实验四数字解调与眼图

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1、实验四数字解调与眼图一、实验目的1.掌握2DPSK相干解调原理。2.学握2FSK过零检测解调原理。二、实验内容1-用示波器观察2DPSK相干解调器各点波形。2.用示波器观察2FSK过零检测解调器各点波形。3.用示波器观察眼图。三、基本原理可用相干解调或差分相干解调法(相位比较法)解调2DPSK信号。在相位比鮫法中,要求载波频率为码速率的整数倍,当此关系不能满足时只能用相干解调法。本实验系统屮,2DPSK载波频率等码速率的13倍,两种解调方法都可用。实际工程中相干解调法用得最多。2FSK信号的解调方法有:包络括检波法、和干解调法、鉴频法、过

2、零检测法等。图4-1数字解调方框图(a)2DPSK相干解调(b)2FSK过零检测解调本实验采用相干解调法解调2DPSK信号、釆用过零检测法解调2FSK信号。2DPSK模块内部使用+5V、+12V和-12V电压,2FSK模块内部仅使用+5V电压。图4-1为两个解调器的原理方框图,其电原理图如图4-2所示(见附录)。2DPSK解调模块上有以下测试点及输入输出点:•MU相乘器输出信号测试点•LPF低通、运放输出信号测试点•Vc比较器比较电压测试点•BK解调输出相对码测试点•AK-OUT解调输出绝对码的输出点/测试点(3个)•BS-IN位同步信号

3、输入点2FSK解调模块上冇以下测试点及输入输出点:•FD2FSK过冬检测输出信号测试点•LPF低通滤波器输出点/测试点•CM整形输出输出点/测试点•BS-IN位同步信号输入点•AK-OUT解调输出信号的输出点/测试点(3个)2DPSK解调器方框图中各单元与电路板上元器件的对应关系如下:•相乘器•低通滤波器U29:模拟乘法器MCI496R31;C2•运放U30:运算放大器UA741•比较器•抽样器•码反变换器U31:比较器LM710U32:A:双D触发器7474U32:B:双D触发器7474;U33:A:异或门74862FSK解调器方根图中

4、各单元与电路板上元器件対应关系如下:•整形1•单稳1、单稳2U34:A:反相器74HC04U35:单稳态触发器74123•相加器•低通滤波器U36:或门7432U37:运算放人器LM318;若干电阻、电容•整形2•抽样器U34:B:反相器74HC04U38:A:双D触发器7474在实际应用的通信系统中,解调器的输入端都有一个带通滤波器用來滤除带外的信道口噪声并确保系统的频率特性符合无码间串扰条件。本实验系统屮为简化实验设备,发端即数字调制的输出端没有带通滤波器、信道是理想的,故解调器输入端就没加带通滤波器。下面对2DPSK相T解调电路屮的

5、一些具体问题加以说明。•MU的波形接近图4-3所示的理论波形,略有区别。•信源是周期为24bit的周期信号,当24bit的相对码BK中“1”码和“(F码个数不相等时,相乘器U29的输出信号MU及低通滤波器输出信号LPF是止负不对称的信号。在实际的2DPSK通信系统中,抽样判决器输入信号是一个均值为0且正负对称的信号,因此最佳判决电平为0。本实验系统中,Vc决定判决电平。当Vc=0而和対码BK中“1”码和“0”码个数差别太大时,可能出现误判决,即解调器出现误码。因为此时LPF信号的正电平或负电平非常接近0电平,抽样脉冲(位同步信号)稍不理想

6、就会造成误码。电位器R39用来调节判决电平,当BK中“1”码与“(F码个数差别比较大吋出现误码吋,可调节R39使Vc等于LPF信号的中值(最佳判决门限)。实际通信系统中的2DPSK相干解调器(或差分相干解调器)不需要调节判决电平。•比较器的输出CM为TTL电平信号,它不能作为相对码直接送给码反变器,因为它并不是一个标准的单极性非归零码,其单个“1”码对应的正脉冲的宽度可能小于码元宽度、也可能人于码元宽度。另外,当LPF屮有噪声时,CM中还会出现噪声脉冲。•界或门74LS86输出的绝对码波形的高电平上亞加有小的干扰信号,经U34整形后即可去

7、掉。DPSK相干解调器模块各点波形示意图如图4・3所示。噪声脉冲_n―I—库蠶為ES・INJJUJU1JO—AK-OUTJ图4・32DPSK相干解调波形示意图2FSK解调器工作原理及有关问题说明如下:•图4-4为2FSK过零检测解调器各点波形示意图,图屮设“1”码载频等于码速率的两倍,“0”码载频等于码速率。•整形1和整形2的功能与比较器类似,在其输入端将输入信号叠加在2.5V上。74HC04的状态转换电平约为2.5V,可把输入信号进行硬限幅处理。整形1将正弦2FSK信号变为TTL电平的2FSK信号。整形2和抽样电路共同构成一个判决电平为

8、2.5V的抽样判决器。CM」IJBS-INnn「AK-OUT_图4-42FSK过零检测解调器各点波形示意图•单稳1、单稳2分别被设置为上升沿触发和下降沿触发,它们与相加器一起共同对TTL电平的

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