基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真综述

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基于Multisim的SSB的调制与解调电路的仿真分析综述

基于Multisim的SSB的调制与解调电路的仿真分析综述

*课程设计报告题目:基于Multisim的SSB的调制与解调电路的仿真分析学生姓名:***学生学号:********系别:电气信息工程系专业:通信工程届别:2014届指导教师:***电气信息工程学院2013年5月基于Multisim 的SSB 的调制与解调电路的仿真分析学生:***指导教师:***电气信息工程学院 通信工程专业1 课程设计的任务与要求1.1 课程设计的任务本课程设计是实现SSB 的调制解调。

在此次课程设计中,我将通过多方搜集资料与分析,来理解SSB 调制解调的具体过程和它在multisim 中的实现方法。

预期通过这个阶段学习,更清晰地认识SSB 的调制解调原理,同时加深对multisim 这款通信仿真软件操作的熟练度,并在使用中去感受multisim 的应用方式与特色。

利用自主的设计过程来锻炼自己独立思考,分析和解决问题的能力,为我今后的自主学习研究提供具有实用性的经验。

1.2 课程设计的要求(1)熟悉multisim 的使用方法,掌握SSB 信号的调制解调原理,以此为基础在软件中画出电路图。

(2)绘制出SSB 信号调制解调前后在时域和频域中的波形,观察两者在解调前后的变化,通过对分析结果来加强对SSB 信号调制解调原理的理解。

(3)在老师的指导下,独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计论文,文中能正确阐述和分析设计和实验结果。

1.3 课程设计的研究基础(设计所用的基础理论)SSB 信号的数学表达式:单边带调制(SSB )信号是由DSB 信号经边带滤波器滤除一个边带或在调制过程中,直接将一个边带抵消而成的。

根据滤除方法的不同,产生SSB 信号的方法有:滤波法和移相法。

单频调制时,c DSB u ku t u Ω=)(SSB 信号的表达式为:取上边带:)t Ucos(t)(u C SSB Ω+=ω取下边带:)t Ucos(t)(u C SSB Ω-=ωC U U U ⨯=Ω从上式看,单频时的SSB 信号仍是等幅波,但它与原载波电压是不同的。

基于Multisim10的MC1596振幅调制器仿真设计

基于Multisim10的MC1596振幅调制器仿真设计

基于Multisim10的MC1596振幅调制器仿真设计摘要Multisim10可设计、测试和演示各种电子电路,为我们提供了一个方便、快捷的仿真环境。

本文在Multisim下创建了MC1596构成的振幅调制电路,对其进行了仿真测试,调制波形清晰准确,并改变电路参数分析了过调制产生的原因。

关键词Multisim10;MC1596;调幅0 引言调制电路和解调电路是通信系统的重要组成部分。

幅度调制反映到频域里就是把调制信号的频谱搬移到载频的左右两旁,而信号的频谱结构不变;反映到时域里则是用一个高频余弦函数去乘调制信号,所以必须使用具有乘法功能的器件。

单片的模拟集成乘法器MC1596由于技术性能高,价格低廉,使用方便,因而广泛用作调制、解调、混频和相位检测电路中。

本文介绍了MC1596的内部结构,并在Multisim10仿真环境下对MC1596构成的振幅调制器进行了仿真测试分析。

1 MC1596内部结构及仿真构建MC1596是以双差分电路为基础的四象限双平衡式模拟乘法器,用以实现两个模拟信号的相乘功能,是调幅电路的核心组成,但Multisim元器件库中没有这个元件,所以我们要创建一个MC1596的内部结构图,连接上输入/输出端符号后,通过编辑设置生成子电路,以便调用。

其内部结构如图1所示:Q1和Q2组成第一对差分放大器,Q5是它的恒流源;Q3和Q4组成第二对差分放大器,Q6是它的恒流源,和Q5组成单差分放大器用以激励Q1~Q4。

Q7和Q8组成的具有负反馈电阻的镜像恒流源,电阻Re1、Re2、Re3为负反馈电阻,用以扩展输入电压的线性动态范围。

其引脚8和10接输入电压,引脚1和4接另一个输入电压,引脚6和12输出电压。

引脚14为负电源端。

引脚2和3接电阻对差分放大器Q5、Q6产生电流负反馈,调节乘法器的信号增益,引脚5外接电阻,用来偏置电流以及镜像电流。

2 振幅调制器的仿真测试用MC1596构成的乘法器电路如图2所示,12端接12V电源,14端接-8V电源,载波信号通过耦合电容C8接至10端,8端外面有Rt2、R12、C1、C3、R1组成的偏置电路,用来滤除加到载波端的直流分量及低频干扰。

基于matlab的正交振幅调制与解调仿真分析文档

基于matlab的正交振幅调制与解调仿真分析文档

基于matlab的正交振幅调制与解调仿真分析文档it168文库文档会议文集图书全部 DOC PDF PPT XLS TXT我要上传当前已有1161330份文档首页分类浏览文集排行榜合作机构会议图书iPad客户端文库首页基于MATLAB的正交振幅调制与解调仿真分析.doc相关文档共94条,当前页显示 0-30基于MATLAB的正交振幅调制与解调仿真分析7>2013-03-19摘要:MATLAB由于其强大的功能而被广泛应用于很多工程技术领域,尤其在通信和信息处理领域更有其突出地位。

众所周知,在物理级的产品作出之前,先用MATLAB进行这种电子产品的输入输出以估计这种产品的性能好坏,从而可以看出什么地方需要从新设计,什么地方需要优化等来进一步提高系统的性能,因此,伴标签:QA 信号仿真 MATLAB 通信分类:网络通信-嵌入式开发贡献者:he97yuyu| 下载: 0次评分: 收藏到书房基于MATLAB的正交振幅调制与解调仿真分析2013-03-19摘要:MATLAB由于其强大的功能而被广泛应用于很多工程技术领域,尤其在通信和信息处理领域更有其突出地位。

众所周知,在物理级的产品作出之前,先用MATLAB进行这种电子产品的输入输出以估计这种产品的性能好坏,从而可以看出什么地方需要从新设计,什么地方需要优化等来进一步提高系统的性能,因此,伴标签:QA 信号仿真 MATLAB 通信分类:软件与测试-C/C++贡献者:OraBSD| 下载: 0次评分: 收藏到书房基于MATLAB模拟调制系统的仿真2013-03-20MATLAB模拟调制系统的仿真标签:调制系统 MATLAB分类:软件与测试调研报告贡献者:lo岁月静好ve| 下载: 0次评分: 收藏到书房MATLAB实现信号的调制与解调2012-07-20MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。

基于Matlab的AM振幅调制及解调仿真

基于Matlab的AM振幅调制及解调仿真

目录摘要: (2)1实验原理 (4)1.1调制 (4)1.2调幅电路分析 (4)2 MATLAB仿真 (5)2.1 载波信号 (5)2.1.1 仿真程序 (5)2.1.2仿真波形 (6)2.2调制信号 (6)2.2.1 仿真程序 (6)2.2.2仿真波形 (7)2.3 AM调制 (8)2.3.1 仿真程序 (8)2.3.2仿真波形 (9)2.4 AM波解调(包络检波法) (9)2.4.1 仿真程序 (9)2.4.2仿真波形 (10)2.5 AM波解调(同步乘积型检波法) (11)2.5.1 仿真程序 (11)2.5.2仿真波形 (12)2.6 AM波的功率 (14)2.6.1 仿真程序 (14)2.6.2仿真波形 (15)2.7 调制度m对AM调制的影响 (15)2.7.1 仿真程序 (15)2.7.2仿真波形 (17)3结果分析: (18)4总结: (19)基于Matlab的AM振幅调制及解调仿真摘要:本课程设计主要是为了进一步理解AM调制系统的构成及其工作原理,并能通过matlab软件来实现对AM调制系统的仿真,且通过对各个元件的参数进行不同的设置,来观察系统中各个模块的输出波形。

在课程设计中,我们将用到matlab仿真平台,学习AM调制原理,AM调制就是由调制信号去控制高频载波的幅度,使之随调制信号作线性变化的过程。

在波形上,幅度已调信号的幅度随基带信号的规律而呈正比地变化。

解调方法利用相干解调。

解调就是实现频谱搬移,通过相乘器与载波相乘来实现。

通过相干解调,通过低通滤波器得到解调信号。

相干解调时,接收端必须提供一个与接受的已调载波严格同步的本地载波,它与接受的已调信号相乘后,经低通滤波器取出低频分量,得到原始的基带调制信号。

利用Matlab仿真建立AM调制的系统模型,用Matlab仿真程序画出调制信号、载波、已调信号、相干解调之后信号的波形以及功率频谱密度,分析所设计系统性能。

关键字:AM调制,解调,Matlab仿真,滤波Abstract: This course is designed primarily to further understanding of the composition and working principle of AM modulation system , and through matlab software to achieve the AM modulation system simulation , and the parameters of the various components through different settings , to observe the system output waveforms of respective modules. Curriculum design, we will use matlab simulation platform , learning AM modulation principle , AM modulation is controlled by the modulation signal to the amplitude of the high frequency carrier , making the process with the modulated signal as a linear change. On the waveform , the amplitude of the amplitude modulated signal is a baseband signal with the law and is proportional to the change . Demodulation method using coherent demodulation. Demodulation is to move the spectrum , multiplied by multiplication with the carrier to achieve. By coherent demodulation , a demodulated signal obtained through the low -pass filter. The coherent demodulation , the receiver must be provided with a local carrier wave modulated carrier received strict synchronization , after it is multiplied with the received modulated signal , the low pass filter to remove low frequency components to get the original modulating baseband signal . Create a system model simulation using Matlab AM modulation , using Matlab simulation program to draw modulated signal carrier modulated signal waveform signal after coherent demodulation and the power spectral density analysis of the design of the system performance.Keywords:AM modulation, demodulation, Matlab simulation, filter1实验原理1.1调制所谓调制,就是在传送信号的一方将所要传送的信号附加在高频振荡上,再由天线发射出去。

基于Multisim的调幅电路仿真研究

基于Multisim的调幅电路仿真研究

基于Multisim的调幅电路仿真研究陈东东(安庆师范学院物理与电气工程学院安徽安庆 246011)指导老师:李强摘要: 调幅电路用途十分广泛,在高频电子线路中的幅度调制可视为两个信号相乘或包含相乘的过程,目前在无线电通信、广播电视等方面得到广泛应用。

而Multisim软件是应用广泛的仿真软件之一,在实验教学、故障分析等方面具有很大的优越性。

本论文介绍了在Multisim10仿真平台中构建调幅电路的方法,并基于Multisim10仿真软件对两种常用调幅电路进行仿真分析,观察调幅波的波形变化规律,并分析电路的性能。

关键词: Multisim,调幅,仿真1 引言信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。

调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别附加于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致相互干扰,而要还原出被调制的信号就需要解调电路。

调制与解调在高频通信领域有着广泛的应用,同时也是信号处理应用的重要问题之一,系统的仿真和分析是设计过程中的重要步骤和必要的保证。

本文利用Multisim10 软件仿真平台,综述了在现代通信系统中常用的AM ,DSB调制的基本技术,并分别在时域讨论振幅调制的基本原理, 以及介绍分析有关电路组成。

对两种调幅电路进行软件仿真,并分析比较测试结果。

Multisim 是一个功能强大的仿真软件,它能进行电路原理设计、对电路功能进行测试分析。

而且更适合于对模拟电路、高频电子线路等进行仿真与测试。

它的元器件库提供了众多的电路元器件,其中虚拟测试仪器仪表也是种类繁多,用它创建的电路原理图和所仿真的结果,具有直观、方便、实用和安全的优点。

2 调幅电路的基本原理由消息转换过来的调制信号具有频率较低的频谱分量,这种低频信号在许多信道中不宜传输。

因此,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,同时在接受端则需要有解调过程从而还原出调制信号。

基于Multisim10的振幅检波电路仿真及分析

基于Multisim10的振幅检波电路仿真及分析

目录摘要 (2)Abstract. ............................... 错误!未定义书签。

1、引言 (1)2、检波的原理 (2)2.1二极管包络检波原理 (2)2.2 大信号检波原理............................................................................. 错误!未定义书签。

2.3小信号检波原理 (5)3、用Multisim10仿真的电路及波形 (6)3.1仿真电路 (6)3.2仿真结果 (6)4、二极管包络检波仿真结果分析 (8)4.1惰性失真 (8)4.2负峰失真 (9)5、结束语 (10)参考文献 (11)致谢 (12)基于Multisim10的振幅检波电路仿真及分析摘要:本文介绍了以包络检波为例的振幅检波电路仿真及分析,通过Multisim10软件对电路的参数进行选择和输出波形进行了仿真与分析。

结果表明,利用该软件可以分析满足不同要求的检波电路系统,仿真的结果与理论相一致。

关键词:二极管;包络;检波电路;Multisim仿真Based on Multisim10 amplitude detection circuitsimulation and analysisAbstract:This paper introduces the envelope detection as an example of the amplitude detection circuit simulation and analysis, through Multisim10 software of circuit and parameters of the selection and output waveform is simulated and analyzed. Results show that, using the software can satisfy different requirements analysis detection circuit system, the results of simulation and theory of fsepg.Keywords: diode, Envelope, Detection circuit; Multisim simulation1、引言检波过程就是一个解调过程,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。

基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真综述

基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真综述

基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真摘要:信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。

调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。

这也是在同一信道中实现多路复用的基础。

而要还原出被调制的信号就需要解调电路。

所以现在调制与解调在高频通信领域有着更为广泛的应用。

关键词:振幅调制与解调,检波失真,参数选取一、振幅调制电路原理及工作过程首先将语音(调制)信号叠加直流后再与载波相乘,本电路采用乘法调幅进行调制语音信号频谱为300错误!未找到引用源。

到3400错误!未找到引用源。

,这里选择频率为1000错误!未找到引用源。

的信号模拟语音信号。

选择2M错误!未找到引用源。

作为载波信号。

让模拟语音信号(调制信号)与载波信号经过乘法器产生调制系数错误!未找到引用源。

=0.2的普通调幅波。

如图:图1(调制电路电路图)图2(调制信号与调幅波仿真图)二、解调电路工作原理及说明普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律,其中大信号检波电路利用了二极管的整流工作原理。

解调电路输入信号为载波为2M 错误!未找到引用源。

,调制信号为1000错误!未找到引用源。

,调制系数错误!未找到引用源。

=0.2的普通调幅波,电路如图:V12 V 2MHz 1kHzAM C11µF R1560ΩC220nF R25.6ΩR31kΩAB Ext Trig++__+_A B Ext Trig ++__+_D21N4148C31mF 图3(解调电路图)图4(调幅波波形)图5:(电路输出解调端波形)我们可以看到输出波形周期为1.002ms,输出信号频率为1000错误!未找到引用源。

说明解调电路成功解调出调制信号。

三、解调(检波)电路元件参数的选取电路元件参数主要是基于检波效率、滤波效果来选取的。

其中滤波效果中的检波失真是决定解调电路元件参数的主要方面。

基于Multisim10的电路仿真研究

基于Multisim10的电路仿真研究
用和提高 设 计质量 有重 要意 义 。
波器 ,创 建A 6 0 D 2 仿真 电路 ,如 图 1 示 。该次 仿真 中 ,采用峰 峰 所 值 为5 V,频 率为 1 H 的正弦 波信 号 源 ,输 出 响应如 图2 0 z 所示 。
2 Mut i软件的特点 ls im
Mut i 加拿 大IT 司在 E ls i m是 I公 WB基础 上推 出的 电子 电路仿 真
图 1 D 2 仿真电路 图 A 6 0
56 苗 滥 萄
A T MA INP N R M 21 0 U O TO O A A 0 1 2 A
31 D60 . A 2 电路仿 真及 响应
以A 2 电路仿 真 为例 ,首先 运 行Mut i 0 D6 0 ls i m1 ,在 绘 图编 辑
器 中选择 信 号 源 、直流 电源 、集成 芯 片AD6 0 电阻 、 电容和 示 2、
过对 实际 电子 电路 的 仿真 分析 ,对 于缩 短 设计 周期 、 节省 设计 费
向 刚 ( 中船重工第7 0 i 1J:  ̄ ,湖北 宜 昌 4 3 0 ) ] 4 0 3
基于 Mu im 1 的 电路仿真研 究 l i 0 t s
Re e r h o ic i y smulto s d o ul sm 0 s a c fcr u t i r a i nba e n M t i 1 i
摘 要 :本文 简述 TMut i 0 lsm 1电路 仿真 的方法 。 以A 2 电路 仿真 为例 , i D60
以对数 字 电路和 模拟 电路 混合 在一起 的 电子 系统进行 仿真 分析 。 ( ) 电路 分析手 段 完备 。除 了可 以 用多 种常 用 测试 仪表 ( 3 如 示波 器 、数 字 万用 表和 伯德 图仪 等) 电路进 行 测试 以外 ,还提 供 对
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基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真摘要:信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。

调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。

这也是在同一信道中实现多路复用的基础。

而要还原出被调制的信号就需要解调电路。

所以现在调制与解调在高频通信领域有着更为广泛的应用。

关键词:振幅调制与解调,检波失真,参数选取一、振幅调制电路原理及工作过程首先将语音(调制)信号叠加直流后再与载波相乘,本电路采用乘法调幅进行调制语音信号频谱为300错误!未找到引用源。

到3400错误!未找到引用源。

,这里选择频率为1000错误!未找到引用源。

的信号模拟语音信号。

选择2M错误!未找到引用源。

作为载波信号。

让模拟语音信号(调制信号)与载波信号经过乘法器产生调制系数错误!未找到引用源。

=0.2的普通调幅波。

如图:图1(调制电路电路图)图2(调制信号与调幅波仿真图)二、解调电路工作原理及说明普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律,其中大信号检波电路利用了二极管的整流工作原理。

解调电路输入信号为载波为2M 错误!未找到引用源。

,调制信号为1000错误!未找到引用源。

,调制系数错误!未找到引用源。

=0.2的普通调幅波,电路如图:V12 V 2MHz 1kHzAM C11µF R1560ΩC220nF R25.6ΩR31kΩAB Ext Trig++__+_A B Ext Trig ++__+_D21N4148C31mF 图3(解调电路图)图4(调幅波波形)图5:(电路输出解调端波形)我们可以看到输出波形周期为1.002ms,输出信号频率为1000错误!未找到引用源。

说明解调电路成功解调出调制信号。

三、解调(检波)电路元件参数的选取电路元件参数主要是基于检波效率、滤波效果来选取的。

其中滤波效果中的检波失真是决定解调电路元件参数的主要方面。

(一)、大信号检波器存在的两种失真对参数选取的影响1、对角线失真(放电失真)产生原因:错误!未找到引用源。

很大,放电很慢,可能在随后的若干的高频周期内,包络线电压虽已下降,而C上的电压还大于包络线电压,这就使二极管方向截止,失去检波作用。

在截至期间,检波输出波形呈倾斜的对角线形状,对角线失真可以总结为电容放电曲线错误!未找到引用源。

的下降速度慢于包络线电压下降的速度。

不发生放电失真的条件:包络线下降速度小于错误!未找到引用源。

放电速率,即:错误!未找到引用源。

<错误!未找到引用源。

将错误!未找到引用源。

=0.2,错误!未找到引用源。

,Ω=1k错误!未找到引用源。

代入上面不等式得到错误!未找到引用源。

<8.66uF但在实际调试中当错误!未找到引用源。

=1.2uF时即产生对角线失真,如图6:错误!未找到引用源。

=1.2uF)我们可以看到有微弱的放电失真,放电时间549.906us大于半个周期,这也在一定程度上说明了理论计算与实际应用中还是存在一定误差的;当错误!未找到引用源。

取值变大时,放电失真更加严重,如图7:图7(错误!未找到引用源。

)此外,错误!未找到引用源。

在不发生放电失真的前提下应尽量取大些,对提高检波效率及滤波效果均有利。

如图:错误!未找到引用源。

=1uF)错误!未找到引用源。

=1nF)可以看到错误!未找到引用源。

=1uF比错误!未找到引用源。

=1nF滤波效果好。

2、割底失真产生原因:在接收机中,检波器输出耦合到下级的电容比较大,对检波器输出的直流而言,错误!未找到引用源。

上有一个直流电压错误!未找到引用源。

,借助于有源二端网络可把错误!未找到引用源。

,错误!未找到引用源。

,错误!未找到引用源。

用一个等效电路E和错误!未找到引用源。

代替。

这样如果输入信号调制度很深,即调制系数错误!未找到引用源。

很大或检波器交直流电阻之比错误!未找到引用源。

很小,以致在一部分时间内其幅值比E还小,则在此期间内将处于反向截止状态,产生失真,表现为输出波形中的底部被割去。

不发生割底失真条件:本电路中,采取将错误!未找到引用源。

分成错误!未找到引用源。

和错误!未找到引用源。

,通过隔直流电容错误!未找到引用源。

将错误!未找到引用源。

并接在错误!未找到引用源。

两端,错误!未找到引用源。

越大,交、直流负载电阻值的差别就越小,但是输出音频电压也就越小。

同时为了提高检波效率,错误!未找到引用源。

宜大,但过大则交流负载与之相比就小,宜产生割底失真。

取错误!未找到引用源。

=0.8,错误!未找到引用源。

,错误!未找到引用源。

=1nF时可以观察到割底失真,同时也可以看到与错误!未找到引用源。

相比输出音频电压变大,如图10:图10(二)、其他电路元件参数的选取1、检波二极管V为了提高检波效率,应选取正向电阻小错误!未找到引用源。

,反向电阻大错误!未找到引用源。

、同时要求PN结电容小的管子。

这里选取IN4148型号二极管。

2、输出耦合电容错误!未找到引用源。

:错误!未找到引用源。

选取的比较大,这样低频也容易通过。

3、错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

的选取:通过图5(电路输出解调端波形)我们可以观察到,通过检波电路的输出的调制信号衰减很大,所以一般会在检波电路后接低频功率放大器,这样错误!未找到引用源。

等效为检波电路后下一级低频功率放大器的输入电阻。

四、结束语至此,本课题所设计的电路设计与仿真就结束了,虽然电路实现比较简单,但是其中体现的原理还是很深奥的,通过此次电路仿真,也对振幅调制与解调电路的实现有了更为直观的认识。

笔者相信随着近几年电子元件制作工艺越来越精湛,调制与解调在通信领域必将会有更广泛的应用。

五、参考文献1.于洪珍,《通信电子电路》,清华大学出版社2.聂典,《Multisim9计算机仿真在电子电路设计中的应用》,电子工业出版社课程设计报告题目:基于Multisim的DSB的调制与解调电路的仿真分析学生姓名: ***学生学号: ********系别:电气信息工程学院专业:通信工程届别: 2014届指导教师: ***电气信息工程学院制2013年4月基于Multisim的DSB的调制与解调电路的仿真分析学生:***指导教师:***电气信息工程学院通信工程专业1 课程设计的任务与要求1.1 课程设计的任务本课程设计是实现DSB的调制解调。

在此次课程设计中,我将通过多方搜集资料与分析,来理解DSB调制解调的具体过程和它在multisim中的实现方法。

通过这个阶段学习,更清晰地认识DSB的调制解调原理,同时加深对multisim这款通信仿真软件操作的熟练度,并在使用中去感受multisim的应用方式与特色。

利用自主的设计过程来锻炼自己独立思考,分析和解决问题的能力,为我今后的自主学习研究提供具有实用性的经验。

1.2 课程设计的要求(1)熟悉multisim的使用方法,掌握DSB信号的调制解调原理,以此为基础在软件中画出电路图。

(2)绘制出DSB信号调制解调前后在时域和频域中的波形,观察两者在解调前后的变化,通过对分析结果来加强对DSB 信号调制解调原理的理解。

(3)在老师的指导下,独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计论文,文中能正确阐述和分析设计和实验结果。

1.3 课程设计的研究基础(设计所用的基础理论)(1)DSB 调制过程的分析:在AM 信号中,载波分量并不携带信息,信息完全有边带传送。

如果在AM 调制模型中将直流分量错误!未找到引用源。

去掉,即可得到一种高调制效率的调制方式—抑制载波双边带信号(DSB-SC ),简称双边带信号(DSB ),表示为:t w t u k t u c a cos )()(0Ω= 显然,它与调幅信号的区别就在于其载波电压振幅不是在0m V 上下按调制信号规律变化。

这样,当调制信号)(t u Ω进入负半周时,)(t u o 就变为负值。

表明载波电压产生0180相移。

因而当)(t u Ω自正值或负值通过零值变化时,双边带调制信号波形均将出现0180的相移突变。

双边带调制信号的包络已不再反映)(t u Ω的变化,但它仍保持频谱搬移的特性,因而仍是振幅调制波的一种,并可用相乘器作为双边带调制电路的组成模型,如图所示,图中a cm M k V A =。

图1 双边带调制信号组成模型调制过程的数学表达式:设载波电压为:t w U t u c cM c cos )(=。

调制信号为: t M t m Ω=cos )(00。

经过模拟乘法器A1后输出电压为抑制载波双边带调制信号,其数学表达式为:)()()(0t m t u K t Sm c ⨯⨯==t M t w U K c cM Ω⨯⨯cos cos 0=[]2)cos()cos(0t w t w M KU c c cM Ω-+Ω+图3 DSB 调制过程的波形及频谱(2)DSB 解调过程的分析:调制过程是一个频谱搬移的过程,它是将低频信号的频谱搬移到载频位置。

而解调是将位于载频的信号频谱再搬回来,并且不失真地恢复出原始基带信号。

双边带解调通常采用相干解调的方式,它使用一个同步解调器,即由相乘器和低通滤波器组成。

在解调过程中,输入信号和噪声可以分别单独解调。

相干解调的原理框图如图所示:图2 双边带解调信号组成模型解调过程的数学表达式:双边带调幅波的电压可表示为:t w KU t Sm c cM cos )(=本机载波电压为: S t m )(t w V c cm cos )()()(0t t u K t m s m c ⨯⨯=xy A Mx yt w U t u c cM c cos )(=解调波的表达式:)()()(0t u t Sm K t m ⨯⨯==t S t w U K m c cM Ω⨯⨯cos cos=[]2)cos()cos(t w t w U KS c c M m Ω-+Ω+Ω2 DSB 的调制与解调系统方案制定2.1 方案提出(需有系统框图,系统功能参数)振幅调制方式是用传递的低频信号去控制作为传送载体的高频振荡波(称为载波)的幅度,是已调波的幅度随调制信号的大小线性变化,而保持载波的角频率不变。

在振幅调制中,根据所输出已调波信号频谱分量的不同,分为普通调幅(AM )、抑制载波的双边带调幅(DSB )、抑制载波的单边带调幅(SSB )等。

AM 的载波振幅随调制信号大小线性变化。

DSB 是在普通调幅的基础上抑制掉不携带有用信息的载波,保留携带有用信息的两个边带。

SSB 是在双边带调幅的基础上,去掉一个边带,只传输一个边带的调制方式。

它们的主要区别是产生的方法和频谱的结构不同。

这里重点研究抑制载波的双边带调幅(DSB )。

下图为DSB 调制与解调的系统框图。

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