外,通过实际操作,我们还加深了对信号发生器、示波器等设备的使用和操作技巧。

psk调制及解调实验报告

psk调制及解调实验报告

psk调制及解调实验报告PSK调制及解调实验报告引言调制和解调是无线通信中的重要环节,它们能够将信息信号转化为适合传输的信号,并在接收端恢复出原始信息。

本实验旨在通过实际操作,探究PSK调制和解调的原理和实现方法。

一、实验目的本实验的主要目的是掌握PSK调制和解调的原理,实践PSK调制解调的基本方法,并通过实验结果验证理论分析。

二、实验原理1. PSK调制PSK(Phase Shift Keying)调制是一种基于相位变化的数字调制技术。

在PSK调制中,将不同的离散信息码映射到不同的相位,从而实现信息的传输。

常见的PSK调制方式有BPSK(二进制相移键控)、QPSK(四进制相移键控)等。

2. PSK解调PSK解调是将接收到的PSK信号恢复为原始信息信号的过程。

解调器通过检测相位的变化,将相位差映射回相应的信息码。

三、实验器材1. 信号发生器2. 功率放大器3. 混频器4. 示波器5. 电脑四、实验步骤1. 准备工作连接信号发生器、功率放大器和混频器,设置合适的频率和功率。

将混频器的输出连接至示波器,用于观察调制后的信号。

2. BPSK调制实验设置信号发生器输出为二进制序列,将序列与载波进行相位调制。

观察调制后的信号波形并记录。

3. BPSK解调实验将调制后的信号输入到解调器中,通过相位差检测将信号恢复为二进制序列。

观察解调后的信号波形并记录。

4. QPSK调制实验设置信号发生器输出为四进制序列,将序列与载波进行相位调制。

观察调制后的信号波形并记录。

5. QPSK解调实验将调制后的信号输入到解调器中,通过相位差检测将信号恢复为四进制序列。

观察解调后的信号波形并记录。

六、实验结果与分析通过实验观察和记录,可以得到调制和解调后的信号波形。

根据波形的相位变化,可以判断调制和解调是否成功。

在BPSK调制实验中,观察到信号波形只有两个相位,对应二进制序列的两个状态。

解调实验中,通过相位差检测可以准确地恢复出原始的二进制序列。

PSK调制解调实验报告范文

PSK调制解调实验报告范文

PSK调制解调实验报告范文实验目的:掌握PSK调制和解调的原理和实现方法,熟悉相关电路的调试方法和实验步骤。

实验器材:信号发生器、示波器、PSK解调电路模块、信号线缆等。

实验原理:PSK调制是用来将数字信号传输到模拟环境中的有效方法之一。

在数字通信中,为了克服数字信号在传输中损失的问题,通常需要将数字信号转换成模拟信号来传输。

PSK调制就是将数字信号转换成模拟信号的过程。

PSK调制的原理是将数字信号转换成不同的相位,相位的不同则意味着对应的模拟信号频率也不同,以此来实现数字信息的传输。

PSK调制可以将数字信号转换成不同的相位,最常见的是二进制PSK调制(BPSK),它通过将二进制信号转换成两个不同的相位,然后用正弦波来表示。

PSK解调是将PSK调制的信号还原成数字信号的过程。

在解调的过程中可以检测到相位的变化,从而分离出不同的数字信息。

由于PSK信号的相位只有两个可能值,所以解调相对简单。

实验步骤:1.确认实验器材连接正确,将信号发生器的输出信号连接到PSK解调电路的输入端。

2.打开信号发生器和示波器,设置信号发生器的输出信号为2kHz的正弦波,幅度为100mV。

3.设置PSK解调电路的参考振荡器频率为1kHz,调节它的幅度和分配到参考输入和检测端的比例为100%。

4.在示波器的屏幕上观察输出信号,并记录相位的变化情况,随后通过图形波形来检验结果的正确性。

5.反复尝试不同的信号频率和相位,记录每个信号的解调结果及其相应的电路输出情况。

6.保持示波器的设置不变,调整信号发生器的输出频率,观察输入和输出信号的变化。

实验结果:在实验中,我们穿过PSK解调电路将信号发生器和示波器连接起来,通常情况下,当我们在示波器上看到的输出电压与输入电压非常相似,就说明PSK解调电路功能正常,并且正确地将相位信息提取出来。

具体实验中,我们先将信号发生器的输出信号连接到PSK解调电路的输入端,调节电路参考振荡器的频率,并记录下调节前后的实验数据。

试验7PSKDPSK调制解调试验

试验7PSKDPSK调制解调试验

实验7 PSK DPSK调制解调实验、、实验目的1.掌握PSK DPSK调制解调的工作原理及性能要求;2.进行PSK DPSK调制、解调实验,掌握电路调整测试方法;3.掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。

二、实验仪器1.信道编码与ASK、FSK、PSK、QPSK调制,位号:A、B位2. PSK/QPSK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.复接/解复接、同步技术模块,位号:I位5. 100乂双踪示波器1台6.信号连接线6根三、实验原理(一) PSK、DPSK调制电路工作原理PSK和QPSK采用了和FSK相同的实验模块:“信道编码与ASK、FSK、PSK、QPSK调制”模块,该模块由于采用了可编程的逻辑器件,因此通过切换内部的编程单元,即可输出不同的调制内容,PSK, DPSK调制电路原理框图如下如所示:图4-1中,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PSK和DPSK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,加入跟随器,完成了整个调制系统。

PSK/DPSK调制系统中,默认输入信号应该为32K的时钟信号,在时钟与基带数据发生模块有32K的M 序列输出,可供该实验使用,可以通过连线将时钟和数据送到JCLK和」口输入端。

标有PSK.DPSK个输出铆孔为调制信号的输出测量点,可以通过按动模块上的SW01按钮,切换PSK.DPSK铆孔输出信号为PSK或DPSK,同时LED指示灯会指示当前输出内容的工作状态。

2.相位键控解调电路工作原理二相PSK(DPSK)解调器电路采用科斯塔斯环(Constas环)解调,其原理如图7—2所4-2 解调器原理方框图1)解调信号输入电路输入电路由晶体三极管跟随器和运算放大器38U01组成的整形放大器构成,采用跟随器是为了发送(调制器)和接收(解调器)电路之间的隔离,从而使它们工作互不影响。

实验报告书PSK(DPSK)调制与解调实验

实验报告书PSK(DPSK)调制与解调实验

电子信息学院实验报告书课程名:《通信原理》题目:PSK(DPSK)调制与解调实验评语:成绩:指导教师:杨宇批阅时间:年月日1、实验目的1、掌握绝对码、相对码的概念以及它们之间的变换关系和变换方法。

2、掌握产生PSK(DPSK)信号的方法。

3、掌握PSK(DPSK)信号的频谱特性。

2、实验内容1、观察绝对码和相对码的波形。

2、观察PSK(DPSK)信号波形。

3、观察PSK(DPSK)信号频谱。

4、观察PSK(DPSK)相干解调器各点波形。

3、实验原理1、2PSK(2DPSK)调制原理2PSK 信号是用载波相位的变化表征被传输信息状态的,通常规定0相位载波和π相位载波分别代表传1和传0,其时域波形示意图如图13-1所示。

设二进制单极性码为a n ,其对应的双极性二进制码为b n ,则2PSK 信号的一般时域数学表达式为: t nT t g b t S c n s n PSK ωcos )()(2⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=∑(13-1)其中: ⎩⎨⎧=-=P a Pa b n n n -时,概率为=当+时,概率为当11101则(13-1)式可变为:()()⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∑∑10cos )(0cos )(2n c ns n c n s PSK a t nT t g a t nT t g t S 当当)=(ωπω (13-2) 图13-1 2PSK 信号的时域波形示意图由(13-1)式可见,2PSK 信号是一种双边带信号,其双边功率谱表达式与2ASK 的几乎相同,即为: +⎥⎦⎤⎢⎣⎡-++-=222)()()1()(c f f G c f f G P P f f P s PSK [])()()0()1(41222c c s f f f f G P f -++-ζζ (13-3)2PSK 信号的谱零点带宽与2ASK 的相同,即 s s s c s c PSK T R R f R f B /22)()(2==--+=(Hz ) (13-4)我们知道,2PSK 信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在这种绝对移相的方式中,由于发送端是以某一个相位作为基准的,因而在接收系统也必须有这样一个固定基准相位作参考。

通信原理psk和Dpsk实验报告

通信原理psk和Dpsk实验报告

五、实验步骤与结果:
1、如下图所示,通道一是PSK调制输出信号,通道二十基带信号。

基带信号为高电平时是一种相位,基带信号为低电平时是反向相位,在基带信号突变处,可以看出PSK发生方向。

2、通道一是绝对码,通道二是相对码,当绝对码是高电平时,相对码发生变化,但是会有一定的延时。

3、如下图,通道一是绝对码,通道二是DPSK,当绝对码为“1”时,DPSK发生相位改变,如下图右半部分连续三个“1”,DPSK连续变化3次。

4、下图是PSK解调输出,可以看到2个“倒pi”现象。

5下图是DPSK解调输出,消除了“倒pi”现象。

实验4 PSK DPSK调制解调实验

实验4 PSK DPSK调制解调实验
班级
学号
姓名
指导教师
日期
实验 4 PSK( DPSK) 调制解调实验
一、实验目的
1. 掌握 PSK 调制解调的工作原理及性能要求; 2. 进行 PSK 调制、解调实验,掌握电路调整测试方法; 3. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。
二、实验仪器
1. PSK QPSK 调制模块,位号 A 2. PSK QPSK 解调模块,位号 C 3.时钟与基带数据发生模块,位号: G 4.噪声模块,位号 B 5.复接/解复接、同步技术模块,位号 I 6. 20M 双踪示波器 1 台 7.小平口螺丝刀 1 只 8.频率计 1 台(选用) 9.信号连接线 4 根
2. 相位键控解调电路工作原理
二相 PSK(DPSK)解调器电路采用科斯塔斯环(Constas 环)解调, 其原理如图 6-2 所示。
2
通信工程实验教学中心
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图 6-2 解调器原理方框图 1)解调信号输入电路
输入电路由晶体三极管跟随器和运算放大器 38U01 组成的整形放大器构成,采用跟随 器是为了发送(调制器)和接收(解调器)电路之间的隔离,从而使它们工作互不影响。放 大整形电路输出的信号将送到科斯塔斯特环。 由于跟随器电源电压为 5V, 因此输入的 PSK 已调波信号幅度不能太大, 一般控制在 1.8V 左右, 否则会产生波形失真、 频率等调节方法。
2)模拟开关相乘器
对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。同相载波与反相载波分别加到模拟开关 A: CD4066 的输入端( 1 脚)、模拟开关 B: CD4066 的输入端( 11 脚),数字基带信 号一路直接加到模拟开关 A 的输入控制端 ( 13 脚) , 并且另一路经反相后加到模拟开关 B 的输入控制端( 12 脚),用来控制两个同频反相载波的通断。当信码为“ 1”码时,模拟 开关 A 的输入控制端为高电平,模拟开关 A 导通,输出同相载波,而模拟开关 B 的输入 控制端为低电平,模拟开关 B 截止。反之,当信码为“ 0”码时,模拟开关 A 的输入控制 端为低电平,模拟开关 A 截止。而模拟开关 B 的输入控制端却为高电平,模拟开关 B 导 通。输出反相载波,两个模拟开关输出信号通过输出开关 37K01 合路叠加后得到二相 PSK 调制信号。 DPSK 调制是采用码型变换加绝对调相来实现,即把数据信息源(伪随机码序列)作为 绝对码序列 an,通过码型变换器变成相对码序列 bn,然后再用相对码序列 bn,进行绝对移 相键控, 这样就获得 DPSK 已调信号。 本模块对应的操作是这样的 (详细见图 5-1) , 37P01 为 PSK 调制模块的基带信号输入铆孔,可以送入 4P01 点的绝对码信号( PSK),也可以 送入相对码基带信号(相对 4P01 点的数字信号来说,此调制即为 DPSK 调制)。

psk调制解调实验报告

psk调制解调实验报告

PSK调制解调实验报告一、实验目的本实验旨在通过设计和实现PSK调制解调电路,理解并掌握PSK调制解调的原理和实现方法。

二、实验原理PSK(Phase Shift Keying)调制是一种将数字信号转换为模拟信号的调制方式,其原理是通过改变信号的相位来传递数字信息。

在PSK调制中,相位的变化表示不同的数字,一般常用的是二进制数字(0和1)。

PSK调制的原理就是根据输入的二进制数字,将相位调整为不同的值。

例如,对于二进制数字0和1,我们可以将其相位分别设为0度和180度,或者分别设为0度和90度,这样就可以通过相位的变化来传递数字信息。

解调过程与调制过程相反,通过检测信号的相位变化,将其转换回数字信号。

三、实验器材与软件本实验使用的器材和软件如下:•信号发生器•示波器•电阻、电容等基本电子元件•软件仿真工具(如Multisim、Proteus等)四、实验步骤步骤一:设计PSK调制电路1.根据PSK调制的原理,设计一个PSK调制电路,其中包括信号发生器、相位调制电路和示波器等。

信号发生器用于产生数字信号,相位调制电路将数字信号转换为相位变化,示波器用于观察调制后的信号波形。

2.根据电路设计原理,选择适当的电子元件并进行连线。

3.使用软件仿真工具,搭建PSK调制电路,并进行仿真验证。

步骤二:实现PSK调制1.连接实验器材,将信号发生器输出接入相位调制电路的输入端,将示波器的探头接入相位调制电路的输出端。

2.打开信号发生器,设置合适的频率和幅度。

3.调节相位调制电路,观察示波器中的波形变化。

通过改变相位调制电路的参数,例如电阻、电容值等,可以实现不同的调制效果。

4.记录不同数字输入时示波器中的波形变化,观察相位的变化情况。

步骤三:设计PSK解调电路1.根据PSK调制的原理,设计一个PSK解调电路,其中包括信号检测电路和示波器等。

信号检测电路用于检测信号的相位变化,示波器用于观察解调后的信号波形。

2.根据电路设计原理,选择适当的电子元件并进行连线。

二相BPSK(DPSK)调制解调实验

二相BPSK(DPSK)调制解调实验

实验九二相BPSK(DPSK)调制解调实验实验九二相BPSK(DPSK)调制解调实验实验内容1.二相BPSK调制解调实验2.二相DPSK调制解调实验3.PSK解调载波提取实验一. 实验目的1.掌握二相BPSK(DPSK)调制解调的工作原理及电路组成。

2.了解载频信号的产生方法。

3.掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。

二. 实验电路工作原理(一)调制实验:在本实验中,绝对移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位键控。

图9-1是二相PSK(DPSK)调制器电路框图。

图9-2是它的电原理图。

PSK调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它的抗干扰噪声性能及通频带的利用率均优先于ASK移幅键控和FSK移频键控。

因此,PSK技术在中、高速数据传输中得到了十分广泛的应用。

下面对图9-2中的电路作一分析。

1.载波倒相器模拟信号的倒相通常采用运放作倒相器,电路由U304等组成,来自1.024MHz载波信号输入到U304的反相输入端2脚,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。

为了使0相载波与π相载波的幅度相等,在电路中加了电位器W302。

2.模拟开关相乘器对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。

0相载波与π相载波分别加到模拟开关1:U302:A的输入端(1脚)、模拟开关2:U302:B的输入端(11脚),在数字基带信号的信码中,它的正极性加到模拟开关1的输入控制端(13脚),它反极性加到模拟开关2的输入控制端(12脚)。

用来控制两个同频反相载波的通断。

当信码为“1”码时,模拟开关1的输入控制端为高电平,模拟开关1导通,输出0相载波,而模拟开关2的输入控制端为低电平,模拟开关2截止。

反之,当信码为“0”码时,模拟开关1的输入控制端为低电平,模拟开关1截止。

而模拟开关2的输入控制端却为高电平,模拟开关2导通。

输出π相载波,两个模拟开关的输出通过载波输出开关K303合路叠加后输出为二相PSK调制信号,如图9-3所示。

PSK调制解调实验报告范文

PSK调制解调实验报告范文

PSK调制解调实验报告范文以下是一篇关于PSK调制解调实验的报告范文:实验名称:PSK调制解调实验实验目的:通过实验,了解和掌握PSK调制解调的基本原理和方法,掌握相关的仪器操作和数据分析能力。

实验器材和软件:信号发生器、示波器、PSK解调器、计算机、MATLAB软件等。

实验原理:PSK(Phase Shift Keying)调制是一种数字调制技术,将数字信号直接调制成离散相位的连续信号。

PSK调制主要有BPSK(Binary Phase Shift Keying)和QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)两种方式。

BPSK将每个数字比特表示为一个相位值,QPSK则将两个比特表示为一个相位值。

PSK解调则是将调制信号恢复为原始数字信号的过程。

实验步骤:1. 连接实验器材:将信号发生器的输出信号连接到PSK调制器的输入端,将PSK解调器的输出信号连接到示波器和计算机的输入端。

2. 设置信号发生器:根据实验要求设置信号发生器的频率、幅值和相位等参数。

3. 进行调制实验:利用MATLAB软件生成一组数字信号,并通过信号发生器将其调制成PSK信号。

通过示波器观察调制信号的波形,并记录相关数据。

4. 进行解调实验:将调制信号输入到PSK解调器中,利用示波器观察解调信号的波形,并记录相关数据。

5. 数据分析:利用MATLAB软件对实验数据进行处理和分析,比较解调信号与原始信号的差异,评估调制解调系统的性能。

实验结果:根据实验数据和分析,可以得出PSK调制解调系统的性能评估,包括误码率、信噪比等指标。

实验结论:通过实验,我们成功地进行了PSK调制解调实验,并获得了有关系统性能的数据。

实验结果表明,PSK调制解调是一种有效的数字调制技术,可以用于数字通信系统中,具有较高的传输效率和抗干扰能力。

实验心得:通过这次实验,我深入了解了PSK调制解调的基本原理和方法,掌握了相关的仪器操作和数据分析能力。

移相键控(psk-dpsk)-实验报告版

移相键控(psk-dpsk)-实验报告版

移相键控(psk-dpsk)-实验报告版实验目的:通过对移相键控和差分移相键控的理解,了解其基本原理和应用,进一步掌握无线通信原理。

实验原理:移相键控技术是一种数字调制方式,用来传输数字信息。

它的原理是通过对高频载波进行相位调制,实现对数字信号的传输。

常见的移相键控技术包括二进制移相键控(BPSK)、四进制移相键控(QPSK)和八进制移相键控(8PSK)。

其中,BPSK是最简单的移相键控技术,可以通过对载波相位进行0°或180°的调制来传输数字信号。

差分移相键控技术(DPSK)是一种改进的移相键控技术。

它的原理是在相邻的两个符号间,只考虑相邻符号的相对相位差,而不是绝对相位差。

DPSK可以避免BPSK中的相位模糊问题,提高信号的性能和稳定性。

实验步骤:1. 将信源和载波连接到位于信号发生器的输入端和输出端的接口。

2. 在信号发生器中设置载波频率和幅度,并选择需要发送的数字信号。

3. 将信号发生器的输出连接到示波器的输入端,以观察信号的变化。

4. 在信号发生器中选择移相键控或差分移相键控技术,用不同的相位对载波进行调制,生成数字信号。

5. 重复实验步骤2-4,观察不同的移相键控技术对数字信号的影响。

实验结果:通过观察示波器上的输出信号,可以发现不同的移相键控技术会产生不同的相位变化,从而影响数字信号的传输效果。

在BPSK技术下,数字信号的每个比特只有两种相位,即0°和180°。

因此,BPSK技术的传输速率较慢。

在DPSK技术下,相邻符号的相对相位差被用于传递数字信号。

相对相位差的变化只取决于相邻符号的差异,而与绝对相位无关。

因此,DPSK技术能够提高传输速率和信号质量。

实验结论:本实验通过对移相键控技术和差分移相键控技术的理解和实验验证,得出结论如下:1. 移相键控技术通过对高频载波的相位调制来传输数字信号。

2. 常见的移相键控技术包括BPSK、QPSK和8PSK。

PSKDPSK调制解调实验

PSKDPSK调制解调实验

实验八:PSK/DPSK 调制解调实验
一.实验目的
1.掌握PSK 调制的工作原理与调整测试方法。

2.掌握PSK 解调的工作原理与调整测试方法。

3.掌握绝对码与相对码互相转换的电路连接及测量方法。

4.掌握DPSK 调制、解调的电路连接与测试。

二.实验仪器
1.RZ8621D 实验箱1台 2.20MHZ 双踪示波器1台 3.平口小螺丝刀一个 4.实验电路连接 三.实验电路连接
至解调
W301
图5-1 PSK/DPSK 调制方框图
TP711
图5-2 PSK/DPSK 解调方框图
四.实验预习与测量点说明
实验前请预习PSK/DPSK 调制与解调原理。

1、PSK 调制电路原理如图5-3所示,频率为1024KHZ 方波经R324加到U301A 及周边元件组成的低通滤波器。

得到1024KHZ 正弦波。

U303A,U301B 分别为1024KHZ 正弦波的同相放大器。

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实验4 PSK(DPSK)及QPSK 调制解调实验配置一:PSK(DPSK)模块一、实验目的1. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法;2. 掌握二相相位键控调制解调的工作原理及性能测试;3. 学习二相相位调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。

二、实验仪器1.时钟与基带数据发生模块,位号:G2.PSK 调制模块,位号A3.PSK 解调模块,位号C4.噪声模块,位号B5.复接/解复接、同步技术模块,位号I6.20M 双踪示波器1 台7.小平口螺丝刀1 只8.频率计1 台(选用)9.信号连接线4 根三、实验原理相位键控调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它具有优良的抗干扰噪声性能及较高的频带利用率。

在相同的信噪比条件下,可获得比其他调制方式(例如:ASK、FSK)更低的误码率,因而广泛应用在实际通信系统中。

本实验箱采用相位选择法实现相位调制(二进制),绝对移相键控(PSK 或CPSK)是用输入的基带信号(绝对码)选择开关通断控制载波相位的变化来实现。

相对移相键控(DPSK)采用绝对码与相对码变换后,用相对码控制选择开关通断来实现。

(一) PSK 调制电路工作原理二相相位键控的载波为1.024MHz,数字基带信号有32Kb/s 伪随机码、及其相对码、32KHz 方波、外加数字信号等。

相位键控调制解调电原理框图,如图6-1 所示。

1.载波倒相器模拟信号的倒相通常采用运放来实现。

来自1.024MHz 载波信号输入到运放的反相输入端,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。

为了使0 相载波与π相载波的幅度相等,在电路中加了电位器37W01 和37W02 调节。

2.模拟开关相乘器对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。

0 相载波与π相载波分别加到模拟开关A:CD4066 的输入端(1 脚)、模拟开关B:CD4066 的输入端(11 脚),在数字基带信号的信码中,它的正极性加到模拟开关A 的输入控制端(13 脚),它反极性加到模拟开关B 的输入控制端(12 脚)。

用来控制两个同频反相载波的通断。

当信码为“1”码时,模拟开关A 的输入控制端为高电平,模拟开关A 导通,输出0 相载波,而模拟开关B 的输入控制端为低电平,模拟开关B 截止。

反之,当信码为“0”码时,模拟开关A 的输入控制端为低电平,模拟开关A 截止。

而模拟开关B 的输入控制端却为高电平,模拟开关B 导通。

输出π相载波,两个模拟开关输出通过载波输出开关37K02 合路叠加后输出为二相PSK 调制信号。

另外,DPSK 调制是采用码型变换加绝对调相来实现,即把数据信息源(伪随机码序列)作为绝对码序列{a n},通过码型变换器变成相对码序列{b n},然后再用相对码序列{b n},进行绝对移相键控,此时该调制的输出就是DPSK 已调信号。

本模块对应的操作是这样的(详细见图6-1),37P01 为PSK 调制模块的基带信号输入铆孔,可以送入4P01 点的绝对码信(PSK),也可以送入相对码基带信号(相对4P01 点的数字信号来说,此调制即为DPSK 调制)。

(二)相位键控解调电路工作原理二相PSK(DPSK) 解调器的总电路方框图如图6-2 所示。

该解调器由三部分组成:载波提取电路、位定时恢复电路与信码再生整形电路。

载波恢复和位定时提取,是数字载波传输系统必不可少的重要组成部分。

载波恢复的具体实现方案是和发送端的调制方式有关的,以相移键控为例,有:N 次方环、科斯塔斯环(Constas 环)、逆调制环和判决反馈环等。

近几年来由于数字电路技术和集成电路的迅速发展,又出现了基带数字处理载波跟踪环,并且已在实际应用领域得到了广泛的使用。

但是,为了加强学生基础知识的学习及对基本理论的理解,我们从实际出发,选择科斯塔斯环解调电路作为基本实验。

1.二相(PSK,DPSK)信号输入电路由整形电路,对发送端送来的二相(PSK、DPSK)信号进行前后级隔离、放大后送至鉴相器1 与鉴相器2分别进行鉴相。

图6-2 解调器原理方框图2.科斯塔斯环提取载波原理经整形电路放大后的信号分两路输出至两鉴相器的输入端,鉴相器1 与鉴相器2 的控制信号输入端的控制信号分别为0 相载波信号与π/2 相载波信号。

这样经过两鉴相器输出的鉴相信号再通过有源低通滤波器滤掉其高频分量,再由两比较判决器完成判决解调出数字基带信码,由相乘器电路,去掉数字基带信号中的数字信息。

得到反映恢复载波与输入载波相位之差的误差电压Ud, Ud 经过环路低通滤波器滤波后,输出了一个平滑的误差控制电压,去控制VCO 压控振荡器74S124。

它的中心振荡输出频率范围从1Hz 到60MHz,工作环境温度在0~70℃,当电源电压工作在+5V、频率控制电压与范围控制电压都为+2V 时,74S124 的输出频率表达式为: f0 = 5×10-4/Cext,在实验电路中,调节精密电位器38W01(10KΩ)的阻值,使频率控制输入电压(74LS124 的2 脚)与范围控制输入电压(74LS124 的3 脚)基本相等,此时,当电源电压为+5V 时,才符合:f0 = 5×10-4/Cext,再改变4、5 脚间电容,使74S124 的7 脚输出为2.048NHZ 方波信号。

74S124 的6 脚为使能端,低电平有效,它开启压控振荡器工作;当74S124 的第7 脚输出的中心振荡频率偏离2.048MHz时,此时可调节38W01,用频率计监视测量点38TP02 上的频率值,使其准确而稳定地输出2.048MHz 的同步时钟信号。

该2.048MHz 的载波信号经过分频(÷2)电路:一次分频变成1.024MHz 载波信号,并完成π/2 相移相。

这样就完成了载波恢复的功能。

从图中可看出该解调环路的优点是:①该解调环在载波恢复的同时,即可解调出数字信息。

②该解调环电路结构简单,整个载波恢复环路可用模拟和数字集成电路实现。

但该解调环路的缺点是:存在相位模糊,即解调的数字基带信号容易出现反向问题。

DPSK 调制解调就可以解决这个问题,相绝码转换在“复接/解复接、同步技术模块”上完成。

四、各测量点及可调元件的作用1.PSK 调制模块37K02:两调制信号叠加。

1-2 脚连,输出“1”的调制信号;2-3 脚连,输出“0”的调制信号。

37W01:调节0 相载波幅度大小,使37TP02 峰峰值2~4V。

37W02:调节π相载波幅度大小,使37TP03 峰峰值2~4V。

37P01:外加数字基带信号输入铆孔。

37TP01:频率为1.024MHz 方波信号,由4U01 芯片(EPM240)编程产生。

37TP02:0 相1.024MHZ 载波正弦波信号,调节电位器37W01 改变幅度(2~4V 左右)。

37TP03:π相1.024MHZ 载波正弦波信号,调节电位器37W02 改变幅度(2~4V 左右)。

37P02:PSK 调制信号输出铆孔。

由开关37K02 决定。

1-2 相连3-4 断开时,37P02 为0 相载波输出;1-2 断开3-4 相连时,37P02 为π相载波输出;1-2 和3-4 相连时,37P02 为PSK 调制信号叠加输出。

注意两相位载波幅度需调整相同,否则调制信号在相位跳变处易失真。

2.PSK 解调模块38W01:载波提取电路中压控振荡器调节电位器。

38P01:PSK 解调信号输入铆孔。

38TP01:压控振荡器输出2.048MHz 的载波信号,建议用频率计监视测量该点上的频率值有偏差时,此时可调节38W01,使其准确而稳定地输出2.048MHz 的载波信号,即可解调输出数字基带信号。

38TP02:频率为1.024MHz 的0 相载波输出信号。

38TP03:频率为1.024MHz 的π/2 相载波输出信号,对比38TP02。

38P02:PSK 解调输出铆孔。

PSK 方式的科斯塔斯环解调时存在相位模糊问题,解调出的基带信号可能会出现倒相情况;DPSK 方式解调后基带信号为相对码,相绝转换由下面的“复接/解复接、同步技术模块”完成。

3.复接/解复接、同步技术模块39SW01:功能设置开关。

设置“0010”,为32K 相对码、绝对码转换。

39P01:外加基带信号输入铆孔。

39P07:相绝码转换输出铆孔。

五、实验内容及步骤1.插入有关实验模块:在关闭系统电源的条件下,将“时钟与基带数据发生模块”、“ PSK 调制模块”、“噪声模块”、“PSK解调模块”、“同步提取模块”,插到底板“G、A、B、C、I”号的位置插座上(具体位置可见底板右下角的“实验模块位置分布表”)。

注意模块插头与底板插座的防呆口一致,模块位号与底板位号的一致。

2.PSK、DPSK 信号线连接:绝对码调制时的连接(PSK):用专用导线将4P01、37P01;37P02、3P01;3P02、38P01 连接。

相对码调制时的连接(DPSK):用专用导线将4P03、37P01;37P02、3P01;3P02、38P01;38P02、39P01连接。

注意连接铆孔的箭头指向,将输出铆孔连接输入铆孔。

3.加电:打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。

若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。

4.基带输入信号码型设置:拨码器4SW02 设置为“00001 “,4P01 产生32K 的 15 位m 序列输出;4P03 输出为4P01 波形的相对码。

5. 跳线开关设置:跳线开关37K02 1-2、3-4 相连。

6.载波幅度调节:37W01:调节0 相载波幅度大小,使37TP02 峰峰值2~4V。

(用示波器观测37TP02 的幅度,载波幅度不宜过大,否则会引起波形失真)37W02:调节π相载波幅度大小,使37TP03 峰峰值2~4V。

(用示波器观测37TP03 的幅度)。

7.相位调制信号观察:(1)PSK 调制信号观察:双踪示波器,触发测量探头测试4P01 点,另一测量探头测试37P02,调节示波器使两波形同步,观察BPSK 调制输出波形,记录实验数据。

(2)DPSK 调制信号观察:双踪示波器,触发测量探头测试4P03 点,另一测量探头测试37P02,调节示波器使两波形同步,观察DPSK 调制输出波形,记录实验数据。

8.噪声模块调节:调节3W01,将3TP01 噪声电平调为0;调节3W02,使3P02 信号峰峰值2~4V。

9.PSK 解调参数调节:调节38W01 电位器,使压控振荡器工作在2048KHZ,同时可用频率计鉴测38TP01 点。

注意观察38TP02和38TP03 两测量点波形的相位关系。

10.相位解调信号观测:(1)PSK 调制方式观察38P02 点PSK 解调输出波形,并作记录,并同时观察PSK 调制端37P01 的基带信号,比较两者波形相近为准(可能反向,如果波形不一致,可微调38W01)。

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