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通信原理课程设计--2ask设计方案
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2010-06-07
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通信原理课程设计--2ask设计方案包括设计原理,源代码和仿真波形,是学习的好例子
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《通信原理》课程设计
说 明 书
设计题目 利用 EDA 技术设计一个 2PSK
调制系统并仿真测试
2PSK信号产生器
2PSK基本原理、程序、仿真:
一、基本原理
在二进制数字调制中, 当正弦载波的相位随二进制数字基带信号离散变化时,则产生二进
制移相键控((2PSK)信号。PSK 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,其振幅和频率则保持不变。
PSK 信号表示式为:
s(t)=Acos(ωt+θ)
其中,当发送码元“0”的时候,θ=0;当发送码元“1”的时候,θ=π。也可以写成:
由于上面两个码元的相位相反,波形的形状相同,但是极性相反,所以, PSK 信号的码元
又可以写成:
例如:一个 2PSK 的时间波形图:取 f
c
=2f
s
,即每个码元宽度内包含二个周期的载波(如,
m 序列为 1 1 1 0 0 1)
1、2PSK信号产生器:
由于PSK为模拟信号,而FPGA只能产生数字信号,因此需对正弦信号采样并经模数变换来
得到所需的PSK信号。本例由FPGA产生正弦信号的采样值。PSK信号发生器框图如图7-8
所示,整个系统共分为分频器、m序列产生器、跳变检测、、正弦波信号产生器和DAC数
模变换器、低通滤波器等6部分,其中前4部分由FPGA器件完成。
二、2PSK信号发生原理框图:
1.分频器:
工作原理:
对基准时钟计数就可以得到所需要的时钟信号,计数器的进制的两倍 N 就是分频数,原理
方框图如下:
本实例中数据速率为3MHz,要求产生3 MHz正弦信号。对正弦信号每周期取100个采样点,
因此要求输入一个时钟信号:300 MHz基准时钟信号。然后在100分频输出3MHZ的M序
列产生器频率。
2.m序列产生器
工作原理:
m序列是伪随机序列的一种,它的显著特点是:随机特性,预先可确定性,循环特性。正
因为这些特性,使得m序列产生器在通信领域得到了广泛的应用。本例用一种带有两个反
馈抽头的3级反馈移位寄存器,得到一串“1110010”循环序列,并采取措施防止进入全“0”状
态。并且通过更换基准时钟频率可以方便地改变输入码元的速率。
m序列产生器的电路结构如图所示。
3.跳变检测
分频输出基准时钟 计数器
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资源评论
- thzty2012-09-18eda画图仿真的。。不是我要的资源
山石
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