FM调制解调原理
FM立体声广播的调制与解调过程
FM立体声广播中,声音在空间上被分为两路音频信号,一个左声道信号L,一个右声道R,频率都在50Hz~15 Hz。
左声道与右声道相加形成和信号 L+R ,相减形成差信号 L—R 。
在调频之前,差信号 L —R 先对38kHz的副载波进行抑制载波双边带 DSB-SC 调制,然后与和信号 L+R 进行频分复用后,作为FM立体声广播的基带信号,其形成过程如图5-38所示,频谱结构如图5-38所示。
图5-39中,0kHz~15kHz用于传送 L+R 信号,23kHz~53kHz用于传送 L—R 信号, 59kHz~75kHz则用作辅助通道。
L—R 信号的载波频率为38kHz,在19kHz处发送一个单频信号,用于接收端提取相干载波和立体声提示。
将导频取为19kHz而不是38kHz的原因是,19kHz的导频更容易从接收端的频分复用信号中分离出来。
在普通调频广播中,只发送0kHz~15kHz的 L+R 信号。
接收立体声广播后进行鉴频,得到频分复用信号。
对频分复用信
号进行相应的分离,以恢复出左声道信号L和右声道信号R,其原理框图如图5-40所示。
fm收音机调频原理
fm收音机调频原理FM收音机是一种常见的无线电接收设备,它利用调频原理来接收广播电台的信号并将其转换为声音。
调频原理是指通过改变电磁波的频率来传输信息的一种技术。
调频原理基于两个重要的概念:载波信号和调制信号。
载波信号是指在一定频率范围内持续振荡的电磁波。
调制信号则是用来携带信息的信号,可以是声音、音乐或其他形式的数据。
在FM收音机中,调制信号就是广播电台传输的音频信号。
FM收音机的调频原理是通过改变载波信号的频率来传输音频信号。
具体来说,调频原理包括两个主要的过程:调制和解调。
调制是将音频信号与载波信号进行合成的过程。
在FM收音机中,调制一般采用频率调制的方式。
具体来说,当音频信号的幅度增大时,载波信号的频率也会增加;当音频信号的幅度减小时,载波信号的频率也会减小。
这样,音频信号的信息就被编码到了载波信号的频率中。
解调是将合成的信号还原为音频信号的过程。
在FM收音机中,解调一般采用频率解调的方式。
具体来说,解调器会检测接收到的信号的频率变化,并将其转换为相应的音频信号。
这样,原始的音频信号就被还原出来了。
为了实现调频原理,FM收音机通常由几个主要部分组成:天线、调谐电路、中频放大器、解调器和音频放大器。
天线用于接收广播电台的信号,并将其传输给调谐电路。
调谐电路负责选择特定频率的信号,并将其放大后传输给中频放大器。
中频放大器进一步放大信号,并将其传输给解调器。
解调器将信号解调后,传输给音频放大器,最终将音频信号放大并输出。
通过调频原理,FM收音机可以实现高质量的音频传输。
相比于调幅原理,调频原理具有抗干扰能力更强、音质更好的优点。
此外,调频原理还可以实现多路复用,即通过在不同频率上调制不同的信号,实现多个广播电台在同一时间段内传输不同的节目。
总结起来,FM收音机通过调频原理来接收和传输广播电台的信号。
调频原理基于载波信号和调制信号,通过改变载波信号的频率来传输音频信号。
调频原理的实现需要天线、调谐电路、中频放大器、解调器和音频放大器等组成部分。
FM调制解调原理
错误!未定义书签。
频率调制信号的表示式为:()cos[()]tm c S t A t kfm d ωττ-∞=+⎰其中,kf 为调频灵敏度,m(t)为调制信号。
从公式出发即可完成频率调制的程序.调频信号的解调方法通常是采用鉴频法。
方框图如图所示其中鉴频器包括微分电路和包络检波.在模拟信号的调频程序中,先对输入参量的个数做出判断,少于则运行默认的。
然后对信号进行调制,这里采样的调制信号是最简单的正弦信号,当然也可以为其他信号。
调制过程中,积分是根据积分的定义编写的一段程序.在对已调信号进行解调前加入了噪声。
解调过程中的微分同样的根据定义编写的,当然也可以采用MATLAB 里自带的函数diff 。
在经过包络检波后对幅值做出了一定的修正。
下图是调频信号的时域频域波形。
经过调频之后的信号频谱不仅发生了频谱搬移还增加了频率分量。
下图绿色的是小信噪比条件下的解调波形,可以发现信噪比对解调的影响.而在语音信号的调频中,积分采用cumsum来完成,微分采用diff。
因为经过调试发现,采用根据定义编写的程序由于循环运行需要很多时间。
另外,在经过微分器后,包络检波和低通这段和幅度调制的非相干解调一样,所以也可以在经过微分后调用AM包络检波的程序。
对于调频信号来说,都会存在门限效应,使之在小信噪比情况下无法恢复出原来的调制信号。
所以语音信号的调制解调是在很大信噪比情况下。
下面是语音信号调制解调的时域频域图。
观看频谱可以看到调制信号的频谱相对于输入信号,发生了频谱搬移,还有在fc处多了一个冲激.另外还有一个需要注意的问题,读入语音信号时所输入的路径必须和存放语音信号的路径相同。
否则无法打开。
参考文献:[1]樊昌信,曹丽娜。
通信原理。
国防工业出版社。
2006。
9[2] Santosh, the LNM IIT Jaipur (India)。
santosh_am_fm.m.2002.4 [3]陈丽丹。
FM调制解调系统设计与仿真。
fm调制原理
fm调制原理
FM调制是一种常用的调制方式,它通过改变载波信号的频率
来携带模拟信号。
其基本原理是通过将模拟信号应用到一个称为调制器的电路中,调制器将模拟信号的频率变化转化到载波信号的频率上。
调制器通常使用压控振荡器(VCO)来生成载波信号,该信
号的频率受控制电压的变化而变化。
模拟信号的波形被称为基带信号,它会被送入调制器。
调制器的作用是根据基带信号的振荡特性来控制VCO的频率。
当基带信号的振幅较大时,VCO的频率会相应地上升,而当
基带信号的振幅较小时,VCO的频率会下降。
换句话说,载
波信号的频率将随着基带信号的振幅的变化而变化。
为了保证调制后的信号能够被传输和解调,需要将VCO的频
率变化限制在一个特定的范围内,这称为调制指数。
调制指数的大小决定了FM信号的频偏大小,即基带信号的变化对载波信号频率的影响程度。
在调制的过程中,还需要考虑到调制器的线性性能。
如果调制器的非线性过高,会导致调制后的信号出现失真和频率分散。
因此,设计调制器时需要注意选择合适的元件和方法,以保持线性度和频率稳定性。
FM调制具有抗干扰性能强、信号质量好等优点,因此在广播、
通信和音频处理等领域得到广泛应用。
通过掌握FM调制的原理,可以更好地理解和应用调制技术。
tuner fm解调原理
tuner fm解调原理
FM解调的原理可以简单地理解为将频率调制的信号恢复为原
始音频信号的过程。
FM调制是通过改变载波的频率来传输音频信号的。
调制过程中,频率的改变量与音频信号的振幅成正比。
因此,在解调过程中,需要将频率的变化转换为音频信号的振幅变化。
FM解调采用频率鉴频的原理来实现。
具体步骤如下:
1. 接收到经过FM调制后的信号。
2. 使用带有固定频率的振荡器的载波信号与接收到的信号进行混频,得到带有音频信号的中频信号。
3. 将中频信号经过带宽限制滤波器,去除混频产生的两个旁波(正负频移的幅度调制)。
4. 经过限制带宽滤波器后的信号会变成单频分量的正弦波信号,其频率与原始音频信号的频率一致,但振幅变化的幅度与原始音频信号的振幅成正比。
5. 这个单频分量正弦波信号经过放大器进行放大,恢复为原始音频信号。
通过以上步骤,FM解调可以将经过调制的信号恢复为原始音
频信号。
fm 相位比较法解调
fm 相位比较法解调
在通信系统中,FM(频率调制)信号的解调通常需要采用不同的方法。
其中,相位比较法是一种常见的FM信号解调方法。
这种方法基于频率和相位之间的关系,通过比较相邻信号周期之间的相位变化来还原原始信息。
相位比较法的基本原理如下:
1.FM信号特点:FM信号的频率随着调制信号的变化而改变。
调制信号的变化导致了相邻信号周期的相位变化。
2.相位检测:在相位比较法中,接收到的FM信号首先被输入相
位检测器。
相位检测器测量相邻信号周期之间的相位差。
3.频率还原:通过测量相位变化,可以得到频率的信息。
因为FM
信号的频率与调制信号的频率成正比,所以通过测量相位变化,可以还原调制信号的频率。
4.信息提取:得到频率信息后,可以进一步从中提取原始信息。
这是一种基本的FM信号解调方法,但要注意,相位比较法在实际应用中可能会受到一些限制,尤其是在信噪比较低的情况下。
在一些特殊情况下,可能需要采用其他更复杂的解调方法,如锁相环(PLL)等。
总体而言,相位比较法是一种常见的FM信号解调方法之一,适用于许多通信系统和广播接收器中。
FM调制解调原理
FM调制解调原理FM调制解调(Frequency Modulation)是一种常见的调制解调方法,用于无线电通信和广播中。
它通过改变载波频率的方式传输模拟信号,实现了音频信号的传输和恢复。
本文将详细介绍FM调制解调的原理和过程。
一、FM调制FM调制是将模拟信号转换为频率变化的载波信号。
它的原理是根据模拟信号的幅度和方向的变化来改变载波频率。
具体来说,调制信号的幅度增大时,载波频率也随之增大;调制信号的幅度减小时,载波频率也随之减小。
调制过程可以通过以下步骤实现:1.信号预处理:将模拟信号的幅度进行放大或压缩,以便适应于调制电路的工作范围。
2.频率偏移:将模拟信号的频率上移或下移到与载波频率相匹配的范围内,以便进行调制。
3.调制过程:将模拟信号的频率变化转化为对载波频率的调制,一般采用带通滤波器和倍频电路来实现。
4.载波生成:生成指定频率的载波信号,一般采用振荡器和频率合成技术。
5.载波调制:将调制信号与载波信号相乘,形成调制后的信号。
这可以通过调制电路中的乘法器或调制芯片来实现。
6.输出滤波:使用低通滤波器去除调制信号中的高频成分,得到调制后的信号。
FM调制的主要特点是具有抗干扰性能好、信号传输距离远、音质较好等优点。
因此,它被广泛应用于广播、电视和无线通信等领域。
二、FM解调FM解调是将调制后的信号转换为原始模拟信号。
它需要通过解调过程来实现。
解调过程中的步骤如下:1.接收调制信号:接收调制后的信号,一般使用天线或其他接收器设备。
2.信号放大:对接收到的信号进行放大处理,以恢复信号的强度和幅度。
3.特定频率过滤:使用特定频率的滤波器去除多余的频率成分和噪声,保留关键的频率。
4.载波消除:使用消除器或识别器去除载波信号,保留调制信号。
5.载波调制:使用调制芯片或解调电路对调制信号进行解调,以恢复原始模拟信号。
6.幅度平衡:通过放大和压缩等处理来平衡信号的幅度,使其与原始信号相匹配。
FM解调的主要特点是具有较高的音质和较低的噪声,能够重现原始模拟信号。
fm正交解调原理
fm正交解调原理FM正交解调原理FM正交解调是一种常用的调制解调技术,广泛应用于无线通信系统中。
它通过将调制信号分为两个正交的子载波信号,分别进行相干解调,从而恢复出原始的调制信号。
本文将介绍FM正交解调的原理及其在通信系统中的应用。
我们来了解一下FM调制的基本原理。
FM调制是一种将调制信号的频率变化转化为载波频率变化的调制方式。
在FM调制中,调制信号的幅度保持不变,而频率随着调制信号的变化而变化。
这种调制方式可以有效地抵抗噪声的干扰,提高信号的传输质量。
在FM调制中,调制信号通过频率偏移来实现。
频率偏移的大小与调制信号的幅度成正比,频率偏移的方向与调制信号的极性相关。
具体来说,当调制信号为正时,频率偏移为正;当调制信号为负时,频率偏移为负。
这种频率偏移的大小和方向可以通过解调来恢复出原始的调制信号。
FM正交解调的原理是通过将FM调制信号分为两个正交的子载波信号来实现的。
正交解调的基本思想是将调制信号分别与两个正交载波进行相乘,再将两个相乘结果相加,从而得到原始的调制信号。
具体的解调过程如下:首先,将FM调制信号分为两个正交的子载波信号,分别为正弦子载波和余弦子载波。
然后,将这两个子载波信号分别与调制信号进行相乘,得到两个相乘结果。
最后,将这两个相乘结果相加,得到原始的调制信号。
FM正交解调的优点是可以有效地提取出调制信号中的频率变化信息,并且对噪声的抑制能力较强。
因此,它在无线通信系统中得到了广泛的应用。
例如,在无线广播系统中,FM正交解调可以用于接收和解调广播信号,使人们能够收听到清晰的音乐和语音。
在无线通信系统中,FM正交解调可以用于解调调制信号,从而恢复出原始的数据信息。
FM正交解调是一种常用的调制解调技术,通过将调制信号分为两个正交的子载波信号,分别进行相干解调,从而恢复出原始的调制信号。
它在无线通信系统中具有重要的应用价值,可以提高信号的传输质量。
希望本文对读者对FM正交解调的原理有所了解,并能够在实际应用中有所帮助。
FM电路实现调制解调
FM电路实现调制解调调制解调,即我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator (解调器)的简称,中文称为调制解调器。
也有人跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。
调制: 将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号(已调信号或频带信号);解调: 在接收端将收到的数字频带信号还原成数字基带信号一、概述FM调制电路将代表不同信息的信号频率,搬移到频率较高的频段,以电磁波的方式将信息通过信道发送出去。
FM解调电路将接收到的包含信息的高频信号的频率搬移到原信号所处的频段。
锁相环是一种相位负反馈的自动相位控制电路,它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域它是通过比较输入信号的相位和压控振荡器输出信号的相位,取出与这两个信号的相位差成正比的电压,并将该电压该电压作为压控振荡器的控制电压来控制振荡频率,以达到输出信号的频率与输入信号的频率相等的目的。
锁相环主要由相位比较器、压控振荡器和低通滤波器三部分组成。
调制电路还需要另设计一个高频信号放大器和加法器。
解调电路需要设计一个低通滤波器,来取出解调信号。
技术指标:1.载波频率fc=,载波信号的电压Vp-p≥3V;2.FM调频信号的电压Vp-p≥6V,最大频率偏移∆fm≥5KHz;3.解调电路输出的FM调制信号的电压Vp-p≥200mV。
二、方案设计与分析调频是用调制信号直接线性地改变载波振荡的瞬时频率,即使载波振荡频率随调制信号的失真变化而变化。
其逆过程为频率解调(也称频率检波或鉴频)。
本实验是用CD4046数字集成锁相环(PLL)来实现调频/解调(鉴频)的。
调频电路原理图(如图1所示)将调制信号加到压控振荡器(VCO)的控制端,使压控振荡器得输出频率(在自振频率(中心频率)o f上下)随调制信号的变化而变化,于是生成了调频波。
当载波频率与自由振荡频率相近时,载波频率与压控振荡器的振荡频率锁定。
低通滤波器只保证压控振荡中心振荡频率与载波频率锁定时所产生的相位误差电压通过,该电压与调制信号同经加法器,用以控制压控振荡器的频率,从而获得与载波频率具有同样频率稳定度的调频波。
FM调制与解调
FM调制与解调系统一、目的FM在通信系统中的使用非常广泛。
FM广泛应用于高保真音乐广播、电视伴音信号的传输、卫星通信和蜂窝电话系统等。
本设计主要是利用MATLAB集成环境下的M文件,编写程序来实现FM调制与解调过程,并分别绘制出基带信号,载波信号,已调信号的时域波形;再进一步分别绘制出相干解调后解调基带信号的时域波形。
该设计使用系统开发平台为Windows XP ,程序运行平台使用Windows XP,程序设计语言采用MATLAB,运行程序完成对FM调制和解调结果的观察。
通过该本次设计,达到了实现FM信号调制和解调系统的仿真目的。
二、工作原理与计算通信系统的作用就是将信息从信息源发送到一个或多个目的地。
对于任何个通信系统,均可视为由发送端、信道和接收端三大部分组成(如图1所示)。
图1 通信系统一般模型信息源的作用是把各种信息转换成原始信号,发送设备的作用产生适合传输的信号,信息源和发送设备统称为发送端。
发送端将信息直接转换得到的较低频率的原始电信号称为基带信号。
通常基带信号不宜直接在信道中传输。
因此,在通信系统的发送端需将基带信号的频谱搬移(调制)到适合信道传输的频率范围内进行传输。
这就是调制的过程。
信号通过信道传输后,具有将信号放大和反变换功能的接收端将已调制的信号搬移(解调)到原来的频率范围,这就是解调的过程。
调制过程是一个频谱搬移的过程,它是将低频信号的频谱搬移到载频位置。
而解调是将位于载频的信号频谱再搬回来,并且不失真地恢复出原始基带信号。
在本仿真的过程中我们选择用非相干解调方法进行解调。
2.1 FM调制原理调制在通信系统中具有十分重要的作用。
一方面,通过调制可以把基带信号的频谱搬移到所希望的位置上去,从而将调制信号转换成适合于信道传输或便于信道多路复用的已调信号。
另一方面,通过调制可以提高信号通过信道传输时的抗干扰能力,同时,它还和传输效率有关。
具体地讲,不同的调制方式产生的已调信号的带宽不同,因此调制影响传输带宽的利用率。
FM调制解调
FM信号调制解调无线传输系统三、实验原理:1、通信按照传统理解就是信息传输。
通信系统的作用就是将信息从信息源发送到一个或多个目的地,且信息是多种多样的。
通信系统对信号进行两种基本变换:第一、要把发送的消息要变换成原始电信号。
第二、将原始电信号调制到频率较高的载频上,使其频带适合信道的输。
解调后的信号称为基带信号,已调信号也称为频带信号。
对于任何一个通信系统,均可视为由发送端、信道和接收端三大部分组成。
图1通信系统组成信息源(简称信源)的作用是把各种信息转换成原始信号。
根据消息的种类不同信源分为模拟信源和数字信源。
发送设备的作用产生适合传输的信号,即使发送信号的特性和信道特性相匹配,具有抗噪声的能力,并且具有足够的功率满足原距离传输的需求。
信息源和发送设备统称为发送端。
发送端将信息直接转换得到的较低频率的原始电信号称为基带信号。
通常基带信号不宜直接在信道中传输。
因此,在通信系统的发送端需将基带信号的频谱搬移(调制)到适合信道传输的频率范围内进行传输。
这就是调制的过程。
信号通过信道传输后,具有将信号放大和反变换功能的接收端将已调制的信号搬移(解调)到原来的频率范围,这就是解调的过程。
信号在信道中传输的过程总会受到噪声的干扰,通信系统中没有传输信号时也有噪声,噪声永远存在于通信系统中。
由于这样的噪声是叠加在信号上的,所以有时将其称为加性噪声。
噪声对于信号的传输是有害的,它能使模拟信号失真。
在本仿真的过程中我们假设信道为高斯白噪声信道。
图2信号传输调制在通信系统中具有十分重要的作用。
一方面,通过调制可以把基带信号的频谱搬移到所希望的位置上去,从而将调制信号转换成适合于信道传输或便于信道多路复用的已调信号。
另一方面,通过调制可以提高信号通过信道传输时的抗干扰能力,同时,它还和传输效率有关。
不同的调制方式产生的已调信号的带宽不同,因此调制影响传输带宽的利用率。
可见,调制方式往往决定一个通信系统的性能。
在本仿真的过程中我们选择用调频调制方法进行调制。
fm信号非相干解调原理
fm信号非相干解调原理
FM信号非相干解调原理
FM调制是将信息信号的频率变化转移到载波上,通过解调器解调载波以获取原始信息信号。
在FM广播中,由于信号受到各种干扰,解调后原始信息信号可能会出现失真或降低信噪比。
非相干解调技术是一种可以降低信号失真和提高信噪比的技术。
一、FM信号的解调原理
FM信号的解调可以分为相干解调和非相干解调两种方式。
相干解调需要解调器对载波信号进行相位和频率跟踪,从而实现对信号的解调。
而非相干解调只需要检测FM信号的幅度变化,不需要进行相位和频率跟踪。
二、FM信号的非相干解调
非相干解调实现的基本原理是利用二阶低通滤波器对FM信号进行解调。
当前通常采用的非相干解调方法是利用鉴频器进行解调,由于鉴频器主要测量的是信号的幅度变化,所以鉴频器实质上是一个非相干电路。
三、鉴频器的原理及应用
鉴频器是将FM信号转换为AM信号的一种电路,在一定条件下,鉴
频器可以实现非常低的失真率和高的信噪比。
在鉴频器中,通过引入
非线性元件,实现对FM信号的解调。
在鉴频器电路的设计中,需要
控制非线性元件的属性和电路中的参数,以满足电路的性能要求。
四、鉴频器的实现
在实现鉴频器时,可以采用中心频率相同的滤波器组来实现,这种电
路称为“倍频器鉴频器”。
另一种实现鉴频器的方法是通过李沙育夫滤
波器。
这种电路可以保持较高的信噪比,并且通过调整电路中的参数,可以控制电路的性能。
总之,非相干解调技术可以提高解调质量,使转换的信号不易失真或
干扰,并在工程实践中得到了广泛应用。
FM调频与解调原理
幅度/相位鉴频器的实现模型
调频信号 频率-幅度线性变换 幅频信号 包络检波器 调制信号
调频信号 频率-相位线性变换 调相信号
相位检波器
调制信号
立体声原理
一.定义:
用两个传声器分别检测左右两部分声音信号, 并将左右两个声道的信号按一定方式进行编 码,然后调制在同一副载波上,再用调频的 方式调制在主载波上并发送出去
立体声调频原理
调频原理 定义:载波信号的频率随 调制信号的瞬时频 率线性的变法,载波 的幅度不 变. 数学表达式: f (t ) 设调制信号为:
一.
Am cos(wmt )
载波信号为: 调频信号为: S
C (t ) A cos(wct )
FM
(t ) A cos(wct M sin wmt )
SIN G LE TO D IFEER EN TIA L
PR E_EM PH A SIS & LPF
V O LTA G E R EG U LA TIO N & PO W ER DOW N
I C -B U S AND 3-W IR E B U S
2
M U TE 23
LIM ITER
M PX EN C O D ER
7. H z 6M CCO
M PX PLL
LO O P_FILTER 2 PW D _EX 2
D IV ID ER
B U FFER
22 EX _C A P 21 PA _R TTEN U A TIO N
LPF
L_C H 5
20
RF PLL
RF V CO
PA
PA _O U T 19
M=f/F,其中f为最大频偏, F为载波频率,由卡 森公式得到调频带宽 B=2(f+F)
fm工作原理
fm工作原理
FM调制是一种基于频率调制原理的调制技术。
在FM调制中,音频信号的频率变化被传送到载波信号上,从而产生调制后的信号。
下面是FM调制的工作原理:
1. 音频信号变化:音频信号是需要被传送的原始信号,例如人声或音乐。
该信号的频率是按照声音变化而变化的。
2. 频率偏移:FM调制首先将音频信号转换成一个频率偏移信号。
这个信号的频率变化与音频信号的频率变化成正比。
当音频信号频率增大时,频率偏移信号的频率也随之增大。
3. 载波信号:载波信号是用来传送调制信号的高频信号。
它的频率通常远高于音频信号的频率。
载波信号可以看作是一个固定频率的信号。
4. 调制过程:在调制过程中,频率偏移信号被输入到载波信号中。
通过改变载波信号的频率,使其按照频率偏移信号的变化而变化。
5. 调制效果:最终产生的调制信号,其频率会随着音频信号的变化而变化。
频率偏移信号的变化幅度越大,调制信号的频率变化越大。
6. 发射和接收:调制后的信号可以传输到接收设备,通过解调器还原音频信号。
解调器中使用相应的解调算法,将调制信号恢复为原始音频信号。
总结起来,FM调制的工作原理是通过改变载波信号的频率来传输音频信号的频率变化。
频率偏移信号描述音频信号的频率变化,通过将其与载波信号相结合,最终形成一个带有频率变化特征的调制信号。
FM调频与解调原理
二,调频立体声编码 MPX=(L+R)+38KHZ*(L-R)+19KHZ
立体声广播频谱图
导
载
L+R 频 L-R 频 L-R
下边带 上边带
辅助 通信通道
15 19 23
38
53 59
75
f(KHZ)
立体声广播信号的产生
左声道
L-R
-
L
右声道 R
38Khz振荡器
除2
L+R
衰减
去调频发射机
立体声广播的解调
单位以M调频的一些基本参数计算
Stereo Separation:立体是声分离度 VL=Vin , VR=0 Sep. = 20 log [V / L(Demod) V ] R(Demod)
Channel Balance:声道平衡度 VL=VR=Vin C.B. = 20 log [V / L(Demod) V ] R(Demod)
½ (L+R)
L
LPF 0-15KHZ
来自鉴 频信号
BPF 23-53KHZ
导频滤波 19KHZ
*2
LPF 0-15KHZ
-
½ ((L-R)
R
AGND
4
AVDD
7
GND_VCO 11
GND_PA 12
VDD_PA 14
VDD_VCO 15
DGND 18
DVDD 24
SELTC_PIN
REX
1
32
X’TAL_SEL S3 S2 S1 S0 OSCOUT
31 30 29 28 27
26
OSCIN 25
SINGLE TO
DIFEERENTIAL
FM知识点总结
FM知识点总结FM(Frequency Modulation)是调频调制的缩写,是一种用于无线电通信的调制方式。
相比于AM(Amplitude Modulation)调制方式,FM调制方式具有抗干扰能力强、声音清晰等优点,因此在广播、电视、无线通信等各种场合得到广泛应用。
在本文中,将对FM调制的基本原理、调制解调器、频谱分析、频域特性、抑制副载波、抑制倍音等知识点进行总结。
一、基本原理FM调制是通过改变载波频率的方式来传输信息信号的一种调制方式。
其基本原理如下:当信息信号为高电平时,载波频率增加;当信息信号为低电平时,载波频率减小。
这样一来,信息信号的变化就可以直接转化为载波频率的变化。
二、调制解调器FM调制解调器是实现FM调制和解调的重要设备。
在FM调制过程中,需要用到调频器和频率抱持环两个部分。
调频器是将调制信号通过一个变容二极管来调整载波频率的设备,而频率抱持环则是用来确保载波频率变化的平稳和连续的环形反馈系统。
在FM解调过程中,需要用到鉴频器和解调器两个部分。
鉴频器是将接收到的FM信号频率变化转化为幅度变化的设备,而解调器则是将接收到的FM信号还原为原始信息信号的设备。
三、频谱分析在FM调制中,频谱分析是非常重要的一个环节。
由于FM调制信号的频率会随着信息信号而变化,所以其频谱是一个连续的频率分布。
频谱的宽度与调制信号的频率范围有关,通常可以用频谱展宽系数来描述。
频谱展宽系数越大,表示信息信号变化范围越广,频谱宽度越高,反之则相反。
四、频域特性FM调制信号的频域特性与信息信号的频率变化范围有关,一般情况下,FM调制信号的频率变化范围在几十Hz到数十kHz之间。
频域特性的分析可以通过计算调制指数来实现。
调制指数越大,说明信息信号变化范围越大,频谱宽度越宽。
而调制指数越小,说明信息信号变化范围越小,频谱宽度越窄。
五、抑制副载波在FM调制中,频谱中会出现多个副载波,它们的频率分别是载波频率的整数倍。
fm调制解调原理
FM调制解调原理一、FM调制原理FM(Frequency Modulation,频率调制)是一种广泛使用的调制方法,主要用于无线通信领域。
在FM调制中,调制信号的幅度保持不变,而频率则根据输入信号的幅度或相位变化进行调制。
具体来说,FM调制过程可以描述为:首先,将输入信号(通常是音频信号或其他信号)与一个固定频率的载波信号进行调制。
这个载波信号的频率受到输入信号的影响,其变化与输入信号的幅度或相位成正比。
这样,当输入信号发生变化时,载波信号的频率也会相应地发生变化。
二、FM解调原理解调是调制的逆过程。
在FM解调中,接收端接收到的是调频信号,需要将其还原为原始的输入信号。
FM解调的基本原理是:首先,通过一个滤波器将调频信号中的载波成分滤除。
然后,利用一个本地振荡器产生一个与原始载波信号频率相同的振荡信号。
这个振荡信号与滤波后的调频信号进行混频,得到一个差频信号。
这个差频信号的频率与输入信号的幅度或相位变化成正比。
最后,通过一个低通滤波器将差频信号中的高频成分滤除,得到还原后的输入信号。
三、FM解调性能优化为了提高FM解调的性能,可以采用一些优化措施。
例如,选择合适的滤波器以减少噪声和失真;调整本地振荡器的频率以减小混频产生的差频;采用更先进的解调算法以提高解调精度等。
四、FM解调技术发展随着通信技术的发展,FM解调技术也在不断进步。
目前,已经出现了许多先进的FM解调技术,如数字FM解调、自适应FM解调、超宽带FM解调等。
这些技术使得FM解调的性能不断提高,适用范围也越来越广。
五、FM解调技术的应用FM解调技术在许多领域都有广泛的应用,如无线通信、音频处理、雷达探测等。
在无线通信领域,FM解调技术主要用于语音传输、数据传输等;在音频处理领域,FM解调技术可用于音频信号的还原和处理;在雷达探测领域,FM解调技术可用于目标检测和跟踪等。
六、FM调制解调技术与其他技术的比较与其他调制解调技术相比,FM调制解调技术具有一些独特的优势和不足。
调频解调原理
调频解调原理
调频解调是一种用于无线通信系统中的信号处理技术,用于将调幅(AM)信号转换为原始基带信号。
调频解调采用的是频率调制(FM)技术,通过改变载波信号的频率来传输信息。
调频解调的原理基于傅里叶变换和锁相环技术。
在调频调制过程中,输入信号的频率变化将导致载波信号频率的变化。
解调器中的锁相环电路可以追踪并恢复出原始信号的频率特征,从而实现解调操作。
具体而言,调频解调由以下几个步骤组成:
1. 调频调制:输入信号作为调制信号,通过乘法运算将其与高频载波信号相乘。
乘积信号的频率将随着调制信号的变化而变化。
2. 预降噪:为了减少解调过程中的噪声对输出信号的影响,通常会在解调器中加入进行预降噪处理的环节。
3. 锁相环:解调器中的锁相环电路用于跟踪和恢复原始信号的频率。
它通过比较输入信号和本地参考信号的频率差异,调整自身的本地参考频率,使其尽可能地与输入信号保持同步。
4. 低通滤波:解调器中的低通滤波器用于去除由调制过程引入的高频成分,将信号恢复到基带频率范围。
通过上述步骤,调频解调器可以将调幅信号转换为原始基带信
号。
这种信号处理技术在无线通信系统中广泛应用,如无线电广播、移动通信等领域。
它能够有效地提取出所需的信息,并消除因传输过程中的噪声和干扰引入的失真。
FM调制解调原理
()cos[()]t
m c S t A t kfm d ωττ-∞
=+
⎰
其中,kf 为调频灵敏度,m(t
其中鉴频器包括微分电路和包络检波。
当然也可以采用MA TLAB 里自带的在经过包络检波后对幅值做出了一定的修正。
下列图绿色的是小信噪比条件下的解调波形,可以发现信噪比对解调的影响。
,微分采用diff。
因为经过调试发现,采用根据定义编写的程序由于循环运行需要很多时间。
另外,在经过微分器后,包络检波和低
通这段和幅度调制的非相干解调一样,所以也可以在经过微分后调用AM包络检波的程序。
下面,还有在fc处多了一个冲激。
参考文献:
[2] Santosh, the LNM IIT Jaipur (India
[3]陈丽丹。
FM调制解调系统设计与仿真。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
频率调制信号的表示式为:()cos[()]t
m c S t A t kfm d ωττ-∞
=+
⎰
其中,kf 为
调频灵敏度,m(t)为调制信号。
从公式出发即可完成频率调制的程序。
调频信号的解调方法通常是采用鉴频法。
方框图如图所示
其中鉴频器包括微分电路和包络检波。
在模拟信号的调频程序中,先对输入参量的个数做出判断,少于则运行默认的。
然后对信号进行调制,这里采样的调制信号是最简单的正弦信号,当然也可以为其他信号。
调制过程中,积分是根据积分的定义编写的一段程序。
在对已调信号进行解调前加入了噪声。
解调过程中的微分同样的根据定义编写的,当然也可以采用MATLAB 里自带的函数diff 。
在经过包络检波后对幅值做出了一定的修正。
下图是调频信号的时域频域波形。
经过调频之后的信号频谱不仅发生了频谱搬移还增加了频率分量。
下图绿色的是小信噪比条件下的解调波形,可以发现信噪比对解调的影响。
而在语音信号的调频中,积分采用cumsum来完成,微分采用diff。
因为经过调试发现,采用根据定义编写的程序由于循环运行需要很多
时间。
另外,在经过微分器后,包络检波和低通这段和幅度调制的非相干解调一样,所以也可以在经过微分后调用AM包络检波的程序。
对于调频信号来说,都会存在门限效应,使之在小信噪比情况下无法恢复出原来的调制信号。
所以语音信号的调制解调是在很大信噪比情况下。
下面是语音信号调制解调的时域频域图。
观看频谱可以看到调制信号的频谱相对于输入信号,发生了频谱搬移,还有在fc处多了一个冲激。
另外还有一个需要注意的问题,读入语音信号时所输入的路径必须和存放语音信号的路径相同。
否则无法打开。
参考文献:
[1]樊昌信,曹丽娜。
通信原理。
国防工业出版社。
2006.9
[2] Santosh, the LNM IIT Jaipur (India).santosh_am_fm.m.2002.4
[3]陈丽丹。
FM调制解调系统设计与仿真。