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實驗2 振幅調(diào)制(Amplitude modulation)與解調(diào) (一)
通信原理實驗報告
通信硬件實驗一
實驗2 振幅調(diào)制(Amplitude modulation)與解調(diào)
一、實驗?zāi)康模?br />
(1)掌握振幅調(diào)制器的基本工作原理;
(2)掌握調(diào)幅波調(diào)制系數(shù)的意義和求法。
(3)掌握包絡(luò)檢波器的基本構(gòu)成和原理。
二、實驗原理
1、AM調(diào)制原理
AM信號產(chǎn)生如圖2-1所示
圖2-1 AM信號時域波形
方法一:
原理框圖如圖2-2所示
圖2-2 AM信號調(diào)制原理框圖(方法一)
其中m(t)為一均值為零的模擬基帶信號(低頻);
c(t)為一正弦載波信號(高頻);
DC為一直流分量。
方法二:
圖2-3 AM信號調(diào)制原理框圖(方法二)
2、AM信號解調(diào)原理(包絡(luò)檢波)
圖2-4 AM信號解調(diào)原理框圖
三、實驗內(nèi)容
1、AM信號調(diào)制
(1) 采用AM信號調(diào)制原理框圖方法一或方法二實現(xiàn)AM信號的調(diào)制。
采用原理框圖方法一
(2) 請實現(xiàn)調(diào)制系數(shù)分別為:1,0.5和1.5三種情況的調(diào)制。
1. 采用上面原理框圖實現(xiàn)AM的調(diào)制
將音頻振蕩器產(chǎn)生的正弦信號sin(wt)的頻率調(diào)節(jié)至1KHz
將可變直流電壓的旋鈕V調(diào)至最小
2. 實現(xiàn)調(diào)制系數(shù)分別為:1,0.5和1.5三種情況的調(diào)制
通過調(diào)節(jié)加法器中的g即可實現(xiàn)不同的調(diào)制系數(shù)
調(diào)制系數(shù)為1時
調(diào)制系數(shù)為0.5時
調(diào)制系數(shù)為1.5時(不夠標(biāo)準(zhǔn),接近2了)
可參考的模塊如下:
音頻振蕩器(Audio Oscillator),可變直流電壓(Variable DC),主振蕩器(Master Signals),加法器(Adder)和乘法器(Multiplier),移相器(Phase Shifer)。
2、AM信號解調(diào)
采用包絡(luò)檢波的方式實現(xiàn)AM信號的解調(diào)。
(2) 請實現(xiàn)調(diào)制系數(shù)分別為:1,0.5和1.5三種情況的解調(diào)。
調(diào)制系數(shù)為1時
調(diào)制系數(shù)為0.5時
調(diào)制系數(shù)為1.5時
采用的模塊如下:
共享模塊(Utilities Module)和音頻放大器(Headphone Amplifier)
四、思考題:
(1) 若用同步檢波,如何完成實驗?比較同步檢波和包絡(luò)檢波的有缺點。
答:用同步檢波則在接受AM調(diào)制信號端乘一個恢復(fù)載波信號,再經(jīng)過低通濾波器就完成同步解調(diào)了。
同步檢波要求恢復(fù)載波于接受信號載波同頻同相,一般要在發(fā)端加一離散的載頻分量即導(dǎo)頻,則在發(fā)端要分配一部分功率給導(dǎo)頻;或者在收端提取載波分量,復(fù)雜且不經(jīng)濟。線形良好,增益高,對調(diào)制系數(shù)沒要求。
包絡(luò)檢波不需要提取載波分量,比較簡單經(jīng)濟;但要求調(diào)制系數(shù)小于等于1,抗干擾差。
(2) 若調(diào)制系數(shù)大于1,是否可以用包絡(luò)檢波來還原信號。
答: 不可以,這時已經(jīng)出現(xiàn)失真現(xiàn)象。(如解調(diào)系數(shù)為1.5時已經(jīng)出現(xiàn)失真)
(3) 調(diào)制系數(shù)分別”<1”, ”>1”, ”=1”時,如何計算已調(diào)信號的調(diào)制系數(shù)?
答:可以由公式: 計算。
提示:
(1) 實驗前應(yīng)按照原理畫出模塊連接圖。
(2) 實驗前要熟悉各個模塊的用途,如共享模塊各部分功能。
(3) 實驗中應(yīng)首先檢查各個模塊是否完好。
(4) 實驗中若可調(diào)DC模塊無法調(diào)節(jié),可采用該模塊“+5V”信號,為了完成實驗中不同調(diào)制系數(shù)的要求,音頻振蕩器和加法器之間應(yīng)加入緩沖放大器模塊。
(5) 調(diào)制系數(shù)公式可寫為:。
實驗3、SSB信號的調(diào)制與解調(diào)
一、實驗?zāi)康?
1、掌握單邊帶(SSB)調(diào)制的基本原理。
2、掌握單邊帶(SSB)解調(diào)的基本原理。
3、測試SSB調(diào)制器的特性。
二、實驗原理
1、SSB調(diào)制原理
圖3-1 SSB信號調(diào)制原理框圖
2、SSB解調(diào)原理框圖
圖3-2 SSB信號解調(diào)原理框圖
三、實驗內(nèi)容
1、SSB信號的調(diào)制
1、按照下面原理框圖所示,利用現(xiàn)有模塊完成SSB信號的調(diào)制
2、檢查正交分相器,看其產(chǎn)生的兩個輸出是否正交,即相位相差pi/2,不正交的話說明此正交分相器是壞的,需換一個。
3、調(diào)節(jié)移相器使加法器的輸出最大
4、通過調(diào)節(jié)加法器使兩個乘法器的輸出幅度相等
5、如果仍未出現(xiàn)正確的信號波形,則調(diào)節(jié)移相器,注意慢慢調(diào),以防調(diào)過。
按照原理框圖所示,利用現(xiàn)有模塊完成SSB信號的調(diào)制。
可采用的模塊如下:
音頻振蕩器(Audio Oscillator),主振蕩器(Master Signals),加法器(Adder),乘法器(Multiplier)2個,移相器(Phase Shifer),正交分相器(Quadrature Phase Splitter)。
實驗提示:
(1) 如圖3-1所示,可采用音頻振蕩器產(chǎn)生一個基帶信號;記錄信號的幅度和頻率。
(2) 如圖3-1所示:QPS為正交分相器,其輸出為兩路正交信號。
(3) 如圖3-1所示:載波可由主振蕩器輸出一個高頻信號;
(4) 如圖3-1所示:通過移相器使載波相移Pi/2。
注意:在使用前要驗證是否相移Pi/2,即兩支路應(yīng)正交。
(5) 兩路正交DSB信號通過加法器輸出。
注意:兩支路在加法器中增益應(yīng)相同,即應(yīng)分別斷開每一支路,檢查加法器的輸出幅度應(yīng)相同。
(6) 考慮SSB信號的時域波形的包絡(luò)是怎樣的。
原理框圖如下:
實驗波形:
2、SSB信號的解調(diào)
按照原理框圖所示,利用現(xiàn)有模塊自己獨立設(shè)計完成SSB信號的解調(diào)。
采用的模塊如下:
主振蕩器(Master Signals),乘法器(Multiplier),移相器(Phase Shifter),可調(diào)低通濾波器(Tunable LPF)。
思考題:
請判斷SSB調(diào)制信號是上邊帶還是下邊帶,若輸出為另一邊帶,如何連接?
答:利用軟件功能可以進(jìn)行相關(guān)設(shè)置,可以由軟件自動計算該信號頻率,由于基帶信號頻率為1K,載波頻率為100K,所以上邊帶信號頻率為101K,下邊帶信號頻率為99K。要想輸出為另一邊帶,只需把移相器反相鈕調(diào)往相反方向就可以了。同時這也提供了一種分辨上下邊帶的方法,即通過對比調(diào)節(jié)移相器反相鈕前后信號就可以看出上下邊帶分別是哪個了。
實驗4 調(diào)頻波(FM)的產(chǎn)生
一、實驗?zāi)康模?
(1) 掌握調(diào)頻波調(diào)制器的基本工作原理;
(2) 掌握調(diào)頻波的特點。
二、實驗原理
FM調(diào)制原理
振蕩頻率隨輸入信號的電壓改變。當(dāng)輸入電壓為零時,振蕩器產(chǎn)生一個頻率為(中心頻率)的正弦波;當(dāng)輸入基帶信號的電壓變化時,該振蕩頻率做相應(yīng)的變化?衫脡嚎卣袷幤鳎╒CO)實現(xiàn)直接調(diào)頻。
FM信號的系統(tǒng)框圖如圖4-1所示,時域波形如圖4-2所示。
圖4-2 FM調(diào)制原理框圖
圖4-2 FM調(diào)制時域波形圖
三、實驗內(nèi)容
設(shè)計完成FM信號調(diào)制,用示波器觀察VCO輸出信號時域、頻域波形。
采用的模塊如下:
音頻振蕩器(Audio Oscillator),電壓控制振蕩器(VCO)和緩沖放大器(Buffer Amplifiers)。
原理框圖如下:
提示:
(1) 實驗前要了解VCO的中心頻率
(2) 了解頻偏概念,可以通過放大器改變基帶信號幅度觀察FM信號時域、頻域波形。
(3) 實驗中調(diào)節(jié)VCO,使其中心頻率為10KHz。
此實驗經(jīng)常碰到壞的VCO,所以在連接模塊之前可以先檢查一下VCO的中心頻率,既在不接入輸入信號的情況下,將VCO的輸出接到示波器那,如果看到大概頻率一般為10K(此中心頻率為可調(diào)的,通過調(diào)節(jié)/\f旋鈕可以實現(xiàn))的正弦信號則VCO是正常的,否則最好換一塊再做。
03606班 17號 劉邦運
通原硬件實驗二
實驗5 ASK調(diào)制與解調(diào)
一、實驗?zāi)康模?br />
(1)掌握 2ASK 調(diào)制器的基本工作原理;
(2)掌握 2ASK 解調(diào)器的基本工作原理。
二、2ASK 調(diào)制(解調(diào))原理
1、2ASK 信號波形
圖5-1
2、2ASK 調(diào)制信號的產(chǎn)生 實驗原理圖,如圖所示:方法一和方法二
方法一 方法二
圖 5-2 2ASK 調(diào)制原理框圖
3、2ASK 信號解調(diào)
2ASK 信號的解調(diào)可以采用同步或非同步解調(diào)方式。
非同步解調(diào) 同步解調(diào)
圖 5-3 2ASK 解調(diào)原理框圖
三、實驗內(nèi)容
1、2ASK 信號調(diào)制
根據(jù)2ASK 信號調(diào)制原理框圖,方法一或方法二實現(xiàn) 2ASK 信號調(diào)制,采用的模塊如下:
音頻振蕩器(Audio Oscillator)),主振蕩器(Master Signals),序列碼 產(chǎn)生器(Sequence Generator),雙模開關(guān)(Dual Analog Switch)和加法 器(Adder),乘法器(Multiplier),可變直流電壓(Variable DC)
提示:
方法一中:(1)數(shù)字信號的產(chǎn)生方法
利用主振蕩器模塊的 2KHz 正弦信號加到序列碼產(chǎn)生器的時 鐘控制端(CLK)產(chǎn)生序列信號;
(2) 數(shù)字信號的調(diào)制要注意時鐘同步問題 在本實驗中可利用主振蕩器模塊的8.33KHz 加到音頻振蕩器的 SYNC 端,用于時鐘同步
(3) 利用雙模開關(guān)產(chǎn)生二進(jìn)制振幅鍵控信號(2ASK)
方法二中:(1)序列信號應(yīng)為單極性 0,1 序列,可加入“可變直流電壓”調(diào)節(jié)。
采用方法一的框圖為;
2ASK 信號調(diào)制波形:2、ASK 信號解調(diào)
ASK 信號的解調(diào)可以采用同步或非同步解調(diào)方式,采用的模塊如下:
共享模塊(Utilities Module),可調(diào)低通濾波器(Tunable LPF),可變 直流電壓和移相器(Phase Shifter),乘法器(Multiplier)
提示:
(1) 在非同步解調(diào)中,將 ASK 已調(diào)信號經(jīng)過整流器,低通濾波器 最后通過比較器輸出。
(2) 在同步解調(diào)中,載波提取可利用主振蕩器和移相器(若有相 位偏移)完成;然后再通過低通濾波器最后通過比較器輸出。
采用非同步解調(diào)方式原理框圖如下:
2ASK非同步解調(diào)波形:
實驗 6 FSK信號的調(diào)制
一、實驗?zāi)康?br />
掌握頻率鍵控(Frequency Shift Keying FSK)調(diào)制的基本組成和原理,掌握 相位連續(xù)和不連續(xù)的問題。
二、FSK調(diào)制(解調(diào))原理
1、FSK 調(diào)制原理框圖,如圖 6-1 所示
(a) 方法一:相位連續(xù) (b) 方法二:相位不連續(xù)
圖 6-1 FSK 調(diào)制原理框圖
三、實驗內(nèi)容
1、FSK 信號調(diào)制
根據(jù) FSK 調(diào)制原理框圖 6-1(a)或(b),實現(xiàn) FSK 信號的調(diào)制。 采用的模塊如下:
主振蕩器(Master Signals),序列碼產(chǎn)生器(Sequence Generator), 電壓控制振蕩器( VCO )和音頻振蕩器( Audio Oscillator ),加法器
(Adder),雙模開關(guān)(Dual Analog Switch),可變直流電壓(Variable DC)。 提示:
方法一:
(1) 相位連續(xù) FSK 調(diào)制系統(tǒng)中,使 VCO 的輸出中心頻率為 5KHz;
(2) 二進(jìn)制數(shù)字序列信號利用主振蕩器的 2KHz 正弦信號加到序 列碼產(chǎn)生器的時鐘控制端(CLK);
方法二:
(3) 相位不連續(xù) FSK 調(diào)制系統(tǒng)中,可以看作兩個 ASK 系統(tǒng)相加;
(4) 兩個信號的頻率可分別利用音頻振蕩器和 VCO 的輸出頻率 產(chǎn)生;
(5) 數(shù)字信號的產(chǎn)生方法可參考 ASK 調(diào)制信號方法二實現(xiàn)。
(6) 最后兩路信號經(jīng)過雙模開關(guān)實現(xiàn) FSK 信號的調(diào)制。
此次實驗同之前的FM時一樣,需要先檢查VCO是否是好的,即看其輸出是否為正弦波形。然后調(diào)節(jié)VCO使其中心頻率為5KHz,然后按照下圖連接好模塊即可在示波器上觀察是否出了正確波形,如沒有則調(diào)節(jié)VCO增益,可得正確的FSK信號波形。
FSK非連續(xù)調(diào)制原理框圖如下:
FSK相位非連續(xù)波形
FSK相位連續(xù)
FSK相位連續(xù)原理框圖如下:
FSK相位連續(xù)波形:
四、思考題:
(1)在 FSK 信號調(diào)制中,雙模開關(guān)起什么作用,可由哪個模塊代替?
答:雙模開關(guān)的作用就是通過數(shù)字信號控制轉(zhuǎn)換成哪個正弦信號,換句話說就是將輸入信號轉(zhuǎn)換成FSK信號?捎肰CO模塊代替,只要輸入信號是TTL DATA就可以。
實驗7 BPSK調(diào)制與解調(diào)
一、實驗?zāi)康模?br />
(1)掌握 BPSK 調(diào)制器的基本工作原理;
(2)掌握 BPSK 解調(diào)器的基本工作原理。
二、BPSK調(diào)制(解調(diào))原理
1、BPSK 信號波形
圖 7-1 BPSK 信號波形圖
2、BPSK 調(diào)制信號的產(chǎn)生 原理圖,如圖 7-2 所示:
圖 7-2 BPSK 調(diào)制信號原理圖
3、BPSK 信號解調(diào)
相關(guān)解調(diào),如圖 7-3 所示:
圖 7-3 BPSK 信號解調(diào)原理
三、實驗內(nèi)容
1、BPSK 信號調(diào)制
1、調(diào)整音頻振蕩器,使其輸出為8KHz。
2、 音頻振蕩器TTL輸出端的8KHz信號加到線性編碼器的M.CLK輸入端,通過線性編碼器中除4電路,輸出(2KHz)TTL信號至序列碼產(chǎn)生器的時鐘TTL.CLK。
3、 序列碼產(chǎn)生器的輸出端,接至線性編碼器的DATA輸入端。由線性編碼器NRZ-L輸出雙極性不歸零碼序列信號,加到乘法器的輸入端。
4、如果沒有在示波器上觀察到正確的BPSK信號波形,則可調(diào)節(jié)移相器旋鈕。
采用的模塊如下:
音頻振蕩器(Audio Oscillator),移相器(Phase Shiter),序列碼產(chǎn)生 器(Sequence Generator),線性編碼器(Line-code Encode)和乘法器(Multiplier)。如圖 7-4 所示。
圖 7-4 BPSK 調(diào)制信號產(chǎn)生連接圖
2、BPSK信號解調(diào)
BPSK 信號的解調(diào)采用同步解調(diào)方式。
采用的模塊如下:
移相器(Phase Shifter),乘法器(Multiplier),可調(diào)低通濾波器 (Tuneable LPF),定標(biāo)模塊(decision-maker module)和線性解碼器(Line-code Dncode)組成。如圖 7-5 所示:
圖 7-5 BPSK 解調(diào)信號連接圖
(1)音頻振蕩器輸出的 8KHz 信號加到移相器輸入端。
(2)可調(diào)低通濾波器帶寬調(diào)到 3KHz 作用,低通濾波器的輸出為碼序列信 號。
(3)若碼序列與原序列反相可調(diào)移相器,使載波信號相位變化180度。
(4 用定標(biāo)模塊恢復(fù)原有的數(shù)字信號,再由線性解碼器解出原有的數(shù)字序列。
以上所有實驗均是在器件沒有損壞的情況下才可以調(diào)出正確的波形,如果確認(rèn)模塊連接沒有錯誤而以上各種方式都不能得出正確波形,則說明可能某個器件是壞的,可以把每個模塊的輸出接到示波器檢查看是否正常,查處壞掉的模塊,并進(jìn)行更換。
實驗心得
通過這兩次的實驗,我們對于模擬信號和數(shù)字信號都有了更深刻的理解。實驗過程讓我們對于這些信號的調(diào)制解調(diào)過程及原理更加明確,培養(yǎng)了我們動手能力,對于各種器件模塊的用法也更加熟悉。
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