fsk现代通信原理实验报告

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1、2013-2014学年秋季学期【COE9310】现代通信原理实验名称:FSK移频键控实验学生实验报告学生姓名:时晓晓学号:2011141052汕头大学工学院电子信息工程系实验四:FSK移频键控实验一,实验目的1,掌握FSK调制基本工作原理2,掌握FSK解调基本工作原理3,掌握FSK数据传输过程4,掌握FSK带宽计算方法。二,实验仪器1,ZH7001(H)通信原理基础实验箱2,20MHz双踪示波器三,实验原理在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1和0);通常FSK信

2、号的表达式为:其中代表信号载波的恒定偏移。FSK信号的传输带宽,由Carson公式给出:其中B为数字基带信号的带宽,假设信号带宽限制在主瓣范围,矩形脉冲的带宽B=R。因此,FSK的传输带宽变为在ZH7001(II)型的FSK调制框图如图:用数字基带信号的电平高低不同控制UE01(CD4046)内部的压控振荡器的振荡频率。当输入码元为0时,振荡频率6-9KHz,当输入码元为1时,振荡频率为20-24KHz。这些频率范围的调整是通过WE01,WE02来获取的。其中WE01调整1,0信号的幅度,从而达到控制传号频率与空号频率的间隔。W

3、E02是调整送入到VCO输入端信号的直流偏移,通过WE02达到控制FSK中心频率的作用。注意:FSK的数据输入信号来源于基带成形模块的测试序列,其通过KG02来选择不同的数据,数据速率受KG03控制,在FSK实验中KG03设置在500bps(KG03处于2-3状态)。FSK调整框图如下:FSK解调的工作原理是用一个模拟锁相环UE02(CD4046)对输入的FSK信号进行鉴频。在解调模块中采用一个PLL环,当输入的FSK频率出现变化时,锁相环也随之变化,它是通过控制环路的输入电压TPE04来达到的。这样当输入信号频率为20—24K

4、Hz时,锁相环的VCO控制电压为高电平,输出码元为1,反之当输入信号频率为6—9KHz时,锁相环的VCO控制电压为低电平,输出码元为0。压控振荡器(VCO)的控制电压直接反映了FSK信号中码元变化。将该VCO的输入控制电压送入比较器中之后就能得到FSK接收解调的数字信号。在ZH7001(II)输入原理试验箱中FSK调制解调模块各测试点的定义如下:1,TPE01:FSK调制解调端的电平变换输出2,TPE02:调制之后的FSK调制输出3,TPE03:解调端的PLL压控振荡器输出4,TPE04:FSK解调的鉴频输出5,TPE06:FS

5、K解调输出6,TPE07:FSK解调输入信号在该模块中,各跳线的功能如下:1,KE01:跳线开关KE01用于选择UE1de鉴相输出。实验将其设置在右端。2,KE02:跳线开关KE02用于选择输入锁相信号:当其在右端时,输入信号来自FSK调制端,当其在左边时选择外部的测试信号。一,实验内容1,FSK信号传号频率与空号频率的测量全0码时FSK的波形全1码时FSK的波形将KE01,KE02均置于右端。说明:当全1码输入数据信号时,观测的是FSK传号频率f=27.45KHz,T=36.4。当全0码输入数据信号时,观测的是FSK空号频率f

6、=10.67KHz,T=93.7。此外,传号频率即为1码的振荡频率,空号频率即为0码的振荡频率。2,FSK调制基带信号观测将KE01,KE02均置于右端。以基带信号TPM02作为同步信号,观测基带信号TPM02与已调FSK信号的对应关系(频率)原图增加横向灵敏度后说明:左图上方的波形为TPE02已调的FSK信号波形,下方为TPM02的基带信号(发送数据信号)。当基带信号为1时,FSK信号密,频率高。当基带信号为0时,FSK信号疏,频率低。实现了FSK的移频键控调制。1,解调信号的观测将KE01,KE02均置于右端。当用0/1码作

7、为基带信号。以基带信号TPM02作为同步信号,观测基带信号TPM02与解调数据信号TPE06的波形对应关系,并测出解调数据信号的相位抖动。基带信号经过调制解脱之后的信号与原信号相同。抖动:48延时:24当用特殊码作为基带信号。以基带信号TPM02作为同步信号,观测基带信号TPM02与解调数据信号TPE06的波形对应关系,并测出解调数据信号的相位抖动。基带信号经过调制解脱之后的信号与原信号相同。抖动:48延时:22特殊码作为基带信号1,用0/1码和特殊码作为基带信号,观测并画出TPE06的输出波形。1,不同码元速率下的解调数据信号

8、观测:选择码元速率为32K。观测对码元解调输出有什么影响,为什么?说明:现象是接收端收不到解调信号。因为码元速率32K大于基带信号的最大速率27.45KHz,所以码元不可能运载基带信号,所以接收端接收不到解调信号。如第二题的图中波形显示,码元速率要小于基带信号的

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