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毕业设计(论文)
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毕业设计(论文)报告
题目:
实验13调幅发射与接收完整系统的联调
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实验13调幅发射与接收完整系统的联调
摘要:本文针对实验13调幅发射与接收完整系统的联调进行了详细的研究。首先,对调幅发射与接收的基本原理进行了阐述,包括调幅调制方式、调制解调电路设计等。然后,介绍了实验设备的搭建过程,包括发射机和接收机的电路设计、元件选择等。接着,对实验过程中的关键步骤进行了详细说明,包括信号产生、调制、解调等。最后,对实验结果进行了分析和讨论,验证了调幅发射与接收系统的稳定性和可靠性。本文的研究结果为调幅通信技术的实际应用提供了理论依据和实验参考。
随着通信技术的不断发展,调幅通信因其简单、可靠、成本低等优点,在许多领域得到了广泛应用。调幅发射与接收完整系统的联调是调幅通信技术研究和应用的关键环节。本文旨在通过实验研究,深入了解调幅发射与接收系统的联调过程,为调幅通信技术的实际应用提供理论依据和实验参考。首先,简要介绍了调幅通信技术的发展历程和现状,阐述了调幅调制方式的基本原理。其次,分析了调幅发射与接收系统联调过程中可能遇到的问题及解决方法。最后,提出了本文的研究目标和内容安排。
一、1.调幅发射与接收基本原理
1.1调幅调制方式
(1)调幅调制方式,简称AM调制,是一种基本的调制技术,它通过改变载波的幅度来传递信息。在调幅调制中,信息信号被叠加到载波上,使得载波的幅度随着信息信号的变化而变化。这种调制方式因其简单易实现和良好的抗干扰性能而被广泛应用于无线电通信中。例如,在广播电台的信号传输中,调幅调制是主要的传输方式之一。据统计,全球大约有90%的广播电台采用调幅调制。
(2)调幅调制可以分为两种主要形式:单边带调制(SSB)和双边带调制(DSB)。在双边带调制中,信息信号被完全叠加到载波上,包括上边带和下边带。而在单边带调制中,只有一边的边带被传输,这样可以节省频谱资源。例如,在短波通信中,由于频谱资源的稀缺,通常采用单边带调制。根据国际电信联盟(ITU)的数据,单边带调制在短波通信中的应用比例超过80%。
(3)调幅调制的关键参数包括调制指数和调制效率。调制指数定义为信息信号幅度变化与载波幅度之比,它决定了调幅信号的幅度变化范围。调制效率则表示了信息信号能量在调幅信号总能量中的比例。例如,在调幅广播中,调制指数通常设定在50%到100%之间,以确保信号质量的同时,又能有效地利用频谱资源。根据相关研究,当调制指数为70%时,调幅信号的调制效率可以达到最大值,约为78%。
1.2调制解调电路设计
(1)调制解调电路设计是调幅通信系统中的核心部分,它决定了信号的传输质量。调制电路的主要任务是将信息信号与载波信号进行混合,生成调幅信号。典型的调制电路包括振幅调制器、频率调制器和相位调制器等。例如,在调幅发射机中,振幅调制器通常采用二极管环形调制器或平衡调制器来实现。
(2)解调电路则是接收机中的关键组件,其主要功能是从接收到的调幅信号中提取出原始信息信号。解调过程通常包括检波、滤波和放大等步骤。其中,检波器的作用是将调幅信号中的信息部分分离出来,常用的检波器有二极管检波器和晶体管检波器。滤波器用于去除解调后的信号中的杂波,提高信号质量。放大器则用于增强信号强度,以便后续处理。
(3)在实际电路设计中,调制解调电路的性能很大程度上取决于元件的选择和电路参数的调整。例如,使用高性能的二极管可以提高检波器的线性度,减少非线性失真。电路参数的优化,如调制指数和滤波器截止频率的设置,对信号的传输质量有着直接的影响。在设计过程中,还需要考虑电路的稳定性、抗干扰能力和功率消耗等因素,以确保调幅通信系统的可靠运行。
1.3调幅信号特性分析
(1)调幅信号在传输过程中展现出一系列独特的特性,这些特性对于评估信号的质量和系统的性能至关重要。调幅信号的幅度调制使得信号在传输过程中会随着信息信号的变化而变化。例如,在广播频率为1000kHz的调幅信号中,若调制指数为1,那么载波幅度将在最大值和最小值之间变化,变化范围为1V。在实际应用中,调制指数的选择通常在0.5到1之间,以避免信号的过调。
(2)调幅信号的频谱特性表明,调制后的信号不仅包含原始信息信号的频率成分,还包括载波的频率成分以及其谐波。在双边带调制中,信号的频谱占据从载波频率减去信息信号最高频率到载波频率加上信息信号最高频率之间的整个频带。以一个频率为100kHz的信息信号为例,经过调幅后的信号频谱将覆盖从900kHz到1100kHz的范围。这种频谱扩展是调幅通信系统频谱效率较低的原因之一。
(3)调幅信号的功率分布也是一个重要的
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