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AM调幅系统的调制解调-Read
AM调统调调设计务软绍SystemView 是一个号级统仿真软电统设计个强动态系统满从数号处滤设计杂的统等同层设计SystemView 借助大家熟悉的 Windows 窗口环块为户个SystemView 时户关项设计过标点击图标杂统设计和测试费太多时间过编来统简单绍SystemViem 统点针应统动态系统设计报SystemView 的结论于组织结图设计统统备滤线统设计进号数块处扩诊断功总SystemView 的设计为强个计动态达备进仪器条样杂的统设计2.设计学会SystemView 这对统进设计学会选择参数3.设计务SystemView 的环设计AM 条幅统调调总框图AM 已调信号可以表示为 Sam(t) = c(t)m(t) ,当 m (t) =A0+f(t) ,c(t)=cos(wct +k) ,且Ao 不等于0时,称为常规调幅,其时域表达式为
Sam(t) = c(t)m(t) =[A0+f(t) ]cos(wct +k)
其中,A0 是外加的直流分量 ; f(t) 是调制信号,它可以是确知信号,也可以是随机信号; wc =2∏f c 为载波信号的角频率; k 为载波信号的起始相位,为简便起见,通常设为0。常规AM通常可以用图1表示的系统来实现。
A0 A0Cos(wct)
cos(wct +k) f(t) Sam(t) = [A0+f(t) ]cos(wct +k)
图1 常规 AM 调制系统原理
对于AM 的解调既可以用异步解调方法 ,如包络检波法,也可以用同步解调法,现在我们来使用同步解调法,即将已调信号和一个与载波信号同频率的信号相乘,在通过一个理想低通滤波器就可以得到原始信号m (t)。为简便起见,我们将这个与载波信号同频率的信号定义为与载波信号相同的形式,即cos(wct +k),其中k为0。
A0 A0Cos(wct) n(t) 低通滤波器
cos(wct +k) f(t) r(t)
coswct
图2 常规AM解调系统原理框
其中,n(t) 为高斯噪声,最后的输出信号r(t),由于不可能取得完全理想的低通滤波器,所以r(t)只能是近似为原始信号m (t) 。
三、参数选择
因为载波频率要远远高于调制信号的频率,所以可以选择如下的数据。而采样速率一般选择为载波频率的10倍,但是为了适中只选了20000HZ。采样点数设为1024。
wc :8000HZ; Butterworth Low Cuttoff :1600 HZ;
Ao :2; f(t) =cos800HZ;
n(t) :std Deviation =1; Sample Rate =20000;
No.of Sample =1024;
四、总体电路图
1、在SystemView下连接的AM 调幅系统的调制电路如图3所示,解调电路如图4所示。
图3 AM调幅系统的调制电路
图4 AM 调幅系统的解调电路
器件介绍
: 产生一个正弦波,y(t)=Asin(2∏fct+0);
:增益,对输入信号进行放大;
:乘法器;
:加法器;
:分析器;
:低通滤波器;
:高斯噪声,产生一个具有高斯分布的噪声;
调制电路的仿真结果
调制电路经过仿真,调制信号的波形如图5所示,相应的频谱图如图6所示。载波信号波形如图7所示,相应的频谱如图8所示。调制后信号的波形如图9所示,相应的频谱图如图10所示。
解调电路的仿真结果
解调电路经过仿真后,分析器的波形分别如图11、12、13、14所示。
图5载波信号的波形
图6 载波信号的频谱
图7 调制信号的波形
图8 调制信号的频谱
图9 调制后的波形图
图10 调制后的频谱图
图11 分析器9的波形
图12 分析器11的波形
图13 分析器10的波形
图14 分析器9的波形
五、数据分析
由AM调统调电调号r(t)为
r(t)
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