通信实验_模拟调制与解调
实验十九 通信原理综合实验 BPSK调制解调

实验十九通信原理综合实验-BPSK调制解调【设计要求】设计2PSK调制解调器。
设计环境:设计指标:BPSK调制载波由信号发生器参数,数据信号由微机参数,两个信号不同步。
载波信号幅度Vpp=2V,标称频率100Hz,误差±10%PLL入锁频率范围±10Hz跟踪范围>±20Hz数据信号速率5 baud,0/1方波。
【系统设计】1.总体设计根据系统设计指标,设计系统框图如下:调制系统由乘法器构成。
硬件信号发生器产生的载波信号与本地信号发生器产生的调制信号构成。
00()()cos(2)=coscos(2())BPSK c c S t Am t f t A f t t πθπθθ=+++其中:c f 为载波频率,0θ为载波初始相位。
解调系统由载波恢复电路和相干解调器构成。
由于BPSK 信号中没有载波频率分量,因此,需要进行非线性变换。
为进行系统性能比较,设计一非同步解调参考解调电路。
2. 载波恢复模块设计载波恢复模块由平方倍频器与分频PLL 构成平方器输出为:222020()()cos (2)=[1cos(42)]2c c s t A m t f t A f t πθπθ=+++ 在实际应用中A 为缓变量,因此,要滤除直流分量不能用常量减法,只能用高通滤波器,其传递函数为:()1s H s s =+PLL 电路构成如下:环路中加入倍频器,锁相输出频率为1/2输入频率。
为使环路得到较好的稳定性,环路滤波器采用一阶滤波器。
1() or ()1/n n nH j H s s ωωωωω==++ 根据系统入锁频差要求n ω大约在10~20Hz 之间。
(选10Hz )由于BPSK 信号的相位为阶跃函数,为保证跟踪锁相环开环增益在保证环路稳定的条件下取较大值,开环增益中起主要作用的VCO 增益取5000Hz/V 。
3. 解调电路设计解调电路由乘法器与低通滤波器构成。
为保证低频数字信号的波形,采用通带平坦型2阶BUTTER 低通滤波器,使通带内的相移较小。
通信电子线路实验报告

中南大学《通信电子线路》实验报告学院信息科学与工程学院题目调制与解调实验学号专业班级姓名指导教师实验一振幅调制器一、实验目的:1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。
2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。
3.掌握调幅系数测量与计算的方法。
4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。
二、实验内容:1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。
2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。
3.实现抑止载波的双边带调幅波。
三、基本原理幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。
变化的周期与调制信号周期相同。
即振幅变化与调制信号的振幅成正比。
通常称高频信号为载波信号。
本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ高频信号。
1KHZ的低频信号为调制信号。
振幅调制器即为产生调幅信号的装置。
在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图2-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。
D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。
进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。
图2-1 MC1496内部电路图用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-2所示,图中VR8用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。
器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。
模拟信号的调制与解调

为什么要对信号进行调制处理?什么是调制呢? 利用无线电通信时,需满足一个基本条件, 即欲发射信号的波长(两个相邻波峰或波谷之 间的距离)必须能与发射天线的几何尺寸可比 拟,该信号才能通过天线有效地发射出去(通 常认为天线尺寸应大于波长的十分之一)。而 音频信号的频率范围是 20Hz ~ 20kHz ,最小 的波长(频率为20kHz)为
2018/9/18 第三章 模拟信号的调制与解调 20
1 得到SUSB t xi cos( i c )t i 1 2
n 1 1 xi cos i t cos c t xi sin i t sin c t i 1 2 i 1 2 1 1 x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 n 1 同理得到S LSB t xi cos( c i )t i 1 2 n 1 1 xi cos i t cos c t xi sin i t sin c t i 1 2 i 1 2 1 1 x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 1 1 合写成:得到S SSB t x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 “-”号代表上边带; “+”号代表下边带 n n
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2018/9/18
第三章 模拟信号的调制与解调
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1 x (t) 2 - 2
1 x (t) cos t c 2 cos ct Hh () ± sSSB(t)
“-”表示上边带信号 “+”表示下边带信 号
(t) sin c t 2
相移法形成单边带信号
滤波器
• 在波形上,载波信号的幅度随基带信号规律而变化; • 在频谱结构上,它的频谱完全是基带信号频谱结构在频域内的 简单搬移(精确到常数因子)。 • 由于这种搬移是线性的,因此幅度调制通常又称为线性调制。 • 适当选择滤波器的特性H(ω),便可以得到各种幅度调制信号。 例如,调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)及残留边带 (VSB)信号等。
实验4PSK(DPSK)调制解调实验分析

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。
2psk调制与解调实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除2psk调制与解调实验报告篇一:2psK解调实验报告实验二:2psK和QpsK(院、系)专业班课学号20XX20214420姓名谢显荣实验日期1、2psK实验一、实验目的运用mATLAb编程实现2psK调制过程,并且输出其调制过程中的波形,讨论其调制效果。
二、实验内容编写2psK调制仿真程序。
2psK二进制相移键控,简记为2psK或bpsK。
2psK信号码元的“0”和“1”分别用两个不同的初始相位0和π来表示,而其振幅和频率保持不变。
故2psK信号表示式可写为:s(t)=Acos(w0t+θ)式中,当发送“0”时,θ=0;当发送“1”时,θ=π。
或者写成:╱Acos(w0t)发送“0”时s(t)=╲Acos(w0t+π)发送“1”时由于上面两个码元的相位相反,故其波形的形状相同,但极性相反。
因此,2psK信号码元又可以表示成:╱Acosw0t发送“0”时s(t)=╲-Acosw0t发送“1”时任意给定一组二进制数,计算经过这种调制方式的输出信号。
程序书写要规范,加必要的注释;经过程序运行的调制波形要与理论计算出的波形一致。
三、实验原理数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输,在实际应用中,大多数信道具有带通特性而不能直接传输基带信号。
为了使数字信号在带通信道中传输,必须使用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。
这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号的过程称为数字调制。
数字调制技术的两种方法:①利用模拟调制的方法去实现数字式调制,即把数字调制看成是模拟调制的一个特例,把数字基带信号当做模拟信号的特殊情况处理;②利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,从而实现数字调制。
这种方法通常称为键控法,比如对载波的相位进行键控,便可获得相移键控(psK)基本的调制方式。
图1相应的信号波形的示例101调制原理数字调相:如果两个频率相同的载波同时开始振荡,这两个频率同时达到正最大值,同时达到零值,同时达到负最大值,它们应处于"同相"状态;如果其中一个开始得迟了一点,就可能不相同了。
通信原理实验振幅键控(ASK)调制与解调实验

《通信原理》实验报告实验七: 振幅键控(ASK)调制与解调实验实验九:移相键控(PSK/DPSK)调制与解调实验系别:信息科学与技术系专业班级:电信0902学生姓名:同组学生:成绩:指导教师:惠龙飞(实验时间:2011年12月1日——2011年12月1日)华中科技大学武昌分校ﻬ实验七振幅键控(ASK)调制与解调实验一、实验目的1、掌握用键控法产生ASK信号的方法。
2、掌握ASK非相干解调的原理。
一、实验器材1、 信号源模块一块 2、 ③号模块一块 3、 ④号模块一块 4、 ⑦号模块一块 5、 20M双踪示波器一台 6、 连接线若干二、基本原理调制信号为二进制序列时的数字频带调制称为二进制数字调制。
由于被调载波有幅度、频率、相位三个独立的可控参量,当用二进制信号分别调制这三种参量时,就形成了二进制振幅键控(2AS K)、二进制移频键控(2FSK)、二进制移相键控(2PS K)三种最基本的数字频带调制信号,而每种调制信号的受控参量只有两种离散变换状态。
1、 2ASK 调制原理。
在振幅键控中载波幅度是随着基带信号的变化而变化的。
使载波在二进制基带信号1或0的控制下通或断,即用载波幅度的有或无来代表信号中的“1”或“0”,这样就可以得到2AS K信号,这种二进制振幅键控方式称为通—断键控(O OK )。
2ASK 信号典型的时域波形如图9-1所示,其时域数学表达式为:2()cos ASK n c S t a A t ω=⋅(9-1)式中,A 为未调载波幅度,c ω为载波角频率,n a 为符合下列关系的二进制序列的第n 个码元:⎩⎨⎧=PP a n -出现概率为出现概率为110 ﻩﻩ (9-2)综合式9-1和式9-2,令A =1,则2ASK 信号的一般时域表达式为:t nT t g a t S c n s n ASK ωcos )()(2⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=∑t t S c ωcos )(= ﻩ(9-3)式中,T s 为码元间隔,()g t 为持续时间 [-T s /2,T s /2] 内任意波形形状的脉冲(分析时一般设为归一化矩形脉冲),而()S t 就是代表二进制信息的随机单极性脉冲序列。
通信141-实验7 PSK DPSK调制解调实验

信息工程学院实验报告课程名称: 通信原理实验项目名称:时分复用解复用(TDM )实验 实验时间:2016.12.13 班级: 姓名: 学号:一、实验目的1. 掌握PSK DPSK 调制解调的工作原理及性能要求;2. 进行PSK DPSK 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.信道编码与ASK 、FSK 、PSK 、QPSK 调制,位号:A 、B 位 2.PSK/QPSK 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.复接/解复接、同步技术模块,位号:I 位 5.100M 双踪示波器1台 6.信号连接线6根三、实验步骤1.插入有关实验模块在关闭系统电源的情况下,按照下表放置实验模块:对应位号可见底板右上角的“实验模块位置分布表”,注意模块插头与底板插座的防呆口一致。
2.信号线连接使用专用导线按照下表进行信号线连接:3.加电打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。
若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。
4.实验内容设置拨码器“4SW02”(G)设置为“00001”,4P01产生32K的15位m序列输出;按动SW01(AB)按钮,使“L01”指示灯亮,“PSK DPSK”输出为PSK调制;将“PSK QPSK解调模块”两个跳线(38K01和38K02)开关插到左侧,选择PSK解调模式。
(一)PSK调制/解调实验1.PSK调制信号观测用示波器通道1接JD(AB),用示波器通道2接“PSK DPSK”(AB),分别观测32K基带信号数据和PSK调制信号,记录实验结果。
分析PSK调制的相位情况。
2.PSK解调后信号观测:●无噪声PSK解调观测(1)调节3W01(E),使3TP01信号幅度为0,即传输的PSK调制信号不加入噪声。
(2)用示波器分别观测JD(AB)和38P02(C),对比调制前基带数据和解调后基带数据。
AM的调制与解调试验实验报告(精品文档)_共13页

AM 的调制与解调试验实验报告实验报告学号:0961120102 姓名:李欣彦 专业:电子信息工程 实验题目:AM 的调制与解调实验幅度调制的一 般模型 幅度调制是用调制信号去控制高频正弦载波的幅度,使其按调制信号的规律变化的过程。幅度调制器的一般模型如图 3-1 所示。图 3-1 幅度沾瑶什置相躺伤冠躬骸锣蕾序允维煤含鄂瘸衅求徘糕柯醉弘甜乒隙鹅貉青妒缎焕哎俭镭丁凯抡脉毅粕捧茨剥揣获归鹏厕掖蔑例撮绚戒册刑渔制观熬
由 Flash 的频谱图可知,AM 信号的频谱 是由载频分量和上、下两个边
带组成(通常称频谱中画斜线的部分为上边带,不画斜线的部分为下边带)。上
边带的频谱与原调制信号的频谱结构相同,下边带是上边带的镜像。显然,无论
是上边带还是下边带,都含有原调制信号的完整信息。故 AM 信号是带有载波的
双边带信号,它的带宽为基带信号带宽的两倍,即
学号:0961120102 姓名:李欣彦
专业:电子信息工程
AM 的调制与解调试验实验报告实验报告学号:0961120102 姓名:李欣彦 专业:电子信息工程 实验题目:AM 的调制与解调实验幅度调制的一般模型 幅度调制是用调制信号去控制高频正弦载波的幅度,使其按调制信号的
规律变化的过程。幅度调制器的一般模型如图 3-1 所示。图 3-1 幅度沾瑶什置相躺伤冠躬骸锣蕾序允维煤含鄂瘸衅求徘糕柯醉弘甜乒隙鹅貉青妒缎焕哎俭镭丁凯抡脉毅粕捧茨剥揣获归鹏厕掖蔑例撮绚戒册刑渔制观熬
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实验二 模拟调制与解调
一、实验目的
1、进一步熟悉Matlab 软件中Simulink 动态仿真集成环境
2、利用Matlab 搭建幅度调制模型
二、实验设备
电脑、Matlab 软件
三、实验原理及步骤
1、常规双边带调幅 (1)调制模型
图中)(t m 为调制信号,0A 为外加直流信号,t w c cos 为载波信号,)(t S AM 为已调信号。
则AM 信号的时域表示式为:
)(t s AM =t w t m A c cos )]([0+ =t w t m t w A c c cos )(cos 0+ 其频域表示式为
)]()([2
1
)]()([)(0c c c c AM w w M w w M w w w w A w S -+++-++=δδπ
(2)相干解调模型
)(t s AM
t w t m A t w t s x c AM 20cos )]([cos )(+=*
=t w t m A t m A c 2cos )]([2
1
)]([2100+++
通过低通滤波器,将高频成分滤除,可以无失真的恢复出调制信号。
2、抑制载波的双边带调幅 (1)调制模型
图中)(t m 为调制信号,t w c cos 为载波信号,)(t s DSB 为已调信号。
则DSB 信号的时域表示式为:
)(t s DSB =t w t m c cos )( 其频域表示式为
)]()([2
1
)(c c DSB w w M w w M w S -++=
(2)相干解调模型
)(t s DSB
)(0t m
)(0t m
t w t m t w t s x c DSB 2cos )(cos )(=*=t w t m t m c 2cos )(2
1
)(21+
通过低通滤波器,将高频成分滤除,可以无失真的恢复出调制信号。
3、实验步骤
(1)打开Matlab 软件 (2)新建Model 文件 (3)建立相关调制或解调系统 (4)查看相应波形
四、实验内容
(一)利用simulink 进行仿真 1、常规双边带调幅
(1)建立常规双边带调幅的调制解调模型
(2)通过示波器查看相应波形
(3)调节参数时,查看波形
2抑制载波的双边带调幅
(1)建立双边带调幅的调制解调模型
(2)通过示波器查看相应波形
(二)利用communication模块进行仿真
在MATLAB的集成仿真环境Simulink中建立幅度调制系统模型并实现对它的动态仿真,系统框图如图5所示。
信号源是正弦波;调制模块采用Simulink 中的DSB AM Modulator Passband模块,参数如图所示;模拟滤波器用来滤出双边带信号中的一个边带;零阶保持器模块用于实现一个以规定速率进行采样的保持器,其采样频率设为载频的4倍;模拟示波器和频谱示波器用于显示调制信号的波形和频谱。
系统仿真框图
各模块参数
设置好各模块参数后,在Simulink仿真模型窗口,点击Start simulation 按钮。
得到DSB信号的时域图和频域图,如图所示。
五、实验小结。