实验4 PSK(DPSK)调制解调实验

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通信原理-DPSK调制解调实验

通信原理-DPSK调制解调实验

DPSK调制解调实验一、实验任务利用卷积编码、DPSK调制和前导码等技术构建通信系统,学习其发射机结构和工作原理,学习其接收机结构,实现接收机代码,完成接收信号的滤波、DPSK 解调、定时同步和卷积码译码。

通过该DPSK系统实验,能对通信系统的一般流程与模块功能有更清晰的认识,同时掌握差分编解码方法和基于前导码的定时同步方法。

二、实验基本原理2.1 发射机结构DPSK通信系统发射机如图1所示,具体步骤如下:图 1 发射机结构(1)随机信源比特从指定数据文件中读取。

(2)对二进制序列进行卷积编码,编码器参数是[171,133],编码约束长度是7,编码前在信息比特的末尾添加6个0作为结尾比特。

(3)在编码比特之前插入前导码,前导码由16个固定比特组成,用于接收机的定时同步。

(4)差分编码用于对比特流进行处理,以避免接收端的相位模糊。

(5)差分编码结果映射为BPSK码元,注意: 0映射为+1,1映射为-1。

(6)对BPSK码元上采样,从码元速率Rs上采样到系统采样率Fs。

(7)脉冲成型用平方根升余弦滚降滤波。

(8)最后将信号送往发射电路发射。

2.2 接收机结构DPSK通信系统接收机如图2所示,具体步骤如下:图 2 接收机结构(1)首先对来自接收电路的信号进行匹配滤波。

(2)然后进行DPSK差分相干解调。

(3)通过搜索前导码,确定第一个数据码元的时间位置。

(4)对解调信号进行抽样,得到码元抽样序列。

(5)送入卷积码译码器译码,得到接收比特序列,译码采用matlab函数vitdec, 译码结果要去掉6个尾比特。

2.3 关键信号SendBit:发送的信源比特序列SendBpsk:差分编码后的BPSK码元SendSig: DPSK已调信号RecvSigFiltered:接收信号匹配滤波RecvDpskDemod:DPSK解调信号RecvCorr:前导码相关搜索结果RecvSymbolSampled:码元抽样RecvBit:恢复的数据比特2.4 关键参数系统参数(不可更改):Fs = 200kHz,系统采样率Rs = 10k码元/秒,码元速率SigLen = 200k,发射信号SendSig的采样点数信道参数:Amax = 1,最大信号幅度Pmax = pi,最大相位偏差Fmax = 16,最大频率偏差,单位HzTmax = 0.005,最大时间偏差,单位秒SNR = 0,信噪比三、模块设计与实现3.1 发射机模块1、参数设置,随机信源比特从指定数据文件中读取,获取其长度。

南昌大学 通信原理实验报告 实验八 PSK,DPSK 调制、解调原理实训

南昌大学 通信原理实验报告 实验八 PSK,DPSK 调制、解调原理实训

南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:■验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验八PSK/DPSK 调制、解调原理实训一、实验目的1.掌握二相BPSK(DPSK)调制解调的工作原理及电路组成;2.了解载频信号的产生方法;3.掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。

二、实验原理1.绝对移相键控(PSK)调制实验(1)实现①直接调相法:用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相移键控。

(2)PSK调制①调制信号:本实验中数字基带信号有32Kbit/s伪随机码、2KHz 方波、CVSD 编码信号等。

②载波信号:二相PSK载波为1.024MHz,模拟信号1.024MHz载波输入到载波倒相器的反相输入端,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。

(3)模拟开关电路①0 相载波与π相载波分别加到两个模拟开关的输入端;②在数字基带信号的信码中,它的正极性加到模拟开关1的输入控制端,反极性加到模拟开关2的输入控制端,用来控制两个同频反相载波的通断;③当信码为“1”码模拟开关1的输入控制端为高电平,开关 1 导通,输出0 相载波;当模拟开关 2 的输入控制端为低电平,开关 2 截止;④当信码为“0”码模拟开关 1 的输入控制端为低电平,开关1截止;模拟开关 2 的输入控制端却为高电平,开关 2 导通,输出π相载波。

模拟开关相乘器工作波形(4)DPSK①DPSK:利用前后相邻码元对应的载波相对相移来表示数字信息的一种相移键控方式。

②绝对码:以基带信号码元的电平直接表示数字信息的,如规定高电平代表“1”,低电平代表“0”。

③相对码:用基带信号码元的电平与前一码元的电平有无变化来表示数字信息,如规定相对码中有跳变表示1,无跳变表示0。

图 1 绝对移相键控(PSK)调制电路2.解调实验(1)解调器组成载波提取电路、位定时恢复电路与信码再生整形电路。

图 2 解调器总方框图(2)解调环路的优点①载波恢复的同时,即可解调出数字信息;②电路结构简单,整个环路可用模拟和数字集成电路实现。

PSK(DPSK)调制与解调资料讲解

PSK(DPSK)调制与解调资料讲解

P S K(D P S K)调制与解调实验题目——PSK(DPSK)调制与解调一、实验目的1、掌握绝对码、相对码的概念以及它们之间的变换关系和变换方法。

2、掌握产生PSK(DPSK)信号的方法。

3、掌握PSK(DPSK)信号的频谱特性。

二、实验内容1、观察绝对码和相对码的波形。

2、观察PSK(DPSK)信号波形。

3、观察PSK(DPSK)信号频谱。

4、观察PSK(DPSK)相干解调器各点波形。

三、实验仪器1、信号源模块2、数字调制模块3、数字解调模块4、20M双踪示波器5、导线若干四、实验原理1、2PSK(2DPSK)调制原理2PSK信号是用载波相位的变化表征被传输信息状态的,通常规定0相位载波和π相位载波分别代表传1和传0,其时域波形示意图如图所示。

2PSK 信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在这种绝对移相的方式中,由于发送端是以某一个相位作为基准的,因而在接收系统也必须有这样一个固定基准相位作参考。

如果这个参考相位发生变化,则恢复的数字信息就会与发送的数字信息完全相反,从而造成错误的恢复。

这种现象常称为2PSK 的“倒π”现象,因此,实际中一般不采用2PSK 方式,而采用差分移相(2DPSK )方式。

2DPSK 方式即是利用前后相邻码元的相对载波相位值去表示数字信息的一种方式。

如图为对同一组二进制信号调制后的2PSK 与2DPSK 波形。

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1数字信息(绝对码)PSK 波形DPSK 波形相对码从图中可以看出,2DPSK 信号波形与2PSK 的不同。

2DPSK 波形的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前后码元相对相位的差才唯一决定信息符号。

这说明,解调2DPSK 信号时并不依赖于某一固定的载波相位参考值。

只要前后码元的相对相位关系不破坏,则鉴别这个关系就可以正确恢复数字信息,这就避免了2PSK 方式中的“倒π”现象发生。

PSK(DPSK)及QPSK-调制解调实验报告

PSK(DPSK)及QPSK-调制解调实验报告

实验4 PSK(DPSK)及QPSK 调制解调实验配置一:PSK(DPSK)模块一、实验目的1. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法;2. 掌握二相相位键控调制解调的工作原理及性能测试;3. 学习二相相位调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。

二、实验仪器1.时钟与基带数据发生模块,位号:G2.PSK 调制模块,位号A3.PSK 解调模块,位号C4.噪声模块,位号B5.复接/解复接、同步技术模块,位号I6.20M 双踪示波器1 台7.小平口螺丝刀1 只8.频率计1 台(选用)9.信号连接线4 根三、实验原理相位键控调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它具有优良的抗干扰噪声性能及较高的频带利用率。

在相同的信噪比条件下,可获得比其他调制方式(例如:ASK、FSK)更低的误码率,因而广泛应用在实际通信系统中。

本实验箱采用相位选择法实现相位调制(二进制),绝对移相键控(PSK 或CPSK)是用输入的基带信号(绝对码)选择开关通断控制载波相位的变化来实现。

相对移相键控(DPSK)采用绝对码与相对码变换后,用相对码控制选择开关通断来实现。

(一) PSK 调制电路工作原理二相相位键控的载波为1.024MHz,数字基带信号有32Kb/s 伪随机码、及其相对码、32KHz 方波、外加数字信号等。

相位键控调制解调电原理框图,如图6-1 所示。

1.载波倒相器模拟信号的倒相通常采用运放来实现。

来自1.024MHz 载波信号输入到运放的反相输入端,在输出端即可得到一个反相的载波信号,即π相载波信号。

为了使0 相载波与π相载波的幅度相等,在电路中加了电位器37W01 和37W02 调节。

2.模拟开关相乘器对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。

0 相载波与π相载波分别加到模拟开关A:CD4066 的输入端(1 脚)、模拟开关B:CD4066 的输入端(11 脚),在数字基带信号的信码中,它的正极性加到模拟开关A 的输入控制端(13 脚),它反极性加到模拟开关B 的输入控制端(12 脚)。

通原实验4-数字调制PSK实验

通原实验4-数字调制PSK实验

常认为增加一倍;所以DPSK解调大多采用差厚分德相博干学接收追。求卓越
1.8 2DPSK信号解调
B.相干解调-码变换法电路工作原理
以数字序列 =[101001]为例
发送数据 0 1 0 1 0 0 1
2DPSK

0

载波
这就避免了2PSK中的倒π现象发生,为此得到了广泛的工程应用。 相乘输出
低通输出 由以上分析可知,2DPSK与2PSK的波形不同,他们的同一相位
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三、实验应知知识
1.数字移相键控PSK调制的基本原理
数字相位调制又称移相键控,简记PSK,二 进制移相键控记作2PSK。它是利用载波相位 的变化来传送数字信息的。
通常有两种类型:
(1)绝对相移(2PSK或BPSK)
(2)相对相移(差分相移/2DPSK 或DBPSK)
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1、2DPSK与2PSK信号有相同的功率谱
2、2DPSK与2PSK信号带宽相同,是基带信号带宽Bs的两倍, 即
3、2DPSK与2PSK信号频带利用率也相同,为
B 2DP SB K 2PS K 厚2德fs博学 追求卓越
1.8 2DPSK信号解调
差分相干解调和相干解调-码变换法,后者又称为极性比较-码 变换法。
Ø切忌无目的地拨弄仪器面板上的开关和按钮。
Ø仪器设备出现问题,请向老师寻求帮助,请勿随便调换配件。 Ø注意仪表允许安全电压(或电流),切勿超过!
当被测量的大小无法估计时,应从仪表的最大量程开始测试,然后逐 渐减小量程。
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四、实验内容与步骤
实验用数字调制与解调电路模块的基本组成:
PSK调制解调单元模块电路
通信原理实验

psk调制解调实验报告

psk调制解调实验报告

psk调制解调实验报告PSK调制解调实验报告引言:在现代通信系统中,调制解调是一项重要的技术,它能够将数字信号转化为模拟信号以便在信道中传输,并在接收端将模拟信号恢复为数字信号。

相位移键控(Phase Shift Keying,PSK)调制解调技术是一种常用的数字调制技术,本实验旨在通过实际操作,加深对PSK调制解调原理的理解。

实验目的:1. 了解PSK调制解调原理;2. 掌握PSK调制解调的实验操作;3. 分析调制解调过程中的误码率。

实验装置:1. 信号发生器;2. 调制解调器;3. 示波器;4. 计算机。

实验步骤:1. 搭建实验装置,将信号发生器与调制解调器相连,调制解调器再与示波器相连;2. 设置信号发生器的频率和幅度,选择合适的PSK调制方式;3. 通过调制解调器将数字信号转化为模拟信号,并通过示波器观察调制后的波形;4. 将调制后的信号输入到解调器中,通过示波器观察解调后的波形;5. 通过计算机对解调后的信号进行误码率分析。

实验结果:在实验中,我们选择了二进制相位键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)调制方式进行实验。

通过调制解调器将数字信号转化为模拟信号后,我们观察到示波器上出现了两种不同相位的波形,即0°和180°相位差。

这符合BPSK调制的特点,即将二进制数字0和1分别映射为不同的相位。

在解调过程中,我们将调制后的信号输入到解调器中,通过示波器观察到解调后的波形与原始数字信号一致。

这表明解调器能够正确恢复出原始的数字信号。

通过计算机对解调后的信号进行误码率分析,我们发现在理想情况下,误码率为0。

然而,在实际通信系统中,由于信道噪声等因素的影响,误码率往往不为0。

因此,我们需要采取一定的纠错编码技术来提高系统的可靠性。

实验结论:本实验通过实际操作,加深了对PSK调制解调原理的理解。

通过观察调制解调过程中的波形变化和分析误码率,我们了解到PSK调制解调技术在数字通信系统中的重要性。

4psk调制与解调

4psk调制与解调

课程设计任务书学生姓名:陈欢专业班级:通信0902班指导教师:艾青松工作单位:信息工程学院题目:4PSK调制与解调系统仿真设计任务与要求:(1)任务:设计一个4PSK调制解调系统(2)要求:1)4PSK信号波形的载频和相位参数应随机置或者可有几组参数组合供选择2)系统中要求加入高斯白噪声3) 4PSK解调方框图采用相干接收形式4)分析误码率(3)说明:设计报告必须包括建模仿真结果。

参考文献:1.《通信原理》王福昌熊兆飞黄本雄清华大学出版社20062.《MATLAB仿真技术与应用教程》钟麟王峰国防工业出版社20033.《MATLAB通信仿真与技术应用》刘敏魏玲国防工业出版社2001时间安排:第18周安排任务,设计仿真,撰写报告。

第19周完成设计,提交报告,答辩。

指导教师签名:2011 年月日系主任(或责任教师)签名: 2011 年月日目录摘要 (1)ABSTRACT (2)1 基本原理与方法 (3)1.1 MATLAB软件介绍 (3)1.2 4PSK的基本特点 (4)1.3 4PSK调制解调原理 (6)1.3.1 4PSK调制原理 (6)1.3.2 4PSK解调原理 (7)1.4 误码率的分析............................................................ 错误!未定义书签。

2 基于SIMULINK的4PSK调制解调系统 (9)2.1 信源的产生................................................................ 错误!未定义书签。

2.2 串并转换 (9)2.3 将非极性信号转换成极性信号 (9)2.4 调制 (9)2.5 信号的传输 (10)2.6 信号的解调 (10)2.7 比特错误率统计........................................................ 错误!未定义书签。

通信原理实验报告四DPSK和QPSK

通信原理实验报告四DPSK和QPSK

实验四 调制解调(BPSK ,QPSK ,信噪比)一、实验目的掌握数字频带传输系统调制解调的仿真过程 掌握数字频带传输系统误码率仿真分析方法 二、实验原理数字频带信号通常也称为数字调制信号,其信号频谱通常是带通型的,适合于在带通型信道中传输。

数字调制是将基带数字信号变换成适合带通型信道传输的一种信号处理方式,正如模拟通信一样,可以通过对基带信号的频谱搬移来适应信道特性,也可以采用频率调制、相位调制的方式来达到同样的目的。

1. BPSK 调制解调原理假定:信道为加性高斯白噪声信道,其均值为0、方差为2σ,采用矩形成形,发射端BPSK 调制信号为:s (t )=A cos(2p f c t )b k ="1"-A cos(2p f c t )b k ="0"kT £t <(k +1)Tìíïîï经信道传输,接收端输入信号为:()()()d y t s t n t =+经相干解调,匹配滤波,定时恢复后输出:x k =A +n kb k ="1"-A +n k b k ="0"ìíïîï当1,0独立等概出现时,BPSK 系统的最佳判决门限电平*0d U =。

故判决规则为在取样时刻的判决值大于0,判1,小于0,判0。

BPSK 信号的功率谱密度为:()()()][42c m c m s f f P f f P A f P ++-=2. 2ASK 调制过程如果将二进制码元“0”对应信号0,“1”对应信号t f A c π2cos ,则2ASK 信号可以写成如下表达式:()()cos2T n s c n s t a g t nT A f tπ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭∑{}1,0∈n a ,()⎩⎨⎧≤≤=其他 0T t 0 1s t g 。

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班级通信1403 学号201409732 姓名裴振启指导教师邵军花日期实验4 PSK(DPSK)调制解调实验一、实验目的1. 掌握PSK 调制解调的工作原理及性能要求;2. 进行PSK 调制、解调实验,掌握电路调整测试方法;3. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。

二、实验仪器1.PSK QPSK调制模块,位号A2.PSK QPSK解调模块,位号C3.时钟与基带数据发生模块,位号:G4.噪声模块,位号B5.复接/解复接、同步技术模块,位号I6.20M双踪示波器1台7.小平口螺丝刀1只8.频率计1台(选用)9.信号连接线4根三、实验原理PSK QPSK调制/解调模块,除能完成上述PSK(DPSK)调制/解调全部实验外还能进行QPSK、ASK调制/解调等实验。

不同调制方式的转換是通过开关4SW02及插塞37K01、37K02、四、PSK(DPSK)调制/解调实验进行PSK(DPSK)调制时,工作状态预置开关4SW02置于00001, 37K01、37K02①和②位挿入挿塞,38K01、38K02均处于1,2位相连(挿塞挿左边)。

相位键控调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它具有优良的抗干扰噪声性能及较高的频带利用率。

在相同的信噪比条件下,可获得比其他调制方式(例如:ASK、FSK)更低的误码率,因而广泛应用在实际通信系统中。

本实验箱采用相位选择法实现二进制相位调制,绝对移相键控(CPSK或简称PSK)是用输入的基带信号(绝对码)直接控制选择开关通断,从而选择不同相位的载波来实现。

相对移相键控(DPSK)采用绝对码与相对码变换后,用相对码控制选择开关通断来实现。

1.PSK调制电路工作原理二相相位键控的载波为1.024MHz,数字基带信号有32Kb/s伪随机码、及其相对码、32KHz 方波、外加数字信号等。

相位键控调制电原理框图,如图6-1所示。

图6-1 相位键控调制电原理框图1)滤波器、同相放大器和反相放大器从图6-1看出,1024KHZ 的方波经37R29加到由运放37UO4A 及周边元件组成的低通滤波器,其输出变为l024KHZ 正弦波,它通过37U05A 同相放大和37U05B 反相放大,从而得到l024KHZ 的同相和反相正弦载波,电位器37W01可调节反相放大器的增益,从而使同相载波与反相载波的幅度相等,然后同相和反相正弦载波被送到模拟开关乘法器。

2)模拟开关相乘器对载波的相移键控是用模拟开关电路实现的。

同相载波与反相载波分别加到模拟开关A :CD4066的输入端(1脚)、模拟开关B :CD4066的输入端(11脚),数字基带信号一路直接加到模拟开关A 的输入控制端(13脚),并且另一路经反相后加到模拟开关B 的输入控制端(12脚),用来控制两个同频反相载波的通断。

当信码为“1”码时,模拟开关A 的输入控制端为高电平,模拟开关A 导通,输出同相载波,而模拟开关B 的输入控制端为低电平,模拟开关B 截止。

反之,当信码为“0”码时,模拟开关A 的输入控制端为低电平,模拟开关A 截止。

而模拟开关B 的输入控制端却为高电平,模拟开关B 导通。

输出反相载波,两个模拟开关输出信号通过输出开关37K01合路叠加后得到二相PSK 调制信号。

DPSK 调制是采用码型变换加绝对调相来实现,即把数据信息源(伪随机码序列)作为绝对码序列{a n },通过码型变换器变成相对码序列{b n },然后再用相对码序列{b n },进行绝对移相键控,这样就获得DPSK 已调信号。

本模块对应的操作是这样的(详细见图5-1),37P01为PSK 调制模块的基带信号输入铆孔,可以送入4P01 点的绝对码信号(PSK ),也可以送入相对码基带信号(相对4P01点的数字信号来说,此调制即为DPSK 调制)。

C1024432137R1510037R09335637U03C 74LS04121337U06A 406611101237U06B 4066137TP0237K014PIN37R1610037R1410037C020.033u37E0110u F/16V37E0310u F/16V3218437U04A TL07256737U05B TL07237R043.9K37R053.9K37R063.9K 37R103.9K37R113337C0391P37C0422P 37C060.1u37C050.1u137TP03+12V-12V37W 0110K3218437U05A TL07237C080.1u37C070.1u+12V-12V37R073.9K 37R083K37R0333137TP011GND3737R2310K 37R243.9K1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394037J011234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394037J02VCCVCC+12V+12VGNDGND -12V -12VC102437P01PN37C091u37C101u37R173.9K 3218437U07A TL082+12V-12V37R184.7K37C130.1u37C140.1u37C110.1u37C120.1uGNDGNDGNDVCC 37P02ANTENNA37R2533TXOTXO1、删除37W01电位器,改用电阻,初定4.7K 37R264.7K432137K024PIN2、跳线器分上下两排,上下两排隔5.08MM1234开关1闭合、开关2闭合:PSK 开关1闭合、开关3闭合:ASK 开关3闭合、开关4闭合:QPSK37R273337R2833137TP04137TP053、增加37TP04和37TP05两个测试点,显示QPSK的I路和Q路数据37C16120P37C151500P37R29332.相位键控解调电路工作原理二相PSK(DPSK)解调器电路采用科斯塔斯环(Constas 环)解调,其原理如图6-2所示。

PS K解调电路电原理图-12V+12V-12V38C175100PVCC38R2110K38R235.1KCLK3D 2S D4C D1Q5Q638U08A 74LS7438R2010K 11IN 23CEXT 4CEXT 51G 61Y 7GND89102G 11121314151638U1074LS124CLK 11D12S D10C D13Q9Q838U08B 74LS7438R181K38C150.1u38C190.01u2376518438U05LM3118938U07D 74SL0412338U06A 74LS86+12V1238U07A 74LS04-12V101138U07E 74LS045638U07C74LS043438U07B74LS04-12V+12V38C120.1u38C100.1u38C130.1u 38C1191P38R1022K38R131K38R111K+12V38C1491P38R1622K38R171K12131438U03D TL08438R141K32141138U03A TL08438R1522K38C090.1u38C040.1u 38C020.033u2376518438U04LM3112376518438U01LM31143538U02C406689638U02D 406638R0610038R0922K 38R081K 38E0310u F/16V38C030.033u38R073K38R045.1K38R0310038R0247K38R0110K 38W 0110K38BG01901338D015V38C010.033u38C050.1u 38C070.1u 38C080.1u38C060.1u 138TP01138TP03138TP02GND38E0210u F/16V 38E0110u F/16V38R2410038R1210038R19100VCC VCC38C160.1u1GND38121338U07F74LS0438R2533K38R2633K38CA01180P38R221001234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394038J011234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394038J02VCCVCC+12V+12VGND GND -12V -12V38P01PN38P02PN TZITZIF0F901、在38J01上加F0和F90网标38R2710038P03PN2、增加38P03孔,测QPSK的I路数据32138K023PIN32138K013PINF0F903、增加38K01跳线器,选择解调PSK还是QPSK PSKQPSK图6-2 解调器原理方框图1)解调信号输入电路输入电路由晶体三极管跟随器和运算放大器38U01组成的整形放大器构成,采用跟随器是为了发送(调制器)和接收(解调器)电路之间的隔离,从而使它们工作互不影响。

放大整形电路输出的信号将送到科斯塔斯特环。

由于跟随器电源电压为5V ,因此输入的PSK 已调波信号幅度不能太大,一般控制在1.8V 左右,否则会产生波形失真、频率等调节方法。

2)科斯塔斯环提取载波原理PSK 采用科斯塔斯特环解调,科斯塔斯特环方框原理如图6-3所示。

VCO环路滤波器90°移相解调输出123低通低通图6-3 科斯塔斯特环电路方框原理如图科斯塔斯特环解调电路的一般工作原理在《现代通信原理》第三版(电子工业出版社2009年)等教科书中有详细分析,这儿不多讲述。

下面我们把实验平台具体电路与科斯塔斯特环方框原理图作一对比,讲述实验平台PSK 解调电路的工作原理。

解调输入电路的输出信号被加到模拟门38U02C和38U02D构成的乘法器,前者为正交载波乘法器,相当于图6-3中的乘法器2,后者为同相载波乘法器,相当于框图中乘法器1。

38U03A,38U03D及周边电路为低通滤波器。

38U04,38U05为判决器,它的作用是将低通滤波后的信号整形,变成方波信号。

PSK解调信号从38U05的7脚经38U07A.D两非门后输出。

异或门38U06A起模2加的作用,38U07E为非门,若38U06A3两输入信号分别为A和B,因⊕=⨯(A、B同为0除外,因A与B正交,不会同时为0)因此异或门与非门合A B A B在一起,起乘法器作用,它相当于图6-3框图中的乘法器3。

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