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文档简介

一方案比较FSK调制原理随二进制序列0、1状态而变化,即载频为f0代表传0,载频为f1时代表传1。显然,2FSK信号完全可以看成两个分别以f0和f1为载频、以an和为被传二进制序列的两种2ASK信号的合成。2FSK信号的典型时域数学表达式为:2FSK信号的产生通常有两种方式:(1)频率选择法;(2)载波调频法。由于频率选择法产生的2FSK信号为两个彼此独立的载波振荡器输出信号之和,在二进制码元状态转换时刻,2FSK信号的相位通常是不连续的,这会不利于已调信号功率谱旁瓣分量的收敛。载波调频法是在一个直接调频器中产生2FSK信号,即用数字基带矩形脉冲控制一个振荡器的某些参数,直接改变振荡频率,输出不同频率的信号,这时的已调信号出自同一个振荡器,信号相位在载频变化时始终是连续的,这将有利于已调信号功率旁瓣分量的收敛,使信号功率更集中于信号带宽内,在这里,我们采用的是载波调频法。4、高校功率放大比较方案一:一般功率三极管放大:采用一般三极管采用丙类高频功率放大电路或者采用D类高频功率放大电路将载波发射出去,电路简单并且一般的无线电发射机都采用此方式,但无论丙类高频功率放大还是D类高频功率放大电路都采用了谐振选频网络,要做到带宽很宽、并且频率在50MHZ以内时很难做到,并且效率不高;如果减小带宽一—即减小FSK信号的两个频率之差,将减小传输过程的抗干扰能力,提高传输的误码率;方案二:高频功率合成:高频功率合成利用传输线原理来达到功率分配和合成的目的,它的带宽很宽。但高频功率合成电路电路复杂难调、效率不是太高,我们不采用此电路。cupc1651功率放大:1651用在高频放大,可用在几百兆,对与此设计可以说足够实现,线路简单效率高具体参数如下:V6CC5显示方案的选择与论证方案一:采用传统的8位数码管(LED)动态扫描显示传输的数据信息。方案二:采用16位字符型液晶(LCD)显示各种相关数据和信息,充分利用4功耗较大;而方案二采用的16位字符型液晶(LCD)显示属于低功耗器件,使得系二模块实现aNE564相关参数介绍1、在本设计中,所使用的锁相环为NE564(国产型号为L564)是一种工作频v566B其内部电原理图如图:3)压控振荡器VCOfo为VCO振荡频率4)输出放大器A2(AMPLIFIER)与直流恢复电路5)施密特触发器(POSTDETECTIONPROCESSOR)NE564的最高工作频率为50MHz,最大锁定范围经交流耦合输入,2脚作为压控振荡器增益控制端,12NE564的12脚和13脚跨接定时电容C,C的由下列算式确定。则则当fo=1MHz时C≈625pFC≈125pF在实际电路中,由于分布电容的存在应比计算值偏小。b本系统具体应用2、采集数据实现数据采集利用键盘采集,通过单片机89S52编码之后传输;键盘采集数据采用一次按键技术,让按键按下的一次只产生一次动作;并且这次动作是在按键弹起的是候产生,防止按键的误动作。3、数据编码实现从键盘采集数据,经单片机处理,给数据加上数据地址和校验位,降低收发数据误码,提高数据准确度。5带通滤波器必须在输入端设计一个带通滤波器,这个滤波器性能的好坏将影响接收信号,为了有效地减少频谱混叠失真和提高信噪比,本带通滤波器采用切比雪夫滤波器。该滤波器的特点是:其逼近误差峰值在一个规定的频段上为最小,而且是等波纹的,即误差在极大值和极小值之间摆动。在设计过程中,滤波器各元件值都采取归一化值除以MHZ为单位的截止频率(边界频率)f.的值。设计时,我们确定了低通滤波器的谐波频率衰减值以及高通滤波器的次谐波频率衰减值,同时还确定了该滤波器的我们选用标准化值的电容器。当计算值与标准化值相差较大时,我们用固定值的云母银电容器和云母压缩微调电容器并联使用。具体电路图如下图(2)所示:a界面1样机1:数据显示区文字滚动区b界面2样机2:数据显示区文字滚动区三软件设计1、接收和发射软件设计接收来自主站的机号校验码Y接收信号N不接收信号LCD显示开始否扫描按键是给FSK发射机发射2、整体设计方框图a发射机1设计b发射机2设计C接收机设计到数据四系统调试1、主要调试过程aFSK调制解调调试用信号源给NE564数据,NE564调制数据发射。接收端接收并解调出数据观测数据记录并计算错码率。记录数据如下|:发送数据接受数据误码数000000001五系统测试结果题目要求实际完成情况发挥说明1载频稳定度高于10⁶已完成2发送距离:不小于10米(发送功率不大于10mW时)3发送模块数:大于等于2

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