模拟信号数字无线传输系统的设计

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DMX512灯光控制信号无线传输方案

DMX512灯光控制信号无线传输方案

基于CC1100设计的DMX512灯光控制信号无线传输系统(1)引言随着数字化技术和计算机技术的广泛普及,舞台和演播厅等灯光控制系统由传统的模拟控制转变为数字控制。

为了解决各厂家设备兼容性问题,美国剧场技术协会(USITT)制定了DMX512协议标准。

由于该协议简单实用,目前几乎所有的灯光及舞台设备生产厂商都支持该控制协议,使之成为灯光控制的国际标准。

由于协议规定DMX512信号通过EIA-485有线线缆进行传输,这就造成在条件不利于有线布线的环境下设备安装困难。

因此,设计一种短距离无线通信系统来代替有线线缆完成信号的传输就显得十分必要。

1 DMX512协议简介DMX512协议适用于一点对多点的主从式灯光控制系统,主控制器往总线发送控制时序,总线上的其他从灯光设备接收总线数据,提取其对应通道的数据,完成控制信号的接收。

协议规定控制信号数据包的传输通过异步通信的方式进行。

一个DMX512数据包包含起始码和512个数据帧。

数据帧内包含1个起始位(低电平)、8个位数据和2个停止位(高电平),没有奇偶校验。

DMX512的信号数据传输率为250 kbps,数据帧每位宽度为4μs,发送一帧需要44μs。

一个数据帧代表了一路控制通道,因此该协议支持512路控制通道。

一般舞台灯光设备可以同时接受多路通道控制。

接受的通道数越多,接收的控制数据量也越大,灯光的表现能力也就越强。

譬如,某些舞台激光灯可以根据需要投射出不同图案、颜色甚至字符。

DMX512数据包的传输要符合一定的格式和时序要求。

主要包含1个至少88 μs的低电平输出起始标志(Break)、起始码帧、512个数据帧和最后的数据包结束标志(高电平)。

控制器和接收器只有满足DMX512数据包的时序要求,才能正常完成主从机之间的通信。

具体的信号时序如图1所示。

2 系统硬件设计2.1 系统设计框图系统设计的目的是利用无线传输代替有线电缆,解决有线布线困难的问题,因此在设计上必须满足轻便易安置的条件,以保证与原有线系统无缝结合。

基于DSP的无线数据传输平台设计与实现

基于DSP的无线数据传输平台设计与实现

基于DSP的无线数据传输平台设计与实现徐灵飞;林浩冬【摘要】利用DSP平台可移植性好的特点,设计了一种基于DSP与2FSK的无线数据传输平台,给出了系统的设计思路、平台硬件结构及主要算法程序流程.系统使用PLL和混频器实现了调制载波信号与550 MHz UHF信号之间的变换,并根据查表法和非相干解调原理,实现了基带信号的2FSK调制解调算法.当DSP工作在160 MHz频率时,解调一个二进制码元的时间为3 μs,满足系统设计要求.实际测试表明该系统可稳定运行.【期刊名称】《电讯技术》【年(卷),期】2010(050)010【总页数】5页(P48-52)【关键词】无线数据传输;数字信号处理器;基带信号;2FSK调制解调【作者】徐灵飞;林浩冬【作者单位】成都理工大学,工程技术学院,四川,乐山,614007;成都理工大学,工程技术学院,四川,乐山,614007【正文语种】中文【中图分类】TN919.721 引言随着现代通信技术的发展以及DSP芯片性价比的提高和广泛的应用,使得用DSP芯片作为无线通信的硬件平台,尽可能多地用软件来实现通信功能,成为现代通信领域发展的一种趋势。

频移键控(Frequency Shift Key,FSK)调制是用数字基带信号来控制高频载波频率的变化,调制后的载波信号频率代表了要传送的数字信号。

它具有实现起来较容易、抗噪声与抗衰减的性能较好等优点,在无线数据传输中得到了广泛的应用。

本文介绍了一种基于DSP和2FSK全数字调制解调方法的无线传输平台。

系统设计的目标是以通用的DSP TMS320VC5416为核心,结合简单的硬件结构,实现低成本的数据和音频传输系统,能够通过本系统实现传输速率为16 kbit/s数字音频信号的传输和可靠的数据传输。

2 系统整体结构系统以DSP TMS320VC5416和CPLD EPM570T144C5为控制核心,可以实现数据的调制解调、数模转换、模数转换、信号变频以及信号的收发。

无线通信网络中的无线信道建模技术

无线通信网络中的无线信道建模技术

无线通信网络中的无线信道建模技术无线通信网络的发展使得人们可以在不受时间和空间限制的情况下进行信息交流。

而这种无线通信的关键则是通过无线信道来传输数据。

无线信道的建模技术对于设计和优化无线通信系统至关重要。

本文将探讨无线通信网络中的无线信道建模技术的原理和应用。

一、无线信道建模技术的概念和分类无线信道建模技术是指通过数学模型来描述无线信道的传输特性,以便更好地理解和预测信道行为。

根据不同的建模方法和应用场景,无线信道建模技术可分为以下几类:1. 统计建模:统计建模方法基于实际信道测量数据进行分析和建模,通过统计学方法来描述信道的统计特性,如信号功率、幅度衰减、时延等。

常用的统计建模方法包括概率密度函数、自相关函数和功率谱密度等。

2. 几何建模:几何建模方法基于物理几何学原理来描述无线信道中的传播路径和障碍物对信号传输的影响。

几何建模可以分为确定性几何建模和随机几何建模两种类型。

确定性几何建模假设信道中存在具有确定位置和形状的障碍物,通过几何学方法来分析信号的反射、绕射和散射等现象,进而建立信号传输模型。

几何建模方法可以分为射线追踪法、物理光学法和几何光学法等。

随机几何建模假设无线信道中的障碍物是随机分布的,通过概率图谱模型、泊松点过程等方法来描述信道的随机性质。

3. 仿真建模:仿真建模方法通过计算机模拟信道传输过程来得到信道传输特性。

仿真建模可以是基于物理模型的仿真,也可以是基于统计模型的仿真。

常用的仿真建模工具有MATLAB、NS-3等。

二、无线信道建模技术的应用无线通信网络中的无线信道建模技术在许多应用场景中起着重要作用。

以下将介绍几个典型的应用案例:1. 传输性能评估:无线信道建模技术可以用于评估无线通信系统的传输性能,包括信号质量、信号功率、误码率等指标。

通过建立准确的信道模型,可以预测系统在不同环境条件下的性能表现,并进一步优化系统设计。

2. 链路预测:无线信道建模技术可以用于链路预测,即根据当前的信道状态预测未来一段时间的信道变化。

基于nRF24L01的无线信息传输设计

基于nRF24L01的无线信息传输设计

摘要当今,通过信息的采集、传输、处理和控制器作出相应的决策,进而实现对一定对象的监控和控制,是一个无论在民用、工业,还是军事领域,都被人们乐此不疲地研究着的热门技术。

而信息传输的可靠性无疑是控制器作出正确决策的重要前提。

无线传输以其成本廉价、占用空间小、环境适应性好、扩展性好和设备维护上更容易实现等优点正在逐步越来越受到人们的青睐。

RF24L01SE微功率无线通讯模块,采用Nordic公司的NRF24L01芯片,2.4G全球开发ISM频段免许可证使用,最高工作速率达2Mbps,125频道满足多点通信和跳频通信需要,体积小巧约31mm*17mm,尤其方便嵌入式开发与应用,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合无线音视频传输、工业控制领域等需要较大传输速率的无线通讯需求。

此外,采集到的信息和数据应能够使工作人员直观方便地读出,为此,配备质优价廉的显示设备成为必要。

常用的显示设备有LED点阵和LCD液晶显示,而LCD液晶显示由于具有低功耗、显示功能强大和编程简单而很好地符合了人们节约能源的要求,LCD1602和LCD12864是LCD系列中比较常见的模块化产品,它们含有齐全的字库,亦可根据自己的要求取模显示特殊的符号,这两种产品分别只引出16和20个插针,使用方便。

关键词:无线传输监控NRF24L01 工业控制LCD1602 LCD12864目录一.系统简介 (3)二.STC89C54RD+单片机 (3)三.4*4矩阵输入键盘 (4)四.无线nRF24L01模块 (4)1.模块性能及特点: (5)2. 工作方式: (5)2.1 收发模式 (5)2.2 空闲模式 (6)2.3 关机模式 (6)3.配置RF24L01模块 (7)四.LCD1602 (8)五.LCD12864(带字库) (8)六.系统原理图 (10)七.实物效果图 (11)八.部分程序代码 (12)九.课程设计心得体会 (20)十.参考文献 (20)一.系统简介本设计为两个STC89C54RD+单片机之间通过nRF24L01无线模块实现单工无线通信。

数字信号无线传输技术

数字信号无线传输技术

数字信号无线传输技术摘要:数字信号已进入了现代社会的各个领域,同模拟信号传输相比,数字信号传输有很大的变化。

本文简要阐述了数字信号无线传输特性,以及无线信道对信号的影响,提出了信号改善途径。

关键词:数字信号;信道;无线传输中图分类号:TN 文献标识码:A0 引言在信号传输中,不同的数据必须转换为相应的信号。

模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),数字数据则采用数字信号(Digital Signal)。

模拟信号的瞬时值的状态数是无限的,如低频正弦信号、语音信号、图像信号等;而数字信号的瞬时值的状态数是有限的,如计算机和电报机的输出信号等。

模拟信号在传输过程中,由于噪声的干扰和能量的损失总会发生畸变和衰减,所以模拟传输时,每隔一定的距离就要通过放大器来放大信号的强度。

然而放大信号强度的同时,由噪声引起的信号失真也随之放大。

当传输距离增大时,多级放大器的串联会引起失真的叠加,从而使信号的失真越来越大。

而数字传输,只有代表了0和1变化模式的数据,方波脉冲式的数字信号在传输过程中除了会衰减外,也会发生失真,但它是采用转发器来代替放大器。

转发器可以通过阈值判别等手段,识别并恢复其原来的0和1变化的模式,并重新产生一个新的完全消除了衰减和畸变的信号传输出去,这样多级的转发不会累积噪声引起的失真。

1 数字信号无线传输的特性信道是信号的传输媒质,按传输媒质的不同,信道可分为有线信道和无线信道,其中无线信道随机性较大,变化快,主要有长波信道、中波信道、短波信道、地面微波信道、卫星信道、散射信道、红外信道及空间激光信道等。

现代移动通信系统都使用数字调制技术,随着超大规模集成(VLSI)技术和数字信号处理(DSP)技术的发展,数字传输系统比模拟传输系统更有效。

数字传输有许多优点:(1)数字信号本身具有更好的抗噪能力和更强的抗信道损耗性能。

采用再生中继、纠错编码等差错控制措施后,数字信号可以再生而消除噪声的累积,甚至可在噪声远大于有用信号的情况下,保证获得可接受的保真度和误码率。

实验四-模拟信号光纤传输系统实验

实验四-模拟信号光纤传输系统实验

实验四模拟信号光纤传输系统实验一、实验目的1、了解发送光端机的发光管特性;2、掌握如何在光纤信道中高性能传输模拟信号;3、掌握发送光端机中传输模拟信号驱动电路的设计;4、了解光检测器的原理;5、光接收机的组成;二、预备知识1、光端机发光管特性;2、信道的非线性;3、光电转换特性;4、弱信号检测;三、实验仪器1、Z H5002(II)型“光纤发送模块”、“光纤接收模块”一套;2、20MHz示波器一台;3、低频信号源一台;4、光功率计一台;四、实验原理1、模拟光纤传输系统的主要技术指标:模拟光纤传输系统有两个关键性的质量指标:(1)信噪比S/N(2)信道线性度(非线性失真度)信噪比S/N与信道线性度分别表达噪声大小和线性好坏,这两个指标的数值依据传输的实际用途而定。

一般地说高质量的电视传输(例如演播室图象传输)要求信噪比S/N达到56dB,差分增益ΔG=0.3dB(差分增益是用于表示在不同输入信号电平上所引起增益的差值,即通道的线性度)。

对于数字载波传输系统(模拟信号传输),所需信噪比S/N和通道线性度一般比这要求低,可根据实际系统指标的分配决定。

2、模拟光纤传输系统的噪声来源噪声问题是模拟光纤系统最重要的问题之一,系统的任何组成部分包括有源部件和无源部件都可产生噪声,并叠加在传输信号之上。

在模拟传输系统中,主要由光发射机、传输光纤、光接收机和各类连接器所组成。

在光接收机中光检测器又由光检二极管和前置放大器组成。

模拟光纤传输链路中的噪声主要来源于以下几个方面:(1)光发射机中激光器光强的涨落,即相对强度噪声。

在模拟光纤系统中,激光器的直流偏置点是置于线性范围的中间,即在高于激光器阀值电流I th的某一电流I处。

相对强度噪声随着激光器的偏置不同而变化,在阀值附近,其达到最大,随着偏置增加,•即激光器输出功率增加,其会下降。

相对强度噪声和激光器的工作频率亦有关系,一般在低频时较小,而在高频时相对强度噪声则明显增加。

无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现

无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现

无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现目录1. 内容综述 (3)1.1 无线网络通信概述 (4)1.2 无线通信技术发展 (5)1.3 虚拟仿真实验教学的重要性 (6)1.4 本课程教学目标 (8)2. 无线网络通信基础知识 (9)2.1 无线网络通信原理 (11)2.2 常见无线通信标准 (11)2.3 无线信号传播特性 (13)2.4 无线网络架构 (14)3. 虚拟仿真实验教学设计 (16)3.1 目标用户分析 (18)3.2 教学内容规划 (19)3.3 虚拟仿真实验环境的构建 (19)3.4 实验教学流程设计 (21)4. 无线网络通信实验项目 (22)4.1 无线网络接入实验 (24)4.2 智能手机网络通信实验 (25)4.3 无线传感器网络实验 (25)4.4 无线Mesh网络实验 (26)4.5 无人机定位与通信实验 (29)5. 实验教学资源开发 (30)5.1 虚拟实验平台搭建 (31)5.2 实验指导书的编写 (32)5.3 实验演示视频的制作 (34)5.4 互动问答系统设计 (35)6. 实验教学实施 (35)6.1 实验教学方法与策略 (37)6.2 实验操作步骤 (38)6.3 实验数据分析与解释 (39)6.4 实验评价体系的建立 (41)7. 实验教学效果评估 (42)7.1 学生学习效果评估 (44)7.2 教师教学效果评估 (45)7.3 实验设备与环境评估 (47)7.4 教学改进与持续发展 (48)8. 案例分析 (50)8.1 虚拟仿真实验教学案例 (51)8.2 无线网络通信产品案例 (52)8.3 在线课程案例研究 (53)1. 内容综述本文档主要对“无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现”进行了详细的阐述。

我们对无线网络通信的基本原理和技术进行了梳理,包括无线通信的基本概念、无线信号的传输特性、无线网络的体系结构等。

基于315MHz的数字无线通信(发射,接收)系统实验报告

基于315MHz的数字无线通信(发射,接收)系统实验报告
void main (void)
{ //P1=0x00;
P37=1;
SCON = 0x50;/* SCON:模式1, 8-bit UART,使能接收*/
TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xFD; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz */
图3为发送载波波形
同组同学接收的图像:
图4为接收载波波形
说明射频发射模块工作正常,接收模块正常,与本组同学通信正常。
九、试验中遇到的问题及解决方法
1、电源电路部分输出电压不是5V?
电容接反了,而且小电容不仔细看都一样,但有一个是不同的。
2、串行接口部分连接与电路图不相符?
发现信号地应该与5针脚相连接,可是电路板上却与1针脚相连接,用一根导线将1针脚与5针脚相连,即可正常传输数据。
串口调试图像:
5、实现自发自收
将自发自收程序烧到单片机中,用串口线将电路与计算机相连接,在发送框中输入发送的内容,点击接收,接收框中出现刚才发送的内容。
将程序拷入CPU中,P3.7口线输出10KHZ的方波,说明RS232芯片正常通信,CPU工作正常。
调试图像:
CPU工作正常(P3.7口线输出10KHZ的方波)图像。
通过通信系统方案设计及具体的电路调试和软件编程实践,进一步加深对通信系统的了解,理解所学的专业知识,提高动手能力,提高解决实际问题的综合能力。
三、设计要求
通过亲自设计,动手焊接并调试电路实现315M的数字无线通信系统无线收发数据功能
四、给定条件
电路板(发送)、电阻、电容、发光二级管、晶振、7805、2262、2051单片机、RS232、导线等
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目录摘要 (1)关键词 (1)Abstract (1)Key words (2)1 前言 (2)1.1 选题的目的与意义 (2)1.2 简述模拟信号与数字信号 (2)2 设计任务与要求 (2)2.1 设计任务 (2)2.2 基本要求 (3)3 总体方案设计与方案论证 (3)3.1总体方案设计 (3)3.2 方案论证与选择 (4)3.2.1 无线传输方式的选择 (4)3.2.2 模数转换 (4)4 硬件电路与软件设计的实现 (8)4.1 硬件电路的实现 (8)4.1.1 控制处理器外围电路 (10)4.1.2 红外发射电路的实现 (10)4.1.3 模数转换电路的实现 (10)4.2 软件设计 (11)4.2.1 发射机软件设计 (11)5 系统调试与调试中的问题 (12)5.1 模数转换的调试 (12)5.2 红外发射接收的调试 (12)参考文献 (13)附录 (13)附录 1 发射机程序 (13)模拟信号数字无线传输系统的设计摘要通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统,如果我们在发送端的信息源中包括一个模/数转换装臵,在接收端包括一个数/模转换装臵,在发送端与接收端之间通过红外作为载波进行通信,则可以实现模拟信号数字无线传输。

本文主要从三个方面进行设计与实现:(1)AT89S51单片机对A/D转换器的控制,从而对模拟信号进行抽样、量化、编码后转换为数字信号;(2)单片机对数字信号进行编码与38Khz 红外载波调制通过红外线发射;(3)接收机接收到的调制信号经红外接收头进行解调还原数字信号,再经单片机的处理,通过D/A,以及信号的放大,最后再经过低通滤波器还原成模拟信号,从而实现模拟信号数字无线传输演示的全过程。

关键词:模拟信号数字传输;无线传输;红外通信;模数转换Analog Digital Wireless Transmission CommunicationSystemAbstractCommunication system is divided into analog communication systems and digital communication systems, if we send the client's information sources include a A / D converter, the receiver includes a D / A converter, in between the transmitter and the receiver as by infrared carrier to communicate, you can transmit analog signal digital infrared communications. This article mainly focuses on three aspects: (1) AT89S51microcontroller on the A / D chip to control the analog signal sampling, quantization, encoded into digital signals; (2) single chip digital signal processing and modulation 38KHZ IR through infrared emission; (3) base station receives the first modulated signal by the infrared receiver to demodulate digital signal reduction by the microcontroller processing, through the D / A, and signal amplification and finally through the reduction of low-pass filter into an analog signal, in order to achieve different place communication.Key words: Analog signal digital transmission ;wireless transmission ;infrared communication ;analog _digital conversion1前言1.1选题的目的与意义移动通信是现代通信技术和计算机技术高度发展和紧密结合的产物。

随着数字化信息技术的广泛应用,现代通讯技术正以前所未有的高速度发展着,其庞大的信息传输工程则主要依靠于数字通信技术。

因此,模拟信号通过数字传输已成为当今发展的趋势。

现在很多的通信实验设备都忽视了让人清晰直观的了解信号在整个通信系统中是怎样转换和传输的,导致很多人做了通信实验后仍对信号转换传输的整个过程感到模糊。

本系统从模拟信号的输入波形、模拟信号转换成数字信号再进行调制的波形、接收解调后的波形到最后接收机还原模拟信号的波形都能够清晰直观的看到,使人更加深刻的了解模拟信号数字无线传输的整个过程,达到一个演示的目的。

所以,对于本选题,我觉得意义重大,有必要也有实际需要把它做出来展现给大家,让人更加直观的看到模拟信号数字无线传输的整个过程。

1.2简述模拟信号与数字信号模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。

时间上连续的模拟信号,例如连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的模拟信号是一种抽样信号。

数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。

二进制码就是一种数字信号。

二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。

模拟通信的优点是直观且容易实现,但存在两个主要缺点。

(1)保密性差。

模拟通信,尤其是微波通信和有线明线通信,很容易被窃听。

只要收到模拟信号,就容易得到通信内容。

(2)抗干扰能力弱。

电信号在沿线路的传输过程中会受到外界的和通信系统内部的各种噪声干扰,噪声和信号混合后难以分开,从而使得通信质量下降。

线路越长,噪声的积累也就越多[2]。

数字化传输与交换的优越性主要体现在三个方面。

(1)加强了通信的保密性。

(2)提高了抗干扰能力。

数字信号在传输过程中会混入杂音,可以利用电子电路构成的门限电压(称为阈值)去衡量输入的信号电压,只有达到某一电压幅度,电路才会有输出值,并自动生成一整齐的脉冲(称为整形或再生)。

较小杂音电压到达时,由于它低于阈值而被过滤掉,不会引起电路动作。

因此再生的信号与原信号完全相同,除非干扰信号大于原信号才会产生误码。

为了防止误码,在电路中设臵了检验错误和纠正错误的方法,即在出现误码时,可以利用后向信号使对方重发。

因而数字传输适用于较远距离的传输,也能适用于性能较差的线路。

(3)可构建综合数字通信网。

采用时分交换后,传输和交换统一起来,可以形成一个综合数字通信网。

模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相的方法转换为模拟信号[1]。

2 设计任务与要求2.1 设计任务本次任务主要是完成一个模拟信号数字无线传输演示系统的设计与实现。

能够用示波器观看模拟信号的输入波形、模拟信号转换成数字信号再进行调制的波形、接收解调后的波形到最后接收机还原模拟信号的波形。

2.2 基本要求(1)设计一个发射机与一个接收机。

(2)模拟信号源输入正弦波,将输入的模拟信号转换为数字信号通过无线发送。

(3)接收机接收数字信号还原模拟信号。

3 总体方案设计与方案论证模拟信号数字无线传输,一般需三个步骤:(1) 把模拟信号数字化,即模数转换(A/D),将原始的模拟信号转换为时间离散和值离散的数字信号(2) 进行数字方式传输(3) 把数字信号还原为模拟信号,即数模转换(D/A)A/D或D/A变换的过程通常由信源编(译)码器实现,所以通常将发端的A/D 变换称为信源编码(如将语音信号的数字化称为语音编码),而将收端的D/A变换称为信源译码[2]。

3.1总体方案设计本系统分为两大模块:发射机和接收机。

本组负责发射机模块。

发射机设计框图如图3.1所示,模拟信号源输入一个正弦波给A/D转换器,A/D 转换器对输入的模拟信号进行抽样、量化、编码后转换为数字信号,控制处理器对A/D转换器进行控制并将它转换的数字信号通过串口发送与38Khz红外载波进行调制通过红外线发射,调制方式为调幅。

示波器1显示模拟信号源输出的波形,示波器2显示发射机发射的调制波。

图3.1 发射机设计框图3.2方案论证与选择3.2.1无线传输方式的选择方案一:采用无线数据传输模块如PTR2000。

PTR2000无线数据传输模块是一种超小型、低功耗、高速率的无线数据传输模块。

无线数据传输模块的性能优异,其显着特点是所需外围器件少,因而设计十分方便,模块在内部集成了高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制/解调、参量放大、功率放大、频道切换等功能,是目前集成度较高的无线数据传输产品。

无线数据收发模块PTR2000采用抗干扰能力强的FSK调制/解调方式,其工作频率稳定可靠、外围组件少,功耗极低且便于设计生产,这些优异特性使得PTR2000非常适用于便携及手持产品。

方案二:采用红外传输方式[4]。

此方案不仅体积小、成本低,而且在不需要增大发射功率的条件下能够工作在环境比较恶劣的现场或野外。

红外通信的基本原理是利用940nm 近红外波段的红外线作为信息的载体,将二进制信号调制为若干脉冲信号,最后驱动红外线发射组件(如红外发光二极管) 发射红外信号。

红外接收端收到红外脉冲信号后,将红外信号转换为电信号,再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号后输出。

红外信号的调制方法比较常用的有两种:通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。

38Khz由晶振产生与基带信号进行调制通过红外发射出去,接收部分选用接收头HS0038[5]。

此两种方案对于本系统都可以,考虑到成本,本系统采用方案二。

3.2.2 模数转换模数转换器对输入的模拟信号进行抽样、量化、编码后转换为数字信号。

(1)抽样定理[2]抽样是把时间上连续的模拟信号变成一系列时间上离散的抽样值的过程。

若要传输模拟信号,不一定要传输模拟信号本身,可以只传输按抽样定理得到的抽样值。

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