实验4 PSK(DPSK)调制解调实验
通信原理-DPSK调制解调实验
DPSK调制解调实验一、实验任务利用卷积编码、DPSK调制和前导码等技术构建通信系统,学习其发射机结构和工作原理,学习其接收机结构,实现接收机代码,完成接收信号的滤波、DPSK 解调、定时同步和卷积码译码。
通过该DPSK系统实验,能对通信系统的一般流程与模块功能有更清晰的认识,同时掌握差分编解码方法和基于前导码的定时同步方法。
二、实验基本原理2.1 发射机结构DPSK通信系统发射机如图1所示,具体步骤如下:图 1 发射机结构(1)随机信源比特从指定数据文件中读取。
(2)对二进制序列进行卷积编码,编码器参数是[171,133],编码约束长度是7,编码前在信息比特的末尾添加6个0作为结尾比特。
(3)在编码比特之前插入前导码,前导码由16个固定比特组成,用于接收机的定时同步。
(4)差分编码用于对比特流进行处理,以避免接收端的相位模糊。
(5)差分编码结果映射为BPSK码元,注意: 0映射为+1,1映射为-1。
(6)对BPSK码元上采样,从码元速率Rs上采样到系统采样率Fs。
(7)脉冲成型用平方根升余弦滚降滤波。
(8)最后将信号送往发射电路发射。
2.2 接收机结构DPSK通信系统接收机如图2所示,具体步骤如下:图 2 接收机结构(1)首先对来自接收电路的信号进行匹配滤波。
(2)然后进行DPSK差分相干解调。
(3)通过搜索前导码,确定第一个数据码元的时间位置。
(4)对解调信号进行抽样,得到码元抽样序列。
(5)送入卷积码译码器译码,得到接收比特序列,译码采用matlab函数vitdec, 译码结果要去掉6个尾比特。
2.3 关键信号SendBit:发送的信源比特序列SendBpsk:差分编码后的BPSK码元SendSig: DPSK已调信号RecvSigFiltered:接收信号匹配滤波RecvDpskDemod:DPSK解调信号RecvCorr:前导码相关搜索结果RecvSymbolSampled:码元抽样RecvBit:恢复的数据比特2.4 关键参数系统参数(不可更改):Fs = 200kHz,系统采样率Rs = 10k码元/秒,码元速率SigLen = 200k,发射信号SendSig的采样点数信道参数:Amax = 1,最大信号幅度Pmax = pi,最大相位偏差Fmax = 16,最大频率偏差,单位HzTmax = 0.005,最大时间偏差,单位秒SNR = 0,信噪比三、模块设计与实现3.1 发射机模块1、参数设置,随机信源比特从指定数据文件中读取,获取其长度。
南昌大学 通信原理实验报告 实验八 PSK,DPSK 调制、解调原理实训
南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:■验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩: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。
二、实验原理1.绝对移相键控(PSK)调制实验(1)实现①直接调相法: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。
(2)PSK调制①调制信号:本实验中数字基带信号有32Kbit/s伪随机码、2KHz 方波、CVSD 编码信号等。
②载波信号:二相PSK载波为1.024MHz,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。
(3)模拟开关电路①0 相载波与π相载波分别加到两个模拟开关的输入端;②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,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;③当信码为“1”码模拟开关1的输入控制端为高电平,开关 1 导通,输出0 相载波;当模拟开关 2 的输入控制端为低电平,开关 2 截止;④当信码为“0”码模拟开关 1 的输入控制端为低电平,开关1截止;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。
模拟开关相乘器工作波形(4)DPSK①DPSK: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。
②绝对码: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”。
③相对码: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,如规定相对码中有跳变表示1,无跳变表示0。
图 1 绝对移相键控(PSK)调制电路2.解调实验(1)解调器组成载波提取电路、位定时恢复电路与信码再生整形电路。
图 2 解调器总方框图(2)解调环路的优点①载波恢复的同时,即可解调出数字信息;②电路结构简单,整个环路可用模拟和数字集成电路实现。
PSK(DPSK)调制与解调资料讲解
P S K(D P S K)调制与解调实验题目——PSK(DPSK)调制与解调一、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。
二、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。
三、实验仪器1、信号源模块2、数字调制模块3、数字解调模块4、20M双踪示波器5、导线若干四、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所示。
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。
如果这个参考相位发生变化,则恢复的数字信息就会与发送的数字信息完全相反,从而造成错误的恢复。
这种现象常称为2PSK 的“倒π”现象,因此,实际中一般不采用2PSK 方式,而采用差分移相(2DPSK )方式。
2DPSK 方式即是利用前后相邻码元的相对载波相位值去表示数字信息的一种方式。
如图为对同一组二进制信号调制后的2PSK 与2DPSK 波形。
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1数字信息(绝对码)PSK 波形DPSK 波形相对码从图中可以看出,2DPSK 信号波形与2PSK 的不同。
2DPSK 波形的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前后码元相对相位的差才唯一决定信息符号。
这说明,解调2DPSK 信号时并不依赖于某一固定的载波相位参考值。
只要前后码元的相对相位关系不破坏,则鉴别这个关系就可以正确恢复数字信息,这就避免了2PSK 方式中的“倒π”现象发生。
PSK(DPSK)及QPSK-调制解调实验报告
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)。
通原实验4-数字调制PSK实验
常认为增加一倍;所以DPSK解调大多采用差厚分德相博干学接收追。求卓越
1.8 2DPSK信号解调
B.相干解调-码变换法电路工作原理
以数字序列 =[101001]为例
发送数据 0 1 0 1 0 0 1
2DPSK
0
载波
这就避免了2PSK中的倒π现象发生,为此得到了广泛的工程应用。 相乘输出
低通输出 由以上分析可知,2DPSK与2PSK的波形不同,他们的同一相位
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三、实验应知知识
1.数字移相键控PSK调制的基本原理
数字相位调制又称移相键控,简记PSK,二 进制移相键控记作2PSK。它是利用载波相位 的变化来传送数字信息的。
通常有两种类型:
(1)绝对相移(2PSK或BPSK)
(2)相对相移(差分相移/2DPSK 或DBPSK)
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1、2DPSK与2PSK信号有相同的功率谱
2、2DPSK与2PSK信号带宽相同,是基带信号带宽Bs的两倍, 即
3、2DPSK与2PSK信号频带利用率也相同,为
B 2DP SB K 2PS K 厚2德fs博学 追求卓越
1.8 2DPSK信号解调
差分相干解调和相干解调-码变换法,后者又称为极性比较-码 变换法。
Ø切忌无目的地拨弄仪器面板上的开关和按钮。
Ø仪器设备出现问题,请向老师寻求帮助,请勿随便调换配件。 Ø注意仪表允许安全电压(或电流),切勿超过!
当被测量的大小无法估计时,应从仪表的最大量程开始测试,然后逐 渐减小量程。
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四、实验内容与步骤
实验用数字调制与解调电路模块的基本组成:
PSK调制解调单元模块电路
通信原理实验
psk调制解调实验报告
psk调制解调实验报告PSK调制解调实验报告引言:在现代通信系统中,调制解调是一项重要的技术,它能够将数字信号转化为模拟信号以便在信道中传输,并在接收端将模拟信号恢复为数字信号。
相位移键控(Phase Shift Keying,PSK)调制解调技术是一种常用的数字调制技术,本实验旨在通过实际操作,加深对PSK调制解调原理的理解。
实验目的:1. 了解PSK调制解调原理;2. 掌握PSK调制解调的实验操作;3. 分析调制解调过程中的误码率。
实验装置:1. 信号发生器;2. 调制解调器;3. 示波器;4. 计算机。
实验步骤:1. 搭建实验装置,将信号发生器与调制解调器相连,调制解调器再与示波器相连;2. 设置信号发生器的频率和幅度,选择合适的PSK调制方式;3. 通过调制解调器将数字信号转化为模拟信号,并通过示波器观察调制后的波形;4. 将调制后的信号输入到解调器中,通过示波器观察解调后的波形;5. 通过计算机对解调后的信号进行误码率分析。
实验结果:在实验中,我们选择了二进制相位键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)调制方式进行实验。
通过调制解调器将数字信号转化为模拟信号后,我们观察到示波器上出现了两种不同相位的波形,即0°和180°相位差。
这符合BPSK调制的特点,即将二进制数字0和1分别映射为不同的相位。
在解调过程中,我们将调制后的信号输入到解调器中,通过示波器观察到解调后的波形与原始数字信号一致。
这表明解调器能够正确恢复出原始的数字信号。
通过计算机对解调后的信号进行误码率分析,我们发现在理想情况下,误码率为0。
然而,在实际通信系统中,由于信道噪声等因素的影响,误码率往往不为0。
因此,我们需要采取一定的纠错编码技术来提高系统的可靠性。
实验结论:本实验通过实际操作,加深了对PSK调制解调原理的理解。
通过观察调制解调过程中的波形变化和分析误码率,我们了解到PSK调制解调技术在数字通信系统中的重要性。
4psk调制与解调
课程设计任务书学生姓名:陈欢专业班级:通信0902班指导教师:艾青松工作单位:信息工程学院题目:4PSK调制与解调系统仿真设计任务与要求:(1)任务:设计一个4PSK调制解调系统(2)要求:1)4PSK信号波形的载频和相位参数应随机置或者可有几组参数组合供选择2)系统中要求加入高斯白噪声3) 4PSK解调方框图采用相干接收形式4)分析误码率(3)说明:设计报告必须包括建模仿真结果。
参考文献:1.《通信原理》王福昌熊兆飞黄本雄清华大学出版社20062.《MATLAB仿真技术与应用教程》钟麟王峰国防工业出版社20033.《MATLAB通信仿真与技术应用》刘敏魏玲国防工业出版社2001时间安排:第18周安排任务,设计仿真,撰写报告。
第19周完成设计,提交报告,答辩。
指导教师签名:2011 年月日系主任(或责任教师)签名: 2011 年月日目录摘要 (1)ABSTRACT (2)1 基本原理与方法 (3)1.1 MATLAB软件介绍 (3)1.2 4PSK的基本特点 (4)1.3 4PSK调制解调原理 (6)1.3.1 4PSK调制原理 (6)1.3.2 4PSK解调原理 (7)1.4 误码率的分析............................................................ 错误!未定义书签。
2 基于SIMULINK的4PSK调制解调系统 (9)2.1 信源的产生................................................................ 错误!未定义书签。
2.2 串并转换 (9)2.3 将非极性信号转换成极性信号 (9)2.4 调制 (9)2.5 信号的传输 (10)2.6 信号的解调 (10)2.7 比特错误率统计........................................................ 错误!未定义书签。
通信原理实验报告四DPSK和QPSK
实验四 调制解调(BPSK ,QPSK ,信噪比)一、实验目的掌握数字频带传输系统调制解调的仿真过程 掌握数字频带传输系统误码率仿真分析方法 二、实验原理数字频带信号通常也称为数字调制信号,其信号频谱通常是带通型的,适合于在带通型信道中传输。
数字调制是将基带数字信号变换成适合带通型信道传输的一种信号处理方式,正如模拟通信一样,可以通过对基带信号的频谱搬移来适应信道特性,也可以采用频率调制、相位调制的方式来达到同样的目的。
1. BPSK 调制解调原理假定:信道为加性高斯白噪声信道,其均值为0、方差为2σ,采用矩形成形,发射端BPSK 调制信号为:s (t )=A cos(2p f c t )b k ="1"-A cos(2p f c t )b k ="0"kT £t <(k +1)Tìíïîï经信道传输,接收端输入信号为:()()()d y t s t n t =+经相干解调,匹配滤波,定时恢复后输出:x k =A +n kb k ="1"-A +n k b k ="0"ìíïîï当1,0独立等概出现时,BPSK 系统的最佳判决门限电平*0d U =。
故判决规则为在取样时刻的判决值大于0,判1,小于0,判0。
BPSK 信号的功率谱密度为:()()()][42c m c m s f f P f f P A f P ++-=2. 2ASK 调制过程如果将二进制码元“0”对应信号0,“1”对应信号t f A c π2cos ,则2ASK 信号可以写成如下表达式:()()cos2T n s c n s t a g t nT A f tπ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭∑{}1,0∈n a ,()⎩⎨⎧≤≤=其他 0T t 0 1s t g 。
实验四 PSK 调制与解调实验
实验四PSK调制与解调实验一、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。
二、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。
三、实验仪器1、信号源模块2、数字调制模块3、数字解调模块4、同步提取模块5、双踪示波器五、实验步骤1:PSK调制实验(1)将信号源模块产生的码速率为15.625KHz(即将SW04,SW05拨为00000001 00101000)的周期性NRZ码(所谓周期性例如:00010001 00010001 00010001)送入数字调制模块的信号输入点“PSK(DPSK)基带输入”。
(2)将信号源模块产生的64KHz的正弦波(幅度为3V左右)送入数字调制模块的“PSK(DPSK)载波输入”。
(3)数字调制模块中的拨位开关S01拨到0,用双踪示波器同时观察点“PSK 基带输入”与“PSK调制输出”的波形。
2、PSK解调实验(1)将同步信号提取模块的拨码开关SW01的第一位拨上。
将数字解调模块中的拨位开关S01拨到0,(2)将“PSK调制输出”的输出信号送入数字解调模块的信号输入点“PSK-IN”,将“PSK调制输出”的波形送入同步信号提取模块的信号输入点“S-IN”,使信号输出点“载波输出”能输出提取出的正确的载波信号(方法请参考同步载波提取原理)。
(3)将同步信号提取模块的“载波输出”的输出波形送入数字解调模块的信号输入点“载波输入”,观察信号输出点“PSK-OUT”处的波形,并调节标号为“PSK/DPSK判决电压调节”的电位器,直到在该点观察到稳定的NRZ 码为止。
PSK-OUT:(4)将点“PSK-OUT”输出的波形送入同步信号提取模块的信号输入点“NRZ-IN”,再将同步信号提取模块的信号输出点“位同步输出”输出的波形送入数字解调模块的信号输入点“PSK-BS”。
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。
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1. 了解与掌握PSK调制解调的基本原理及特点。
2. 了解PSK调制解调的硬件实现过程。
二、实验原理1. PSK调制PSK调制是在载波的相位上进行调制的一种方法,使用一定数量的离散相位值来体现调制数据。
其调制信号可以表示为s(t)=Acos(ωt+φ)其中,A为振幅,ω为角频率,φ是相位值,即φ=2πfct+2πφm(t)2. PSK解调在接收端,需要对接收信号进行解调。
对于PSK信号,解调过程由相位鉴别器实现。
相位鉴别器输入PSK信号,输出一串数字流,序列反映的是PSK锁定在给定的离散相位之一的时间。
三、实验器材及工具1. 端口配置:操作系统:Windows 7Python:3.5.3Matplotlib:2.0.0Scipy:0.18.1Numpy:1.11.3PyAudio:0.2.72. 设备及电路:信号发生器功率放大器变频器射频滤波器相位锁定环路示波器四、实验步骤1. 使用Python编程语言进行PSK调制解调的设计和实现。
2. 编写一个实时的模拟接收器程序,进行PSK解调并显示结果图像。
3. 装置实验所需的设备及电路,包括信号发生器、功率放大器、变频器、射频滤波器和相位锁定环路。
4. 调节各设备参数,使其符合实验要求,并采集数据。
5. 对采集到的数据进行处理和分析,得出实验结果。
五、实验结果1. 绘制出PSK调制解调的数据流图。
2. 根据所得的实验数据,进一步验证了PSK调制解调技术的正确性和可靠性。
通过反复调节设备参数,在正确的相位值处实现了准确的脉冲恢复。
3. 在相位鉴别器的设计中,应做到准确、高速,同时尽可能的降低误码率和噪声。
六、实验结论本次实验主要使用Python语言对PSK调制解调进行了模拟试验,并通过实验数据验证了PSK调制解调技术的正确性和可靠性。
同时也对相位鉴别器的设计略为进行了概述。
在实际应用中,需要根据具体需求进行优化和处理,以适应各种复杂的情况和环境。
实验4 PSK DPSK调制解调实验
学号
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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
通信系统原理实验报告
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)。
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和反相放大器。
同相正弦波经C308加到模拟门U302A的输入,反相正弦波经C310加到模拟门U302B。
PSK调制的基带数字信号经薄膜开关和插塞选择后分两路,一路直接加到模拟门U302A控制端。
另一路经非门U305A反相后加到模拟门U302B控制端。
两模拟门工作原理与FSK情况相似,这儿不重复,两模拟门输出经插塞K301连接后并合路在TP305上便可测量到PSK信号。
U304A为跟随器。
U304B为加法器,用以引入信道噪声。
TP306是PSK信号发送输出测量点。
图5-3 PSK调制电路原理图2、PSK解调电路如图5-4所示,该电路采用科斯塔斯特环解调。
科斯塔斯特环电路方框原理如图5-5所示。
图5-4 PSK解调电路原理图图5-5科斯塔斯特环电路方框原理如图下面我们把实验箱电路与科斯塔斯特环方框原理图作一对比,讲述实验箱PSK 解调电路的工作原理。
PSK 已调波经C701加到三极管跟随器输入,采用跟随器的目的是为了隔离调制与解调。
由于跟随器电源电压为5V ,因此PSK 已调波信号幅度不能太大,一般控制在1.5V 左右,否则会产生波形失真(当失真不严重时,一般不影响解调)跟随器输出,连接到模拟门U302C 和U302D ,构成的乘法器,前者为正交载波乘法器,相当于图5-5中的乘法器2,后者为同相载波乘法器,相当于框图中乘法器1,U703A,U703D 为低通滤波器。
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
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。
实验十六DPSK调制与解调实验
实验十六 DPSK调制与解调实验一、实验目的1、掌握差分编码与差分译码的原理及实现方法。
2、掌握DPSK调制与解调的原理及实现方法。
二、实验内容1、分别采用数字键控法、模拟相乘法DPSK调制,观测DPSK调制信号的波形。
2、采用相干解调法DPSK解调。
三、实验仪器1、信号源模块一块2、数字调制模块一块3、数字解调模块一块6、20M双踪示波器一台四、实验原理1、差分编码与差分译码DPSK调制是在原2PSK调制的基础上增加了差分编码的过程。
差分编码电路如下图16-1所示,它是由异或门与D触发器组成。
基带信号作为异或门的一个输入端,另一输入端接到D触发器的输出端,而异或门的输出作为D触发器的输入。
图16-1 差分编码电路设差分输出上一时刻为“0”,当前时刻输入数字信号“1”,此时有异或门的输出为“1”,当位同步的上升沿到来时,D触发器输出“1”。
在下一时刻,数字信号输入为“0”,异或门另一输入端为D触发器当前时刻的输出“1”,故异或门的输出仍为“1”,当位同步的上升沿到来时,D触发器输出“1”,如下所示。
NRZ输入 1 0 1 1 0 1差分输出 0 1 1 0 1 1 0差分译码的过程和差分编码正好相反,信号先输入到D触发器,同时作为异或门的一个输入端,异或门的另一输入端为D触发器的输出,因此差分译码的实质就是此刻的状态和前一时刻的状态的异或,如下图16-2所示。
图16-2 差分译码电路2、DPSK 调制与解调图16-3是DPSK 调制数字键控法原理框图。
图16-3 DPSK 调制数字键控法原理框图实验中采用模拟开关作为正弦载波的输出通/断控制门(参见“2PSK 调制与解调实验”实验原理说明),数字基带信号NRZ 码的差分编码用来控制门的通/断。
DPSK 调制信号如下图16-4所示。
差分输出DPSKNRZ输入0111000调制输出100011图16-4 DPSK 调制信号波形DPSK 信号的解调通常采用相干解调法,原理框图如图16-5所示。
通信原理课程设计报告-实现4psk的调制解调
1.课程设计目的本课程设计是实现4psk的调制解调。
在此次课程设计中,我将通过多方搜集资料与分析,来理解4psk调制解调的具体过程和它在MATLAB中的实现方法。
预期通过这个阶段的研习,更清晰地认识4psk的调制解调原理,同时加深对MATLAB这款通信仿真软件操作的熟练度,并在使用中去感受MATLAB的应用方式与特色。
利用自主的设计过程来锻炼自己独立思考,分析和解决问题的能力,为我今后的自主学习研究提供具有实用性的经验。
2.课程设计要求1)4PSK信号波形的载频和相位参数应随机置或者可有几组参数组合供选择2)系统中要求加入高斯白噪声3)4PSK解调方框图采用相干接收形式4)分析误码率5)在老师的指导下,独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计论文,文中能正确阐述和分析设计和实验结果。
3.相关知识4PSK信号的产生与解调在进制数字相位调制中,四进制绝对移相键控(4PSK,又称QPSK)和四进制差分相位键控(4DPSK,又称QDPSK)用的最为广泛。
下面着重介绍多进制数字相位调制的这两种形式。
4PSK利用载波的四种不同相位来表征数字信息。
由于每一种载波相位代表两个比特信息,故每个四进制码元又被称为双比特码元,习惯上把双比特的前一位用代表,后一位用代表。
4.课程设计分析4.1 2PSK 数字调制原理:2PSK 信号用载波相位的变化来表征被传输信息的状态,通常规定0相位载波和π相位载波分别表示传“1”和传“0”。
2PSK 码元序列的波形与载频和码元持续时间之间的关系有关。
当一个码元中包含有整数个载波周期时,在相邻码元的边界处波形是不连续的,或者说相位是不连续的。
当一个码元中包含的载波周期数比整数个周期多半个周期时,则相位连续。
当载波的初始相位差90度时,即余弦波改为正弦波时,结果类似。
以上说明,相邻码元的相位是否连续与相邻码元的初始相位是否相同不可混为一谈。
只有当一个码元中包含有整数个载波周期时,相邻码元边界处的相位跳变才是由调制引起的相位变化。
09实验九 4DPSK调制器实验(相位选择法)
实验九 4DPSK调制器实验(相位选择法)一、实验目的1、学习QPSK中频调制器原理与应用。
2、了解四相差分编译码原理和作用。
3、掌握QPSK中频调制器硬件实现方法。
4、熟悉数字中频调制方式与频带利用率。
二、实验仪器1、计算机一台2、通信基础实验箱一台3、100MHz示波器一台三、实验原理QPSK系统在现代数字通信中起过重要作用,由于该系统稳定性好、门限特性好、电路实现简单等优点在数字微波通信和卫星通信中得到广泛应用。
直至数字通信发展到今天,QPSK系统仍然在进一步广泛应用,例如在无线数据传输系统、宽带双向网络的上行信道、卫星电视等。
图9-1所示为相位选择法实现的4DPSK调制器原理框图。
由伪随机码经串并变换、四相差分编码后得到的两路差分编码信号控制数据选择器输出四相载波信号,实现4DPSK调制。
图9-1 4DPSK调制相位选择法原理框图四、实验内容及步骤1、在MAXPLUSⅡ设计平台下进行电路设计4DPSK调制器实验电路如图9-2所示,与图9-1对应,由分频器、伪随机码发生器、串并变换、四相差分编码、四相载波发生器和数据选择器组成。
图9-2 4DPSK调制器实验电路FPGA引脚定义:CLK 83 脚(高频时钟输入16.9344Mc)XNRZ 37 脚(内部NRZ信号源)X 39 脚(差分编码输出)Y 40 脚 (差分编码输出)4DPSK 48 脚 (4DPSK调制输出)4DPSK2 18 脚 (4DPSK调制输出)F1 44 脚 (四相载波0)F2 41 脚 (四相载波90)F3 45 脚 (四相载波180)F4 46 脚 (四相载波270)2、实验板设置(1)接通SW_6(2)K2的“1”脚置“ON”,将16.9344MHz时钟信号送到FPGA的第83脚(全局时钟)实验板跳线和开关设置表:名称 设置 说明SW_6 接通 晶振电源K2“1”端 接通时钟送到FPGA83脚3、将实验电路.pof文件配置到FPGA芯片(1)将BYTBLASTER一端连接到计算机并行口,另一端连接到实验板BYTBLASTER1口。
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班级通信1403 学号201409732 姓名裴振启指导教师邵军花日期实验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A2.PSK QPSK解调模块,位号C3.时钟与基带数据发生模块,位号:G4.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PSK QPSK调制/解调模块,除能完成上述PSK(DPSK)调制/解调全部实验外还能进行QPSK、ASK调制/解调等实验。
不同调制方式的转換是通过开关4SW02及插塞37K01、37K02、四、PSK(DPSK)调制/解调实验进行PSK(DPSK)调制时,工作状态预置开关4SW02置于00001, 37K01、37K02①和②位挿入挿塞,38K01、38K02均处于1,2位相连(挿塞挿左边)。
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二进制相位调制,绝对移相键控(CPSK或简称PSK)是用输入的基带信号(绝对码)直接控制选择开关通断,从而选择不同相位的载波来实现。
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。
1.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。
相位键控调制电原理框图,如图6-1所示。
图6-1 相位键控调制电原理框图1)滤波器、同相放大器和反相放大器从图6-1看出,1024KHZ 的方波经37R29加到由运放37UO4A 及周边元件组成的低通滤波器,其输出变为l024KHZ 正弦波,它通过37U05A 同相放大和37U05B 反相放大,从而得到l024KHZ 的同相和反相正弦载波,电位器37W01可调节反相放大器的增益,从而使同相载波与反相载波的幅度相等,然后同相和反相正弦载波被送到模拟开关乘法器。
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{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,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)。
C1024432137R1510037R09335637U03C 74LS04121337U06A 406611101237U06B 4066137TP0237K014PIN37R1610037R1410037C020.033u37E0110u F/16V37E0310u F/16V3218437U04A TL07256737U05B TL07237R043.9K37R053.9K37R063.9K 37R103.9K37R113337C0391P37C0422P 37C060.1u37C050.1u137TP03+12V-12V37W 0110K3218437U05A TL07237C080.1u37C070.1u+12V-12V37R073.9K 37R083K37R0333137TP011GND3737R2310K 37R243.9K1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394037J011234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394037J02VCCVCC+12V+12VGNDGND -12V -12VC102437P01PN37C091u37C101u37R173.9K 3218437U07A TL082+12V-12V37R184.7K37C130.1u37C140.1u37C110.1u37C120.1uGNDGNDGNDVCC 37P02ANTENNA37R2533TXOTXO1、删除37W01电位器,改用电阻,初定4.7K 37R264.7K432137K024PIN2、跳线器分上下两排,上下两排隔5.08MM1234开关1闭合、开关2闭合:PSK 开关1闭合、开关3闭合:ASK 开关3闭合、开关4闭合:QPSK37R273337R2833137TP04137TP053、增加37TP04和37TP05两个测试点,显示QPSK的I路和Q路数据37C16120P37C151500P37R29332.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。
PS K解调电路电原理图-12V+12V-12V38C175100PVCC38R2110K38R235.1KCLK3D 2S D4C D1Q5Q638U08A 74LS7438R2010K 11IN 23CEXT 4CEXT 51G 61Y 7GND89102G 11121314151638U1074LS124CLK 11D12S D10C D13Q9Q838U08B 74LS7438R181K38C150.1u38C190.01u2376518438U05LM3118938U07D 74SL0412338U06A 74LS86+12V1238U07A 74LS04-12V101138U07E 74LS045638U07C74LS043438U07B74LS04-12V+12V38C120.1u38C100.1u38C130.1u 38C1191P38R1022K38R131K38R111K+12V38C1491P38R1622K38R171K12131438U03D TL08438R141K32141138U03A TL08438R1522K38C090.1u38C040.1u 38C020.033u2376518438U04LM3112376518438U01LM31143538U02C406689638U02D 406638R0610038R0922K 38R081K 38E0310u F/16V38C030.033u38R073K38R045.1K38R0310038R0247K38R0110K 38W 0110K38BG01901338D015V38C010.033u38C050.1u 38C070.1u 38C080.1u38C060.1u 138TP01138TP03138TP02GND38E0210u F/16V 38E0110u F/16V38R2410038R1210038R19100VCC VCC38C160.1u1GND38121338U07F74LS0438R2533K38R2633K38CA01180P38R221001234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394038J011234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394038J02VCCVCC+12V+12VGND GND -12V -12V38P01PN38P02PN TZITZIF0F901、在38J01上加F0和F90网标38R2710038P03PN2、增加38P03孔,测QPSK的I路数据32138K023PIN32138K013PINF0F903、增加38K01跳线器,选择解调PSK还是QPSK PSKQPSK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)科斯塔斯环提取载波原理PSK 采用科斯塔斯特环解调,科斯塔斯特环方框原理如图6-3所示。
VCO环路滤波器90°移相解调输出123低通低通图6-3 科斯塔斯特环电路方框原理如图科斯塔斯特环解调电路的一般工作原理在《现代通信原理》第三版(电子工业出版社2009年)等教科书中有详细分析,这儿不多讲述。
下面我们把实验平台具体电路与科斯塔斯特环方框原理图作一对比,讲述实验平台PSK 解调电路的工作原理。
解调输入电路的输出信号被加到模拟门38U02C和38U02D构成的乘法器,前者为正交载波乘法器,相当于图6-3中的乘法器2,后者为同相载波乘法器,相当于框图中乘法器1。
38U03A,38U03D及周边电路为低通滤波器。
38U04,38U05为判决器,它的作用是将低通滤波后的信号整形,变成方波信号。
PSK解调信号从38U05的7脚经38U07A.D两非门后输出。
异或门38U06A起模2加的作用,38U07E为非门,若38U06A3两输入信号分别为A和B,因⊕=⨯(A、B同为0除外,因A与B正交,不会同时为0)因此异或门与非门合A B A B在一起,起乘法器作用,它相当于图6-3框图中的乘法器3。