通信原理 FSK 调制系统 xxx实验指导书

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实验三2FSK调制与解调实验一、实验目的

实验三2FSK调制与解调实验一、实验目的

实验三2FSK调制与解调实验一、实验目的1、了解二进制移频键控2FSK 信号的产生过程及电路的实现方法。

2、了解非相干解调器过零检测的工作原理及电路的实现方法。

3、了解相干解调器锁相解调法的工作原理及电路的实现方法。

二、实验内容1、了解相位不连续2FSK 信号的频谱特性。

2、了解2FSK(相位不连续)调制,非相干、相干解调电路的组成及工作理。

3、观察2FSK 调制,非相干、相干解调各点波形。

4、改变f1、f2的频率大小,观察不同调制指数下的调制解调效果。

(选作)5、利用实验模块的电路,设计出其它解调方法,并自行验证。

(选作)三、预习要求1)画出实验电路中2FSK调制器采用的原理框图;2)根据实验指导书的相关资料,说明本实验2FSK调制的载波频率分别是多少?用什么方法产生的?3)本实验2FSK载波是方波还是正弦波?如何实现的?4)用什么方法可以将方波变成正弦波?5)FSK调制器可以用哪两种基本方法实现?本实验用的是哪一种?6)用什么方法实现的FSK信号的相位是连续的?7)实验中,信息的码速率是多少?可以用什么方法测量?8)可以用什么方法来测量2FSK的两个载波频率?9)当用“10101010………”不断重复的信息码进行FSK调制,用计数法测量FSK调制输出信号的频率,测量得到的频率可能是多少?为什么?10)本实验中,2FSK 信号带宽是多少?如何计算的?公式中的各个量代表什么?11)本实验中,2FSK 信号的频谱会是单峰还是双峰?为什么?12)用示波器同时观测FSK调制器的输入数据、FSK调制器输出的已调信号,要能稳定的观测应该用这两个信号中的哪一个作为示波器的触发信号?13)画出2FSK过零检测解调的原理框图;14)实验中,FSK过零检测解调方案采用数字电路如何实现;15)脉冲的宽度相同,有些时刻的脉冲密一些,有些时刻的脉冲少一些,可以用什么具体的方法区分出每一个单位时刻内脉冲是多还是少?16)测试接收端的各点波形,需要与什么波形对比,才能比较好的进行观测?示波器的触发源该选哪一种信号?为什么?17)采用过零检测解调的方法时,将f1和f2倍频的电路是如何设计的?18)采用过零检测解调的方法时,解调电路中哪一点的波形是f1和f2的倍频?19)2FSK 信号经过整形变成方波2FSK 信号,频谱有什么变化?为什么?20)解调时将f1和f2倍频有何好处?如何通过仪器测量来说明?21)2FSK 信号解调时将f1和f2倍频之后,频谱有什么变化?为什么?22)解调电路各点信号的时延是怎么产生的?23)解调出的信码和调制器的绝对码之间的时延是怎么产生的?24)解调的信号为什么要进行再生?25)理论上,能否实现出一个没有时延的解调器?为什么?26)解调的信号是如何实现再生的?27)再生过程中,是什么环节会对解调的输出造成延时?为什么?28)画出2FSK 锁相PLL 解调的原理框图;29)PLL 解调2FSK 信号的原理是什么?30)为什么2FSK 锁相解调可以实现相干解调?31)要实现2FSK 锁相解调,锁相环需要工作在什么跟踪方式?为什么?32)解调电路中T31(放大出)没有信号输出,可能的原因有哪些?33)T19(2FSK 过零检测出)信号异常,如何判断故障点在哪?34)解调输出信号与发送端的数据信号对比,为什么会有延时,是哪些原理造成的?四、实验原理二进制频率调制(2FSK )是数据通信中使用较早的一种通信方式。

实验10FSK(ASK)调制实验

实验10FSK(ASK)调制实验
实验10 FSK(ASK)调制实验
一、实验目的
理解和掌握FSK调制的工作原理及电路组成。
信方式。由于这种调 制解调方式容易实现,抗噪声和抗衰减性能较强,因此在中低速数 据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。
数字调频又可称作移频键控FSK,它是利用载频频率变化来传递数 字信息。数字调频信号可以分为相位离散和相位连续两种情形。若 两个振荡频率分别由不同的独立振荡器提供,它们之间相位互不相 关,这就叫相位离散的数字调频信号;若两个振荡频率由同一振荡 信号源提供,只是对其中一个载频进行分频,这样产生的两个载频 就是相位连续的数字调频信号。图10-1是本实验系统FSK调制模块的 电路示意图。
2TP05
2TP01
2TP03 2U03 A4066
2K01 1 PN2
2TP06
23
2P01
2W01
C32
低通 滤波

2TP02 C16
2W02 低通 滤波

2TP04
2U04A 74LS04
2U03 B4066
2K02
NOIS E1
2K03 2
3
图10-1 FSK调制模块的电路示意图
3TP07 OU T
三、实验内容
1. 载波信号的观察与调节。 (1)用示波器双通道测量2TP03和2TP04,分别调节电位器,2W01
和2W02,使得两路载波输出信号的峰-峰值为3V;(2)用频率计测 量两路载波f1、f2的频率,看是否分别为32KHz和16KHz。 2. 观察两路载波信号,经基带信号通过4066开关电路控制输出的情 况。 (1)3K01打在左边,选择2KHz的伪随机码为基带信号; (2)该基带信号通过模拟开关(2U03、4066)控制载波输出,测量 点为2TP06。当基带信号为“1”时,模拟开关A(2U03A)打开,此 时输出32KHz的载波f1,当基带信号为“0”时,模拟开关B(2U03B) 此时输出16KHz的载波f2。 (3)在观察载波f1时,2K02的3、4脚跳线断开,在观察载波f2时, 2K02的1、2脚跳线断开; (4)示波器的A通道接在2TP05(基带数据输入),B通道接在2TP06, 根据步骤c,分别观察两载波信号的波形,并绘出波形图。

FSK-调制与解调-通信报告

FSK-调制与解调-通信报告

实验九FSK调制解调原理实验一、实验目的1、掌握FSK调制的工作原理及电路组成;2、掌握锁相解调FSK的原理和实现方法。

二、实验电路工作原理32K选频输出时钟图9-1 FSK调制解调电原理框图数字频率调制是数据通信中使用较早的一种通信方式。

由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。

数字调频又可称作移频键控(FSK),它是利用载频频率变化来传递数字信息。

(一)FSK调制电路工作原理FSK调制解调电原理框图,如图9-1所示;图9-2是它的调制电路电原理图。

输入的基带信号分成两路,一路控制f1=64KHz的载频,另一路经倒相去控制f2=128KHz的载频。

当基带信号为“1”时,模拟开关1打开,模拟开关2关闭,此时输出f1=64KHz,当基带信号为“0”时,模拟开关1关闭,模拟开关2开通。

此时输出f2=128KHz,于是可在输出端得到已调的FSK信号。

图9-2 FSK调制电路电原理图图9-3 FSK解调电路电原理图(二)FSK 解调电路工作原理FSK 集成电路模拟锁相环解调器由于性能优越,价格低廉,体积小,所以得到了越来越广泛的应用。

解调电路电原理图如图9-3所示。

FSK 集成电路模拟锁相环解调器的工作原理是十分简单的,只要在设计锁相环时,使它锁定在FSK 的一个载频如f1上,对应输出高电平,而对另一载频f2失锁,对应输出低电平,那末在锁相环路滤波器输出端就可以得到解调的基带信号序列。

FSK 锁相环解调器中的集成锁相环选用了HEF4046。

压控振荡器的中心频率设计在128KHz 。

其参数选择要满足环路性能指标的要求。

从要求环路能快速捕捉、迅速锁定来看,低通滤波器的通带要宽些;从提高环路的跟踪特性来看,低通滤波器的通带又要窄些。

因此电路设计应在满足捕捉时间前提下,尽量减小环路低通滤波器的带宽。

当输入信号为64KHz 时,环路失锁。

此时环路对64KHz 载频的跟踪破坏。

11-通信原理 FSK 调制系统 实验指导书

11-通信原理  FSK 调制系统  实验指导书

实验、二进制频移键控技术(2FSK )实验(二)——2FSK 调制系统设计与仿真一、 实验目的1. 通过实验深入理解、掌握二进制频移键控技术(2FSK )的调制原理。

2. 掌握(2FSK )调制系统模型的构建技术。

3. 掌握(2FSK )调制技术的设计与实现方法。

4. 深入理解、掌握二进制频移键控(2FSK )调制系统各模块间参数的设置及相互间的关联与影响。

5. 能够按不同用户的技术指标需求,进行(2FSK )调制系统的设计。

6. 掌握(2FSK )调制系统的测试方法。

7. 掌握对(2FSK )调制系统的相关参数、信号波形及频谱进行分析的方法。

二、 实验仪器(软/硬件环境及所需元器件模块)1. PC 机一台2. 安捷伦科技EESof 软件ADS :AdvancedDesignSystem –2005A3. 计算机操作系统:Win2000,WinXP,HPUnix11.0,SunUnix5.8等4. 元器件模块:(1) Sinusoid 正弦波信号发生器(Sinusoidsignalgenerator );(2) Data 数字序列信号发生器(Datagenerator );(3) 信号类型转换器(SignalConverters ):TimedToFloat 信号类型转换器、FloatToTimed 信号类型转换器;(4) TimedSink 信号收集器(TimedDataCollector );(5) SpectrumAnalyzer 频谱分析仪(Spectrumanalyzer );(6) DF 数据流控制器(DataFlowController);(7) Mpy2乘法器(2-InputMultiplier );(8) VAR 变量和方程式模块(器件)(VariablesandEquationsComponent )。

三、 实验原理2FSK 是用两个不同频率的载波来传送二进制数字信号的。

2FSK 有两种形式(1)相位连续的2FSK ,(2)相位不连续的2FSK 。

FSK调制解调实验报告

FSK调制解调实验报告

FSK调制解调实验报告实验报告:FSK调制解调实验一、实验目的FSK调制解调是数字通信中常用的调制解调方式之一,通过本次实验,我们学习FSK调制解调的原理、实现方法和实验技巧,理解其在数字通信中的应用。

同时,通过实验验证FSK调制解调的正确性和稳定性,并掌握实验数据的分析和处理方法。

二、实验原理FSK调制在信号传输中广泛应用,其原理是将数字信号调制成两个不同的频率信号,通常用0和1两个数字分别对应两个不同的频率。

在调制端,通过将0和1信号分别转换成相应的频率信号,并通过切换不同的载波波形来实现不同频率信号的调制。

在解调端,通过将接收到的调制信号分别和两个对应的参考频率信号进行相关运算,从而还原出原始的0和1信号。

实验所需材料:1.FSK调制解调器2.函数发生器3.示波器4.电缆和连接线实验步骤:1.将函数发生器的输出信号接入FSK调制器的MOD输入端,调整函数发生器的频率和幅度,使其适配FSK调制器的输入端。

2.调整FSK调制器的MOD输入切换开关,选择合适的调制波形(常用的有正弦波和方波两种)。

3.通过示波器观察和记录已调制的FSK信号波形。

4.将已调制的信号通过电缆传输到解调器端。

5.调整解调器的参考频率和解调器的解调方式。

6.通过示波器观察和记录解调器输出的数字信号波形。

7.将解调输出与调制前的原始信号进行比较,验证FSK调制解调的正确性。

三、实验结果和数据分析根据实验步骤的指导,我们依次完成了FSK调制解调的实验,在观察示波器上的波形时,我们发现调制波形的频率随着输入数据的0和1的变化而变化,已达到我们的预期效果。

在解调端,我们观察到解调输出的数字信号与调制前的原始信号一致,由此可验证FSK调制解调的正确性。

对于实验数据的分析和处理,我们应注意以下几点:1.频率的选择:合适的调制频率和解调频率能够保证调制解调的稳定和正确性,应根据具体情况进行选择。

2.调制波形的选择:正弦波和方波是常见的调制波形,两者各有优缺点,可根据实际需要进行选择。

fsk调制与解调实验实验报告

fsk调制与解调实验实验报告

fsk调制与解调实验实验报告FSK 调制与解调实验实验报告一、实验目的1、深入理解 FSK(频移键控)调制与解调的原理。

2、掌握使用相关实验设备和软件进行 FSK 调制与解调的方法。

3、观察和分析 FSK 信号在时域和频域的特性。

4、测量 FSK 系统的性能指标,如误码率等。

二、实验原理1、 FSK 调制原理FSK 是利用载波的频率变化来传递数字信息。

在二进制数字通信中,“1”和“0”分别用两个不同的频率 f1 和 f2 来表示。

当输入的数字信号为“1”时,输出频率为 f1 的载波;当输入数字信号为“0”时,输出频率为f2 的载波。

2、 FSK 解调原理FSK 解调方法主要有非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检波法)。

非相干解调是通过检测已调信号的包络变化来恢复原始数字信号;相干解调则需要在接收端产生与发送端频率相同的本地载波,通过相乘、低通滤波等操作恢复出原始数字信号。

三、实验设备及软件1、信号源用于产生不同频率的正弦波信号。

2、示波器用于观察输入输出信号的时域波形。

3、频谱分析仪用于分析信号的频谱特性。

4、通信原理实验箱集成了 FSK 调制与解调的模块。

5、相关软件用于数据处理和分析。

四、实验步骤1、连接实验设备按照实验原理图,将信号源、示波器、频谱分析仪和通信原理实验箱正确连接。

2、设置实验参数在信号源上设置 FSK 调制的两个频率 f1 和 f2,以及其他相关参数,如幅度等。

3、产生 FSK 调制信号通过实验箱中的调制模块,将输入的数字信号进行 FSK 调制,产生已调信号。

4、观察时域波形使用示波器分别观察输入的数字信号、已调信号的时域波形,记录其特点。

5、分析频域特性使用频谱分析仪观察已调信号的频谱,分析其频率分布情况。

6、进行解调通过实验箱中的解调模块对已调信号进行解调,恢复出原始数字信号。

7、测量性能指标测量解调后的数字信号的误码率等性能指标。

五、实验结果及分析1、时域波形分析输入的数字信号呈现高低电平的变化,而已调信号的幅度则随着数字信号的变化在两个不同的频率间切换。

通信原理FSK调制解调实验报告

通信原理FSK调制解调实验报告

上海电力学院实验报告实验课程名称:通信原理实验项目名称:FSK调制解调实验姓名:杨琳琳学号:********班级:2011072班实验时间:2013/11/12 成绩:一:实验目的1、熟悉 FSK 调制和解调基本工作原理;2、掌握 FSK 数据传输过程;3、掌握 FSK 性能的测试;4、了解 FSK 在噪声下的基本性能;二:实验设备1.通信原理实验箱;一台2. 20MHz 双踪示波器;一台3.函数信号发生器;一台4.误码仪,共用一台三:实验原理1.FSK 调制原理: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)。

产生 FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是 0 还是 1,在两个独立的振荡器中切换。

采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种 FSK 信号称为不连续 FSK 信号。

不连续的 FSK 信号表达式为:其实现如图所示:由于相位的不连续会造成频谱扩展,这种 FSK 的调制方式在传统的通信设备中采用较多。

随着数字处理技术的不断发展,越来越多地采用连续相位 FSK 调制技术。

目前较常用产生 FSK 信号的方法是,首先产生 FSK 基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。

因此,FSK 可表示如下:应当注意,尽管调制波形 m(t)在比特转换时不连续,但相位函数θ(t)是与 m(t)的积分成比例的,因而是连续的,其相应波形如图所示:FSK 的信号频谱如图所示。

FSK 信号的传输带宽 Br,由 Carson 公式给出:Br=2Δf+2B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,矩形脉冲信号的带宽 B=R。

因此,FSK 的传输带宽变为:Br=2(Δf+R)。

如果采用升余弦脉冲滤波器,传输带宽减为:Br=2Δf+(1+α)R (其中α为滤波器的滚降因子)。

在通信原理综合实验系统中,FSK 的调制方案如下:按照上述原理,FSK 正交调制器的实现为如图结构:如发送 0 码,则相位累加器在前一码元结束时相位θ (n) 基础上,在每个抽样到达时刻相位累加 2πf1Ts ,直到该信号码元结束;如发送1码,则相位累加器在前一码元结束时的相位θ (n) 基础上,在每个抽样到达时刻相位累加 2πf 2Ts ,直到该信号码元结束。

FSK调制解调实验报告_实验报告_

FSK调制解调实验报告_实验报告_

FSK调制解调实验报告一、实验目的:1.掌握FSK(ASK)调制器的工作原理及性能测试;2.掌握FSK(ASK)锁相解调器工作原理及性能测试;3. 学习FSK(ASK)调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。

二、实验仪器:1.信道编码与 ASK.FSK.PSK.QPSK 调制模块,位号: A,B 位2. FSK 解调模块,位号: C 位3.时钟与基带数据发生模块,位号: G 位4. 100M 双踪示波器三、实验内容:观测m序列(1,0, 0/1码)基带数据FSK (ASK)调制信号波和解调后基带数据信号波形。

观测基带数字和FSK(ASK)调制信号的频谱。

改变信噪比(S/N),观察解调信号波形。

四、实验原理:数字频率调制是数据通信中使用较早的一种通信方式。

由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。

(一) FSK 调制电路工作原理FSK 的调制模块采用了可编程逻辑器件+D/A 转换器件的软件无线电结构模式,由于调制算法采用了可编程的逻辑器件完成,因此该模块不仅可以完成ASK,FSK 调制,还可以完成PSK,DPSK,QPSK, OQPSK 等调制方式。

不仅如此,由于该模块具备可编程的特性,学生还可以基于该模块进行二次开发,掌握调制解调的算法过程。

在学习 ASK, FSK 调制的同时,也希望学生能意识到,技术发展的今天,早期的纯模拟电路调制技术正在被新兴的技术所替代,因此学习应该是一个不断进取的过程。

下图为调制电路原理框图上图为应用可编程逻辑器件实现调制的电路原理图(可实现多种方式调制)。

基带数据时钟和数据,通过 JCLK 和 JD 两个铆孔输入到可编程逻辑器件中,由可编程逻辑器件根据设置的工作模式,完成 ASK 或FSK 的调制,因为可编程逻辑器件为纯数字运算器件,因此调制后输出需要经过D/A 器件,完成数字到模拟的转换,然后经过模拟电路对信号进行调整输出,加入射随器,便完成了整个调制系统。

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《数字通信原理》实验指导书
信息学院通信教研部
目录
实验、二进制频移键控技术(2FSK)实验(二)——2FSK调制系统设计与仿真
一、实验目的
1.通过实验深入理解、掌握二进制频移键控技术(2FSK)的调制原理。

2.掌握(2FSK)调制系统模型的构建技术。

3.掌握(2FSK)调制技术的设计与实现方法。

4.深入理解、掌握二进制频移键控(2FSK)调制系统各模块间参数的设置
及相互间的关联与影响。

5.能够按不同用户的技术指标需求,进行(2FSK)调制系统的设计。

6.掌握(2FSK)调制系统的测试方法。

7.掌握对(2FSK)调制系统的相关参数、信号波形及频谱进行分析的方法。

二、实验仪器(软/硬件环境及所需元器件模块)
1.PC机一台
2. 安捷伦科技EESof软件ADS:Advanced Design System –2005A
3.计算机操作系统:Win 2000, Win XP, HP Unix11.0, Sun Unix 5.8 等
4.元器件模块:
(1)Sinusoid正弦波信号发生器(Sinusoid signal generator);
(2)Data数字序列信号发生器(Data generator);
(3)信号类型转换器(Signal Converters):
TimedToFloat信号类型转换器、FloatToTimed信号类型转换器;
(4)TimedSink信号收集器(Timed Data Collector);
(5) SpectrumAnalyzer频谱分析仪(Spectrum analyzer);
(6) DF数据流控制器(Data Flow Controller);
(7) Mpy2乘法器(2-Input Multiplier);
(8) VAR变量和方程式模块(器件)(Variables and Equations Component)。

三、实验原理
图6-6数字键控法实现2FSK信号的原理图
图6-7 2FSK调制器各点的时间波形
四、实验内容
1.设计一个(2FSK)调制系统。

采用乘法器的方法产2FSK信号。

2.应用ADS软件:Advanced Design System –2005A构建所设计的
(2FSK)调制系统模型。

3.应用ADS软件:Advanced Design System –2005A对所设计的
(2FSK)调制系统进行测试及分析。

(1).记录各点的测试数据。

(2).测试、观察、画出(2FSK)调制系统各关键点的时域波形,并对其
进行比较、分析。

(3).测试、观察、画出(2FSK)调制系统的基带信号和已调信号的频域
波形,并对其进行比较、分析。

五、实验步骤
1.应用ADS软件:Advanced Design System –2005A构建所设计的
(2FSK)调制系统。

要求采用乘法器的方法产2FSK信号。

(1)开始运行ADS:
执行“程序->Advanced Design System 2005A->RF Designer”,如图(图2.1)。

图2.1 图2.2
(2)新建一个工程文件:
在ADS窗口,执行“File-〉New Project…”,如图(图2.2)。

在“New Project”窗口中,创建工程名d:\学生姓名,如d:\zhanglibao如图(图2.3),点击
OK。

图2.3 图2.4
在出现的“Schematic Wizard”窗口,选中“No help needed”如图(图2.4),Finish即可完成创建。

进入原理图窗口如图(图2.5)。

图2.5
(3)创建项目文件:
在原理图窗口中,执行“File-〉
New Design…”并命名为:“学生姓
名”,如图(图 2.6)。

在“Type of
Network”中,选中“Digital Sigal
Processing Network”,其它的不变
点击OK。

图2.6
2. 构建(2FSK)调制系统模型及参数设置
(1).寻找元器件
有三种不同方法:
(a).知道元器件在哪个库中时选择相应的“库函数”,从下方的“元件图”中拉出想要的元器件。

如图(图2.7)
(b).知道元器件名时在“元件名”的位置直接输入“元件名”即可调出元器件。

注意:输入时系统区分大小写。

如图(图2.7)
(c).前两种都不知道,只知道
大概的元器件名时,点击“查
找元件图标”,如图(图2.7)。

在出来的窗口中点击
输入sin进行查找,即
可出现如图(图2.8)
的结果,点中Sinusoid那
行即可拉出相应的元器件。

在Libraries中可以看到相应的库名。

图2.7
图2.8
(2)配置系统模型中各模块及参数设置
(a).需要的元器件有:正弦波发生器,DATA信号发生器,信号类型转换器,信号收集器, DF数据流控制器,乘法器,加法器,限幅器, VAR变量和方程式器件。

(b).按照寻找元器件的第二种方法搭建,
正弦波发生器“元件名”为 Sinusoid。

双击如图(图2.8)中的正弦函数,出现如图(图 2.9)并按图进行参数修改。

TSemp= Tsemp,Vpeak=1.0V,Frequency=1MHz,Phase=0.0,DecayRatio=0,Delay=0.0sec,Duration Time=1usec,Repetitionlnterval=1usec。

其中Tsemp是变量,会在 VAR变量和方程式器件中赋值。

当有不明白的地方时可以点击如图(图2.9)右下角的help 帮助进行了解。

当“Display parameter on schematic”前面打对勾时证明需要显示。

图2.9
DATA信号发生器“元件名”为Data;并按如图(图2.10)进行参数修改。

Rout=50.0m0hm,RTemp=-273.15,TSemp= Tsemp,BitTime= BitTime,SequencePattern=8,Repeat=Yes。

其中Tsemp、BitTime是变量,会在 VAR变
量和方程式器件中赋值。


2.10
信号类型转换器(1.黑色箭头表示时系数,2.蓝色箭头表示浮点数)“元件
名”为TimedToFloat用两个,FloatToTimed用一个,
注意蓝的要和蓝的箭头接,黑的要和黑色箭头接,颜色
一定要一致。

信号类型转换器Timed To Float的作用是
把模拟信号变为数字信号如图(图 2.11),Float To
Timed是反过来。

信号类型转换器不需要修改参数。

图2.11 信号收集器“元件名”为Timed Sink
用三个,如图(图2.12)。

“元件名”为Spectrum Analyzer用一个。

如图(图2.12)。

图2.12
加法器,“元件名”为Add2,这是一个数字加法器。

如图(图2.13)
图2.13
DF数据流控制器“元件名”为DF,并按如图(图2.13)进行参数设置。

Default
Numeric Start=0,Default Numeric Stop=100,DefaultTimeStart=0usec,
DefaultTimeStop=100usec。

并在“display”窗口中在这四项打上对勾,OK进行显示。

图2.13
乘法器“元件名”为Mpy2,这是一个数字乘法器。

如图(图2.14)
图2.14
VAR变量和方程式器件“元件名”为VAR,并按如图(图2.15)进行参数修改。

Tstep=0.1usec,BitTime=10usec。

图2.15
限幅器“元件名”为Limiter如图(图2.16),
并按如图(图 2.17)进行参数设置。

Nlimit=-0.0001V,Plimit=1V,Gain=1。

(图2.16)
图2.17
(3)构建系统连接图
点击图标把找到的元器件进行连接,连接方式如图(图2.18),保存即可。

图2.18
3.运行仿真程序并分析仿真结果:
六、实验报告
1.保存构建的(2FSK)调制系统模型结构图
2.列出模型中各器件所设置的参数
3.保存实验仿真结果波形图。

4.分析、比较(输入数据流)、T4(本地振荡正弦波)、T5(PSK已调输
出波)图形。

七、注意事项
1.注意设计过程中要适时保存设计结果。

2. 注意适时保存设计的仿真结果。

八、思考题
1.若改变系统设置的参数,对仿真结果会产生什么影响?
2.若采用图(b)和(c)数字键控(相位选择)的方法产生2FSK信号,如何构建系统模型及仿真实现。

3.2FSK已调信号经带通滤波器输出后,其频谱将怎样变化?。

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