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《电力系统自动化》课程设计

FSK调制与解调电路设计及仿真实现

一、引言:

一般的数字调制技术,如幅度键控(ASK)、移相键控(PSK)和移

频键控(FSK)三种。对数字调制和解调器技术的要求如下:

(1)在信道衰落条件下,误码率要尽可能低;

(2)发射频谱窄,对相邻信道干扰小;

(3)高效率的解调,以降低移动台功耗,进一步缩小体积和成本

(5)能提供较高的传输速率;

(6)易于集成。

总之,我们所采用的调制技术的最终目的就是使得调制以后的信

号对干扰有较强的抵抗作用,然后解调出基波信号即可。以下就是关

于调制解调的课程设计,我们采用的是移频键控(FSK)进行设计和

orcad进行仿真。

二、原理:

★二进制频移键控调制(2FSK)原理解析

数字频率调制又称频移键控(FSK),二进制频移键控记作2FS

K。数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数

字消息控制载波的频率。2FSK信号便是符号“1对”应于载频,而符

号“0对”应于载频(与不同的另一载频)的已调波形,而且与

之间的改变是瞬间完成的。从原理上讲,数字调频可用模拟调频法来

实现,也可用键控法来实现。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对

一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方法。2FS

K键控法则是利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独

立频率源进行选通。键控法的特点是转换速度快、波形好、稳定度高

且易于实现,故应用广泛。2FSK信号的产生方法及波形示例如图5-

7所示。图中s(t)为代表信息的二进制矩形脉冲序列,即是2FSK

信号。

图1-22FSK信号产生方法及波形示例

根据以上2FSK信号的产生原理,已调信号的数字表达式可以表示为

(1-1)

其中,s(t)为单极性非归零矩形脉冲序列

(1-2)

(1-3)

g(t)是持续时间为、高度为1的门函数;

为对s(t)逐码元取反而形成的脉冲序列,即

(1-4)

是的反码,即若=0,则=1;若=l,则=0,于是

(1-5)

分别是第n个信号码元的初相位。一般说来,键控法得到的

与序号n无关,反映在上,仅表现出当与改变时其相

位是不连续的;而用模拟调频法时,由于与改变时的相位是

连续的,故不仅与第n个信号码元有关,而且之间也应

保持一定的关系。

由式(1-1)可以看出,一个2FSK信号可视为两路2ASK信号的合成,

其中一路以s(t)为基带信号、为载频,另一路以为基带信号、

为载频。

下图给出的是用键控法实现2FSK信号的电路框图,两个独立的载波

发生器的输出受控于输入的二进制信号,按“1”或“0”分别选择一个载

波作为输出。

图1-3数字键控法实现2FSK信号的电路框图

2FSK信号的解调

数字调频信号的解调方法很多,如鉴频法、相干检测法、包络检波法、

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