当前位置:文档之家› 唐雅红-J201208030331-通信1203-实验十九 半双工调频无线对讲机

唐雅红-J201208030331-通信1203-实验十九 半双工调频无线对讲机

唐雅红-J201208030331-通信1203-实验十九 半双工调频无线对讲机
唐雅红-J201208030331-通信1203-实验十九 半双工调频无线对讲机

实验十九半双工调频无线对讲机

一、实验目的

1、在模块实验的基础上掌握调频发射机、接收机,整机组成原理,建立调频系统概念。

2、掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。

二、实验内容

1、完成调频发射机整机联调。

2、完成调频接收机整机联调。

3、进行调频发送与接收系统联调。

三、实验仪器

1、高频实验箱2台

2、双踪示波器1台

四.实验原理

?半双工是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只

能发送或只能接收的传输方式,

?半双工调频对讲机组成原理框图

?发射机由音源,音频放大,调频、上变频、高频功放等电

路组成。

?接收机则由高放,下变频、中频放大、鉴频、音频功放、

耳机等部分组成。

?发送与接收频率同为10.7M,公用一根天线。收发的切

换依靠10号板的J1完成.J1在没有按下去的情况下为接收

状态,按下去为发送。为了避免自身的发送对接收的干扰,所以加入了电源控制。电源控制的作用是当接收电路工作时,发送电路关闭,反之亦然。

?半双工是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只

能发送或只能接收的传输方式,

?半双工调频对讲机组成原理框图

?发射机由音源,音频放大,调频、上变频、高频功放等电

路组成。

?接收机则由高放,下变频、中频放大、鉴频、音频功放、

耳机等部分组成。

?发送与接收频率同为10.7M,公用一根天线。收发的切

换依靠10号板的J1完成.J1在没有按下去的情况下为接收

状态,按下去为发送。为了避免自身的发送对接收的干扰,所以加入了电源控制。电源控制的作用是当接收电路工作时,发送电路关闭,反之亦然。

?调频发射机的主要技术指标有:

?1.发射功率

?发射功率PA一般是指发射机输送到天线上的功率。只有当

天线的长度与发射机高频振荡的波长λ相比拟时,天线才

能有效地把载波发射出去。若接收机的灵敏度UA =

2μV,则通信距离s与发射功率PA的关系为

?2.工作频率或波段

发射机的工作频率应根据调制方式,在国家或有关部门所规定的范围内选取。

?3.总效率

?发射机发射的总功率PA与其消耗的总功率之比称为发射

机的总效率ηA:

?ηA = PA /

?4.非线性失真

?当最大频偏Δf m 为75kHz,调制信号的频率为100~

7500Hz时,要求调频发射机的非线性失真系数r应小于1%。

?5.杂音电平

?调频发射机的寄生调幅应小于载波电平的5%~10%,杂音

电平应小于-65dB。

?调频接收机的工作原理

?其工作原理是:天线接收到的高频信号,经输入调谐回路

选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。本机振荡器输出的另一高频信号f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+ f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。混频级的输出接调谐回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高的增益,然后经鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。

?调频接收机的主要技术指标有:

?1.工作频率范围

?接收机可以接收到的无线电波的频率范围称为接收机的

工作频率范围或波段覆盖。

?2.灵敏度

?接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号

电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。

调频广播收音机的灵敏度一般为5~30μV。

?3.选择性

?接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要

的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示,dB数越高,选择性越好。调频收音机的中频干扰比应大于50dB。

?4.频率特性

?接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。调频机的

通频带一般200KHZ。

?5.输出功率

?接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给

定值时)功率称为输出功率。

五、实验电路说明

半双工调频对讲机组成原理框图如上图所示,

发射机由音源,音频放大,调频、上变频、高频功放等电路组成。

接收机则由高放,下变频、中频放大、鉴频、音频功放、耳机等部分组成。

半双工是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只能发送或只能接收的传输方式,从上图中可以看到,发送与接收频率同为10.7M,公用一根天线。收发的切换依靠10号板的J1完成.J1在没有按下去的情况下为接收状态,按下去为发送。为了避免自身的发送对接收的干扰,所以加入了电源控制。电源控制的作用是当接收电路工作时,发送电路关闭,反之亦然。

六、实验步骤

1、准备两台实验箱,分别在关电状态下按下表连线:

发送部分:

接收部分:

电源控制:(使用台阶线)

2、将3号板S1拨为“01”,S2拨为“01”,2号板SW1拨置“4.5M”,

SW2拨置“OFF”;5号板SW1拨置“4.5M”;10号板SW1拨到上方。

3、打开电源,将1号板信号源调到6.2M,RF幅度最大。

4、调整3号板的W2,使TP8频率接近4.5M。

5、将2号板的W3旋到1/2处,10号板的W1,W2旋到1/3处。

6、

将拉杆天线接到10号板Q1接口。

6、按下10号板的J1,对方应能听到音乐声,然后微调各单元

电路,使声音最清晰。

7、将话筒插入10号板“MIC1”,SW1拨到下方实现两台实验箱人声对讲。

七.实验数据及波形

发射部分:

Vpp:320mV 3号板正弦波振荡器

f:4.57MHZ

接收:

八.实验出现的问题及解决方法

1.3号板二极管调频输出幅度不是4.5MHZ?

解决:不管怎么调节CC1和中周输出频率总是达不到4.5MHZ,经过询问,发现是输出幅度太小以致频率达不到,调节

幅度旋钮W2增大幅值即可;

2.在实验调试过程中接收不到信号或者信号不清楚?

解决:1.先确定接收时是否按下了发射端的发射接收按钮;

2.再检查是发射端发射不出信号还是接收端接收不到信

号;若是发射端发射不出可按照中波调幅发射机调试的方

法进行检查,并查看混频输出的波形,依次往上检查波形;

若是接收端接收不了信号,先检查接收端用于解调的频率

是否与接收端的载波频率是否一样,并用示波器检查解调

输入和输出的波形,调出相对应的波形并且其输出波形与

接收端的混频输出波形一样,依次往上检查波形

注意:发射端的载波与接收端的解调波要同频同相。

3.通话时两边的干扰很大,自己发射自己接收;

解决:发射端发射信号时,接收端把自身的发射端电源关掉,这样接收端才能正常接收。

九.收获与体会

其实做了那么多次的实验都没有体会到实验的原理和作用,觉得自己认识到的仅仅是一些简单的理论或者是总体的一部分,甚至有时候是错误的;这次综合实验虽然相对于之前的比较难,我们也花了两天的时间,但是这次实验室把以前的实验都结合到了一起,每一部分都紧紧相扣,下面是我这次实验的大致收获和体会:

1.通过本次设计,知道了发射机的发射原理和接收机的接收

原理

2.通过实验,使我们将所学的理论和实践相结合。巩固和消

化所学的知识,培养实践操作技能,建立理论和实践相结

合的概念,理论和实践是不可分的。

3.锻炼了动手能力。提高了自己解决问题的能力,尤其在调

试的过程中。

这次实验半双工调频无线对讲机课程设计的主要目的通过设计并且调试基本的音频发送和接收原理培养我们的动手能力,要求我们队调幅调频收音机的工作原理及其组装,相关实验的使用,电子设备装调的全过程,掌握查找及排除电子电路故障的常用方法,有助于我们对理论知识的理解,帮助更好的学子专业知识。

学号 姓名 考试时间

山东师范大学2011-20012学年第一学期期终考试试题 (时间:120分钟 共100分) 0.5分,共20分) 1、 一个完整的通信系统由输入变换器、________、传输信道、________和输出变换器五个基 本部分组成。 2、 高频课程高频信号的工作频率范围是_____ ___至_____ ___;低音频的频率范围 是_____ ___至_____ ___。频率20kHZ 的声波(假定在空气中的传播速度340m/s),对应的声波的波长是_____ m ;频率20kHZ 的电磁波的电磁波长是____ _ m 。 3、 单级单调谐回路谐振放大器的的谐振频率f 0=10.7MHz,品质因数Q L =49,通频带为_____ ___ MHz ,矩形系数为_____ ___。 4、 单向化是提高谐振放大器稳定性的措施,单向化的方法有________法和________法两种。 5、 高频功率放大器从带宽上可分为窄带放大器和宽带放大器两类,高频丙类谐振功率放大器 是________带放大器。 6、 某谐振功率放大器晶体管的U bz = 0.5V, U cc = 12V ,U bb = +0.4V,0.3cos ,10cos ,b c u t u t ωω==VV集电极余弦电流脉冲的通角的cos θc = 。高频丙类谐振功率放大器有三种状态,即欠压状态、__ __、__ __,在_ _状态,输出功率最大。 7、 高电平调幅一般是在丙类功放电路中实现的,输出得到的是_______调幅波,它分为______ 电极调幅电路和___ _电极调幅电路两种, 调幅工作于过压区。 8、 对标准调幅波,双边带调幅波、单边带调幅波,二极管大信号检波只能用于________ _ 调幅波的检波。而同步检波可用于__________ ________波的检波。 9、 二极管大信号检波常见的失真有四种,即频率失真、_________、_____ _、______ ___。 10、 中等质量通信系统中,调角波的有效频谱宽度的计算公式是__ . 11、 可用于混频的非线性器件有晶体管、_________、_________、_________。 12、 二极管大信号包络检波器的电压传输系数K d 为_________,等效输入电阻R id 为 _________,导通角θ的计算公式是________ _ 。 13、 实现调频的方法有 调频和 调频两大类。 14、 若调频收音机的中频频率f I = 9M Hz,已知某射频信号频率f s =88.7M Hz, 该射频信号的镜像 频率干扰的频率f n =_ _____M Hz 。 15、对模拟乘法器作为非线性器件的鉴相电路,在参考信号为大信号,调相波为小信号时, 鉴相器的线性鉴相范围是________ 。 16、由MC1596组成的平衡调幅电路,当R y = 500Ω, I 0 = 2 mA ,对应的输入调制信号u 2的最 大动态范围是____ _。 17、设超外差接收机的中频f I = f L – f s = 465 kHz,当接收550 kHz 信号时,也听到1480 kHz 的强电台干扰声音,判断该干扰是__ 干扰;当接收1400 kHz 信号时,也会听到700 kHz 的强电台干扰声音,判断是_ 干扰. 2、用示波器测量低频信号电压,探头选×1档和选×10档,测出数值的可靠性一样。 3、示波器的探头选在×10档时,示波器等效到待测电路的输入阻抗比选在×1档时大10 倍,故对高频信号,探头选在×10档时测出的电压数据更准确。 4、模拟示波器在未进行标定的情况下,用其测量信号的电压和时间周期时,测量的数值误差 可能会超过30%。因此用示波器定量测量信号的电压和周期时,应该先用标准信号源标定好示波器后,再测量读数才可靠。 5、用示波器测量高频信号电压时,当探头选在×10档测量,当从示波器上读出的值为100 毫伏时,实际被测电压大小应是1000毫伏。 6、高频丙类功放电路是非线性放大电路。 7、电视机和收音机中的中频放大器不是高频窄带线性放大器。 8、只要调制信号相同,调频波的带宽和普通调幅波的带宽就相同,即,同为调制信号中最 高频率的两倍。 9、DSB 波、SSB 波的带宽相同,都为调制信号中最高频率的一倍。 10、通过变容二极管直接调频,LC 振荡器的调频灵敏度比石英晶体振荡器的要高得多,但 石英晶体振荡器中心频率的稳定度要比LC 振荡器的高得多。 11、在传输过程中,调频波的抗干扰能力比调幅波要强。 12、调频波和调相波的理想带宽都是无限宽的,但它们的有效带宽是有限的。 13、比例鉴频器和相位鉴频器都可以消除寄生调幅对鉴频输出大小的影响。 14、采用理想二次方特性的场效应管混频,不会出现哨声干扰和交调失真,但会出现镜像频 率干扰和中频干扰。 15、二极管混频电路的优点是噪声低、工作频率高,缺点是变频增益小。 16、高频丙类功放电路、鉴频电路、检波电路、混频电路都是非线性电路。 17、四二极管环行调幅电路和乘法器调幅电路都能得到普通调幅波和双边带调幅波。 18、示波器标定好后,用于测量高频信号电压时,探头选在×10档时从示波器上测出的电压 为100毫伏,当探头换在×1档从示波器上读出的值可能为950毫伏,这是可能的。 19、双失谐回路鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器电路中都包含检波电路。 20、调幅收音机中,同步检波需要的本地载波必须与待检波的调幅波的载波具有严格相同的 频率,否则不可以实现检波。 1分,共10分) : (a) 非线性高频放大器 (b)低频放大器 (c) 高频窄频线性放大器 (d)高频宽带放大器 2、晶体管的截止频率f β、特征频率f T 、最高振荡频率f max 间的关系 (a) f max > f T > f β (b) f max < f T < f β (c) f β > f max > f T (d) f T > f β > f max

无线调频广播技术方案

高校无线校园智能广播系统方案 一、概述 校园广播作为学校信息传播的一种工具,经历了几十年的历史,随着科学技术的发展,从电子管到集成电路,从留声机到CD,经过了数次革命,但其设备技术水平及档次参差不齐,基本上是以定压功放加终端音箱或高音喇叭,单路音频信号传输方式进行工作的,在实际使用及工作中存在着不少缺点。随着近年来无线调频技术在校园广播中的应用不断成熟,其相对于传统的广播方式有着无可比拟的优势,其功能也不断完善,已逐渐取代传统的广播方式而成为当前校园广播的主要实现方式。 我公司根据无线调频校园广播的特点,结合校园广播现状与发展方向,应用微电脑锁相、数码纠错、闪速存贮、遥控编码、VB软件编程等先进技术,建设一套具有当前技术领先的全数字智能校园广播系统。数字化智能广播系统以其"优质、经济、稳定、实用"等特点,成为外语听力考试、训练与校园广播为一体的新一代智能校园广播系统的最佳解决方案。 二、系统设计 1.设计依据 本校园广播系统制定、设计,依照国家有关文件、标准和规定,主要有: ●国标《GB-4311。1-84调频广播发射机校准》 ●广电部标《GY15-84调频接收机标准》 ●《大楼通讯综合布线标准》(YD/T926-1997) ●《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-1992。 ●国际电联ITU - T有关标准。 ●建筑、通信有关行业标准。 ●《专业录播结构标准》 2.设计原则 进行系统设计时,本着"先进性、科学性、稳定性、经济性"相统一的原则进行设计。 先进性:系统采用当前最先进的调频广播方式,全固态发射机采用最新技术,具微电脑PLL锁相技术,确保无频率漂移现象,遥控音箱开关机准确可靠,可针对不同区域实现分区控制。保证无线指标严格符合国家无线电管理委员会颁布的相关要求标准。 科学性:系统设计科学可靠,系统将保证无线频率的独立性,不会与其他校园内外的无线电波源发生相互干扰现象,遥控音箱接收频点灵活可调,同时保证音箱不会发生干扰现象。此外,系统保证可维护性强,同时具有充分的可扩展性,目前只是学校考虑室外的广播功能,以后如果需要室内广播,通过在室内再安装遥控音箱即可非常方便实现室内的广播功能。 稳定性:由于系统采用无线调频广播方式,省去了大量的布线系统,所以也就消除了作为广播系统中最可能发生问题的线路故障所引发的广播系统非正常失效的现象,同时设备采用最新芯片技术,大大提高了系统的稳定性和可靠性。

通信原理实验--数字基带传输仿真实验

数字基带传输实验 实验报告

一、实验目的 1、提高独立学习的能力; 2、培养发现问题、解决问题和分析问题的能力; 3、学习Matlab 的使用; 4、掌握基带数字传输系统的仿真方法; 5、熟悉基带传输系统的基本结构; 6、掌握带限信道的仿真以及性能分析; 7、通过观测眼图和星座图判断信号的传输质量。 二、系统框图及编程原理 1.带限信道的基带系统模型(连续域分析) ?输入符号序列―― ?发送信号―― ――比特周期,二进制码元周期 ?发送滤波器―― 或或 ?发送滤波器输出――

?信道输出信号或接收滤波器输入信号 (信道特性为1) ?接收滤波器―― 或或 ?接收滤波器的输出信号 其中 (画出眼图) ?如果位同步理想,则抽样时刻为 ?抽样点数值为(画出星座图) ?判决为 2.升余弦滚降滤波器 式中称为滚降系数,取值为, 是常数。时,带宽为Hz;时,带宽为Hz。此频率特性在内可以叠加成一条直线,故系统无码间干扰传输的最小符号间隔为s,或无码间干扰传输的最大符号速率为Baud。

相应的时域波形为 此信号满足 在理想信道中,,上述信号波形在抽样时刻上无码间干扰。 如果传输码元速率满足,则通过此基带系统后无码间干扰。 3.最佳基带系统 将发送滤波器和接收滤波器联合设计为无码间干扰的基带系统,而且具有最佳的抗加性高斯白噪声的性能。 要求接收滤波器的频率特性与发送信号频谱共轭匹配。由于最佳基带系统的总特性是确定的,故最佳基带系统的设计归结为发送滤波器和接收滤波器特性的选择。 设信道特性理想,则有

(延时为0) 有 可选择滤波器长度使其具有线性相位。 如果基带系统为升余弦特性,则发送和接收滤波器为平方根升余弦特性。 由模拟滤波器设计数字滤波器的时域冲激响应 升余弦滤波器(或平方根升余弦滤波器)的带宽为,故其时域抽样速率至少为,取,其中为时域抽样间隔,归一化为1。 抽样后,系统的频率特性是以为周期的,折叠频率为。故在一个周期内 以间隔抽样,N为抽样个数。频率抽样为,。 相应的离散系统的冲激响应为 将上述信号移位,可得因果系统的冲激响应。 5.基带传输系统(离散域分析) ?输入符号序列―― ?发送信号―― ――比特周期,二进制码元周期 ?发送滤波器――

通信原理第四章(数字基带传输系统)习题及其答案

第四章(数字基带传输系统)习题及其答案 【题4-1】设二进制符号序列为110010001110,试以矩形脉冲为例,分别画出相应的单极性码型,双极性码波形,单极性归零码波形,双极性归零码波形,二进制差分码波形。 【答案4-1】 【题4-2】设随机二机制序列中的0和1分别由()g t 和()g t -组成,其出现概率分别为p 和(1)p -: 1)求其功率谱密度及功率; 2)若()g t 为图(a )所示的波形,s T 为码元宽度,问该序列存在离散分量 1 s f T =否? 3)若()g t 改为图(b )所示的波形,问该序列存在离散分量 1 s f T =否?

【答案4-2】 1)随机二进制序列的双边功率谱密度为 2 2 1212()(1)()()[()(1)()]() s s s s s s m P f P P G f G f f PG mf P G mf f mf ωδ∞ -∞=--++--∑ 由于 12()()()g t g t g t =-= 可得: 2 2 22 ()4(1)()(12) ()() s s s s s m P f P P G f f P G mf f mf ωδ∞ =-∞ =-+--∑ 式中:()G f 是()g t 的频谱函数。在功率谱密度()s P ω中,第一部分是其连续谱成分,第二部分是其离散谱成分。 随机二进制序列的功率为 2 2 2 2 2 2 22 1()2 [4(1)()(12)()()] 4(1)()(12)() () 4(1)()(12) () s s s s s m s s s s m s s s m S P d f P P G f f P G mf f mf df f P P G f df f P G mf f mf df f P P G f df f P G mf ωω π δδ∞ ∞ ∞ ∞∞ =-∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞ =-∞ ∞ ∞ ∞ =-∞ = =-+--=-+ --=-+-? ∑ ?∑ ?? ∑ ? ----- 2)当基带脉冲波形()g t 为 1 (){2 0 else s T t g t t ≤= ()g t 的付式变换()G f 为

高频调频发射机、接收机解析

目录 1. 内容摘 要 ........................................................................................................................................... .. (2) 2. 设计目 的 ........................................................................................................................................... .. (2) 2.1掌握调频发射机接收机,整机组成原理,建立调频系统概 念 . ....................................... 2 2.2 掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能 力 (2) 3. 设计内 容 ........................................................................................................................................... .. (3) 3.1完成调频发射机整机联 调 . ........................................................................................................... 3 3.2完成调频接收机整机联调 . ........................................................................................................... 3 3.3进行调频发送与接收系统联 调 . (3) 4 .设计原 理 ........................................................................................................................................... .. (3) 4.1 FM发射机试 验 ................................................................................................................................ 3 4.2 FM接收机调 试 ................................................................................................................................ 6 4.3

无线调频防水音柱 无线数字RDS无线调频广播系统:农村无线调频喇叭:

无线调频防水音柱无线数字RDS无线调频广播系统:农村无线调频喇叭:进口RDS 数字调频发射机使用 说 明 书

目录 1.RDS数字发射机特点及参数 (3) 2.播放发射机内置MP3播放器里面的歌曲 (4) 4.关闭广播中的接收端 (5) 5.定时播放内置在发射机MP3播放器里的歌曲 (5) 6.查看及修改定时任务 (6) 7.更改发射频率 (6) 8.更改接收端频率 (7) 9.更改接收端音量 (7) 10.更换发射机内置MP3播放器里面的歌曲 (7) 11.修改时间及日期 (8) 12.发射机工作状态 (8) 13.播放外部其它音源 (8)

一、R DS数字发射机特点及参数 发射机显示采用128*64带中文显示液晶模块。操作起来直观方便。调频发射芯片采 用进口单芯片,单芯片集成了RDS数字编码功能。RDS编码调制方式是通过载波抑制 的微分和双向双边带幅度调制。利用RDS数字编码控制接收端,数字信号不易受到外 围信号的干扰。RDS数字编码在控制中采用编码/解码、块同步、错误检测及纠错功能,这样使得控制接收端准确无误。传输速度快。能在5秒内完成对512个接收终端的控 制。接收端控制码发码方式采用连续发码的方式。这样有于利于方便安装及调试。接 收端在断电后再上电也会被重新打开。有利于提高整个系统的稳定性,和可靠性。便 于维护。接收端接带中文显示的LCD液晶屏,可以进行文字信息传输。发射机需连接 PC电脑控制软件来编辑文字信息。控制发送文字信息等优点。 ◆1.2U标准机箱. ◆ 2. 显示屏采用128*64点阵中文显示。 ◆3.采用国外先进的RDS数据可寻址遥控编码技术 ◆4.1路系统定时自动电源控制,1路外设定时自动电源控制。 ◆5.可任意控制任一音箱、音柱等终端的开关 ◆6.一天可定时30组自动开关接收端设置。 ◆7. 可控制`32组接收端开关控制。(任意指定32组当中任意一组,或任意几组 接收端的开和关) ◆8. 内置MP3播放器。可进行定时定曲广播功能。(一天可以定时30组定时开 关接收端,任意指定曲目播放。任意指定32组当中任意一组,或任意几组 接收端的开和关) ◆9. 可连接消防报警器,进行消防报警功能。(消防报警器通过RS232串口连接 发射主机,消防报警器具有24路触发信号。可设置N±N邻层报警。) ◆10.可以在主机操作更改接收端的频率。和音量等。 ◆11.体积:483*390*185MM ◆12.两路话筒输入、2路音频输入 ◆13.设置频率76-108MHZ,步进0.05MHZ ◆14.发射功率□5W □15W □30W □50W □100W ◆15.频率稳定度:1×10-6

全双工与半双工知识

全双工与半双工知识 半双工定义 半双工(Half Duplex)数据传输指数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输。例如,在一个局域网上使用具有半双工传输的技术,一个工作站可以在线上发送数据,然后立即在线上接收数据,这些数据来自数据刚刚传输的方向。像全双工传输一样,半双工包含一个双向线路(线路可以在两个方向上传递数据)。 数据通信中,数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信三种。 半双工通信:半双工通信是指数据可以沿两个方向传送,但同一时刻一个信道只允许单方向传送,因此又被称为双向交替通信。若要改变传输方向,需由开关进行切换。半双工方式要求收发两端都有发送装置和接收装置。由于这种方式要频繁变换信道方向,故效率低,但可以节约传输线路。半双工方式适用于终端与终端之间的会话式通信。 半双工即Half duplex Communication,是指在通信过程的任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在。采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟。收/发开关实际上是由软件控制的电子开关。 当计算机主机用串行接口连接显示终端时,在半双工方式中,输入过程和输出过程使用同一通路。有些计算机和显示终端之间采用半双工方式工作,这时,从键盘打入的字符在发送到主机的同时就被送到终端上显示出来,而不是用回送的办法,所以避免了接收过程和发送过程同时进行的情况。 编辑本段半双工解析 半双工传输是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只能发送或只能接收数据的传输方式。例如,局域网中的半双工数据传输方式是指:一个工作站发送数据,然后立即在同一信道上接收来自相同方向上的数据。另一方面,全双工传输(Full Duplex Transmission)指同时发生在两个方向上的一种数据传输方式。 例如:无线电话机就是一种半双工设备,在同一时间内只允许一方讲话。相反,电话机则是一种全双工设备,其通话双方可以同时进行对话。当某局域网中的两台计算机在实现通信时,同一时刻只能在同一方向上传送数据,这是因为大多数局域网中使用的基带网络都只支持单个信号。换句话说,基带网络采用的是半双工工作模式。 只要有合适的设备支持,在某些特定类型的局域网中实现全双工通信是完全可能的。关键是首先解决每个方向上的通信流量信道问题。该问题能否解决主要取决于所使用的网络媒体。如:同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成,所以其不具备在两个方向上同时运行通信流量的物理方式,除非每次连接时另安装两根电缆这样也可支持运行。另一方面,双绞线电缆由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,所以在理论上,使用双绞线电缆作为媒体的网络能

通信原理 数字基带传输实验报告

基带传输系统实验报告 一、 实验目的 1、 提高独立学习的能力; 2、 培养发现问题、解决问题和分析问题的能力; 3、 学习matlab 的使用; 4、 掌握基带数字传输系统的仿真方法; 5、 熟悉基带传输系统的基本结构; 6、 掌握带限信道的仿真以及性能分析; 7、 通过观察眼图和星座图判断信号的传输质量。 二、 实验原理 在数字通信中,有些场合可以不经载波调制和解调过程而直接传输基带信号,这种直接传输基带信号的系统称为基带传输系统。 基带传输系统方框图如下: 基带脉冲输入 噪声 基带传输系统模型如下: 信道信号 形成器 信道 接收 滤波器 抽样 判决器 同步 提取 基带脉冲

各方框的功能如下: (1)信道信号形成器(发送滤波器):产生适合于信道传输的基带信号波形。因为其输入一般是经过码型编码器产生的传输码,相应的基本波形通常是矩形脉 冲,其频谱很宽,不利于传输。发送滤波器用于压缩输入信号频带,把传输 码变换成适宜于信道传输的基带信号波形。 (2)信道:是基带信号传输的媒介,通常为有限信道,如双绞线、同轴电缆等。信道的传输特性一般不满足无失真传输条件,因此会引起传输波形的失真。另 外信道还会引入噪声n(t),一般认为它是均值为零的高斯白噪声。 (3)接收滤波器:接受信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰,对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决。 (4)抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。 (5)定时脉冲和同步提取:用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取。 三、实验内容 1采用窗函数法和频率抽样法设计线性相位的升余弦滚讲的基带系统(不调用滤波器设计函数,自己编写程序) 设滤波器长度为N=31,时域抽样频率错误!未找到引用源。o为4 /Ts,滚降系数分别取为0.1、0.5、1, (1)如果采用非匹配滤波器形式设计升余弦滚降的基带系统,计算并画出此发送滤波器的时域波形和频率特性,计算第一零点带宽和第一旁瓣衰减。 (2)如果采用匹配滤波器形式设计升余弦滚降的基带系统,计算并画出此发送滤波器的时域波形和频率特性,计算第一零点带宽和第一旁瓣衰减。 (1)非匹配滤波器 窗函数法: 子函数程序: function[Hf,hn,Hw,w]=umfw(N,Ts,a)

双工对讲机课设报告

电子装置设计报告双工对讲机 专业: 姓名: 学号: 时间:

目录 一、设计任务与要求-----------------------------------------2 二、设计内容--------------------------------------------------2 三、设计总结--------------------------------------------------11 四、设计参考资料--------------------------------------------12

一.设计任务与要求 元件采用集成运放和集成功放及电阻、电容等,实现甲、乙双方异地有线通话对讲功能; 1)用扬声器兼作话筒和啦叭,双向对讲,互不影响; 2)电源电压选用+9V ,输出功率≥0.5W ,工作可靠,效果良好; 3)设计电路所需的直流稳压电源(即+9V 电源); 二.设计内容 2.方案论证: 2.1设计原理: 本设计主要采用扬声器兼作话筒和喇叭作为人音频信号的采集接受转换装置,集成运放及电阻、电容等构成对微弱声音信号的前置放大电路,对信号进行适当的放大,再由集成功放及电阻、电容等构成功率放大电路对经前置放大的音频信号进行功率放大,然后推动扬声器工作,从而实现异地有线通话。本双工对讲机的设计框图如下: 图2-1 对讲机设计框图 声电转换 电路 功率放大器 前置放大器 功率放大器 直流电源电 路 声电转换 电路 前置放大器 甲 乙

2.2方案选择: 2.2.1方案一: 采用电桥构成测量电路,对由扬声器产生的微弱信号进行测量,然后经过集成运放UA741进行电压放大,然后再经集成运放386D进行功率放大,推动扬声器工作。电路图设计如附录图一所示。 图2-1-1 方案一原理图 该电路的设计虽然考虑到了所有设计要求,电路结构也比较简单,但是此方案有三个缺陷:一是用扬声器兼作话筒和喇叭,在理论上可行,但实际中实现可能性不高,一般的扬声器感应声音信号的灵敏度不是很高,一般达不到比较理想的效果;二是对扬声器中的微弱信号用电桥进行测量要求电桥要达到平衡,这在一般的电路板制作中比较难以实现;三是该电路中两个扬声器在同一回路中,一边的声音信号对另一边都会产生影响,这是该电路的最大缺陷。考虑到上述原因,该方案不适合采用。 2.2.2方案二: 考虑到上述方案的缺陷,决定将用扬声器兼作话筒和喇叭改为用驻极话筒充当话筒,扬声器制作喇叭,通过下面的电路来实现:

户外无线IP广播系统.

安全+ 户外无线IP广播系统 一、户外无线IP广播系统的诞生 在我国很多的地方,户外地理环境复杂,许多需要用到语音广播的地方,要不是有电无网、有网无电、就是无电无网等,安全+在吸取了传统广播系统的优点,克服了缺点专为户外特殊环境打造一套户外无线IP广播系统,实现在无电无网、有电有网的环境下实现语音广播。现在目前市面上大部分用到的广播系统有两种,一种是以前的无线调频高音喇叭系统,一种是新型的数字网络广播系统,这两种广播系统在解决了现有的用户群体的需求外,还存在以下的问题: 1.无线调频高音喇叭系统 (1)无线频段很宝贵,使用需要向国家申请,一般个人和企业很难申请到专用的频段。 (2)传输音频质量随着无线信号衰减而降低。 (3)广播的内容有没有传达,广播方不知道。 (4)不能针对某一个地方进行单一的广播. (5)广播的距离受限。 2.新型的数字网络广播系统 (1)建造成本昂贵. (2)对网络要求比较高,如果网络带宽不够,语音的质量会大打拆扣。 (3)大部分需要建立专业的广播系统,需要专业的人士来使用。 (4)广播之后,看不到现场的效果,无法采取更进一步的措施。 (5)在户外的成本比较高,如果走有线,需要专门拉线,走移动线,流量的费用比较高。 二、系统功能 2.1总功能 安全+户外无线IP广播系统,属于物联网系统。主要功能如下: 1、不受距离影响,将语音广播和监控结合为一个有机的整体,摄像机采用定 时抓拍的方式进行监管,能够做到定时监控,查看。 2、语音广播采用云服务器转发,保证每条指令都能够传递到手机客户端和后 端平台。 3、使用了先进的语音压缩技术,可以在有线网络下采用类似微信语音压缩的 方式传输,使用的流量较低。 4、系统可以指定一个喇叭广播语音,也可以对管理的所有喇叭广播语音。 5、系统广播后还可以通无线IP广播系统的摄像头观看广播后的效果,看有 没有必要采取第二步措施。(根据用户需要可设置不同的功能)。 说明:安全+无线广播系统最大的亮点在于,在广播时系统不但能够通过手机和后端管理平台实时看到广播的状态,是否成功发送等等。广播后还可以通过无

单工半双工全双工的含义及区别

单工半双工全双工的含 义及区别 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1、单工 单工就是指A只能发信号,而B只能接收信号,通信是单向的,就象灯塔之于航船——灯塔发出光信号而航船只能接收信号以确保自己行驶在正确的航线上。 2、半双工 半双工就是指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。最典型的例子就象我们在影视作品中看到的对讲机一样: 007:呼叫总部,请求支援,OVER 总部:收到,增援人员将在5分钟内赶到,OVER 007:要5分钟这么久!要快呀!OVER 总部:…… GAME OVER 在这里,每方说完一句话后都要说个OVER,然后切换到接收状态,同时也告之对方——你可以发言了。如果双方同时处于收状态,或同时处于发状态,便不能正常通信了。3、全双工 全双工比半双工又进了一步。在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话。 A:我跟你说呀…… B:你先听我说,情况是这样的…… A和B在说的同时也能听到对方说的内容,这就是全双工。 对于全双工以太,IEEE制订了全双工/流控制标准,该标准对全双工方式下的流控制机制做了具体的规定。在各以太标准(10/100/1000 Base)中,除100 Base T4之外,均

具有全双工能力,但在实际应用中,似乎只有Gb以太(即千兆以太)才使用全双工方式。 以太网的MAC协议是CSMA/CD,但在全双工以太中是不需要冲突检测(CD)的。这能使Gb以太突破40余米的段长限制(更准确地说是41.2m,这个数据可以根据IEEE定时规则的限制计算出来,这里就不详细介绍了)。在实际应用中如果需要网络中的某个站点能工作在全双工方式下,则必须在该站点安装支持全双工的网卡,并要求与全双工站点连接的HUB/路由器等连网设备配备有全双工端口。 这样看来,如果希望工作在全双工方式下,首先要有硬件的支持。 全双工以太的主要优势在于它能够在二个独立的信道上同时实现二个方向上的数据传输,借以提高链路的总带宽,所以它只适用于文件服务器一类的需要同时进行双向数据传输的站点。对于一般只进行单向数据传输的站点,全双工以太并无优势可言,所以全双工以太在应用上有很大的局限性。全双工以太主要用在交换机互连的场合,尤其是Gb 以太交换机。 Win2K中,网卡与双工相关的设置在本地连接 - 属性 - 配置 - 高级里有一项“Link Speed & Duplex”,其值一般都是“Auto Detect”。建议不做改动。 交换机上有Duplex灯,如果亮表示工作在双工方式。目前,绝大多数的交换机均能自 动识别与支持双工方式,无需手工设置。 半双工 科技名词定义 中文名称:

实验九 数字基带通信系统实验

姓名:班级学号:47 实验九数字基带通信系统实验 一、实验目的 1.掌握时分复用数字基带通信系统的基本原理及数字信号传输过程 2.掌握位同步信号抖动、帧同步信号错位对数字信号传输的影响 3.掌握位同步信号、帧同步信号在数字分接中的作用 二、实验内容 1.用数字信源、数字终端、位同步及帧同步连成一个理想信道时分复用数字基带通 信系统,使系统正常工作。 2.观察位同步信号抖动对数字信号传输的影响。 3.观察帧同步信号错位对数字信号传输的影响。 4.用示波器观察分接后的数据信号、用于数据分接的帧同步信号、位同步信号。 三、基本原理 本实验使用数字信源模块(EL-TS-M6)和数字终端、位同步及帧同步模块(EL-TS-M7)。 1. 数字终端模块工作原理: 原理框图如图7-1所示。它输入单极性非归零信号、位同步信号和帧同步信号,把两路数据信号从时分复用信号中分离出来,输出两路串行数据信号和两个8位的并行数据信号。两个并行信号驱动16个发光二极管,左边8个发光二极管显示第一路数据,右边8个发光二极管显示第二路数据,二极管亮状态表示“1”,熄灭状态表示“0”。两个串行数据信号码速率为数字源输出信号码速率的1/3。 在数字终端模块中,有以下测试点及输入输出点: ? FS-IN 帧同步信号输入点 ? S-IN 时分复用基带信号输入点 ? BS-IN 位同步信号输入点 ? SD 抽样判决后的时分复用信号测试点 ? BD 延迟后的位同步信号测试点 ? FD 整形后的帧同步信号测试点 ? D1 分接后的第一路数字信号测试点 ? B1 第一路位同步信号测试点 ? F1 第一路帧同步信号测试点

全双工无线对讲机课程设计

学号:专业:通信工程姓名:宋腾 非线性电子线路实验设计 实验名称:双工调频无线对讲机 一、实验目的 1、在模块实验的基础上掌握调频发射机、接收机,整机组成原理,建立调频系 统概念。 2、掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。 二、实验内容 1、完成调频发射机整机联调。 2、完成调频接收机整机联调。 3、进行调频发送与接收系统联调。 三、实验仪器 1、高频实验箱 2台 2、双踪示波器 1台 四、实验原理 图 19-1 无线对讲机原理框图

半双工调频对讲机组成原理框图如上图所示,发射机由音源,音频放大,调频、上变频、高频功放等电路组成。接收机则由高放,下变频、中频放大、鉴频、音频功放、耳机等部分组成。 半双工是指接收与发送共用一个载波信道,但同一时刻只能发送或只能接收的传输方式,从上图中可以看到,发送与接收频率同为10.7MHz,公用一根天线。收发的切换依靠10号板的J1完成。J1在没有按下去的情况下为接收状态,按下去为发送。为了避免自身的发送对接收的干扰,所以加入了电源控制。电源控制的作用是当接收电路工作时,发送电路关闭,反之亦然。 五、实验步骤 1、准备两台实验箱,分别在关电状态下按下表连线: 发送部分:

2、将3号板S1拨为“01”,S2拨为“01”,2号板SW1拨置“4.5MHz”,SW2拨置“OFF”;5号板SW1拨置“4.5MHz”;10号板SW1拨到上方。 3、打开电源,将1号板信号源调到6.2MHz,RF幅度最大。 4、调整3号板的W2,使TP8频率接近4.5MHz。 5、将2号板的W3旋到1/2处,10号板的W1,W2旋到1/3处。 6、将拉杆天线接到10号板Q1接口。 6、按下10号板的J1,对方应能听到音乐声,然后微调各单元电路,使声音最清晰。 7、将话筒插入10号板“MIC1”,SW1拨到下方实现两台实验箱人声对讲。

村村通4G无线应急广播系统方案

“村村通”4G无线广播系统工程 技 术 方 案

一、4G无线村村通广播系统建设需求 建设社会主义新农村的号角已在全国吹响,作为建设主力军的农民,会面对政策调整幅度大、知识更新快、工作要求高等现实问题。特别是随着农村体制改革的不断深入和农业综合开发的高层次推进,对农民的主体意识、科学种植、科学养殖、信息畅通、法制观念等提出了更高的要求,农民对政策法规的了解和对科技文化的渴望更加迫切。为了积极推动社会主义新农村建设,使得农村精神生活发展与济 发展相统一,建设村村响广播系统是很有必要的。 本乡镇共有10个村委会,每个村委会村布置1套4G无线广播终端集成箱,采用先进的4G网络传输(以后可扩展到更先进更经济的5G网络等),无需另外布网及搭建网络。要求新建农村广播本着“先进、经济、实用”的思路,使全镇所有村庄“村村通”广播,实现全镇的广播覆盖,而且能进行乡镇、村两级广播功能。 二、4G无线村村通广播系统广播功能 2.1 乡镇级领导可通过中控实现任意广播、控制下级各村广播的开机、关机、语音呼叫、下达通知等;同时具有智能分区功能,乡镇领导或派出所即可对全乡镇村庄或个别村庄下达通知、抢险救灾、治安联防调度、农业知识讲座、天气预报等。 2.2、所有终端设备只要接通电源无人职守,既可自动接收乡镇广播通知和村委会广播通知,又可单独插播讲话扩音,方便耐用。 2.3、及时将通知、科普信息、法制观念、政策新闻、天气预报等内容广播到村民中去。 2.4、实现各级广播站上下网络互联。以乡镇为中心,允许授权县级部门接入。各级能够向下控制,经上级授权可向上接入。可实现单个乡镇和村委独立工作、分区广播、管区片区内联网、乡镇内联网。只要有网络3G或4G网络覆盖地方,就可以实现系统广播功能 2.5 适用范围:县、乡镇村庄、旅游区、校园、工厂、企业、工程现场、消防救援、抢险救灾、山洪预警、高速公路、森林防火、海防码头等环境。 三、村村通广播系统设计依据 3.1 本数字化农村广播系统,依照标准主要有: ●《公共广播系统工程技术规范》GB-50526 ●《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-1992。 ●建筑、网络通信有关行业标准。 ●《专业录播结构标准》 ●《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ●《工业企业通信设计规范》GBJ42-1981。 3.2设计原则

通信原理------数字基带传输实验报告

基带传输系统实验报告 一、实验目的 1、提高独立学习的能力; 2、培养发现问题、解决问题和分析问题的能力; 3、学习matlab的使用; 4、掌握基带数字传输系统的仿真方法; 5、熟悉基带传输系统的基本结构; 6、掌握带限信道的仿真以及性能分析; 7、通过观察眼图和星座图判断信号的传输质量。 二、实验原理 在数字通信中,有些场合可以不经载波调制和解调过程而直接传输基带信号,这种直接传输基带信号的系统称为基带传输系统。 基带传输系统方框图如下: 基带传输系统模型如下:

各方框的功能如下: (1)信道信号形成器(发送滤波器):产生适合于信道传输的基带信号波形。因为其输入一般是经过码型编码器产生的传输码,相应的基本波形通常是矩形脉 冲,其频谱很宽,不利于传输。发送滤波器用于压缩输入信号频带,把传输 码变换成适宜于信道传输的基带信号波形。 (2)信道:是基带信号传输的媒介,通常为有限信道,如双绞线、同轴电缆等。信道的传输特性一般不满足无失真传输条件,因此会引起传输波形的失真。另 外信道还会引入噪声n(t),一般认为它是均值为零的高斯白噪声。 (3)接收滤波器:接受信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰,对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决。 (4)抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。 (5)定时脉冲和同步提取:用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取。 三、实验内容 1采用窗函数法和频率抽样法设计线性相位的升余弦滚讲的基带系统(不调用滤波器设计函数,自己编写程序) 设滤波器长度为N=31,时域抽样频率Fo为 4 /Ts,滚降系数分别取为、、1,

单工,半双工,全双工的含义及区别

单工,半双工,全双工的 含义及区别 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1、单工单工就是指A只能发信号,而B只能接收信号,通信是单向的,就象灯塔之于航船——灯塔发出光信号而航船只能接收信号以确保自己行驶在正确的航线上。 2、半双工半双工就是指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。最典型的例子就象我们在影视作品中看到的对讲机一样:007:呼叫总部,请求支援,O V E R 总部:收到,增援人员将在5分钟内赶到,O V E R 007:要5分钟这么久!要快呀!O V E R 总部:…… G A M E O V E R 在这里,每方说完一句话后都要说个OVER,然后切换到接收状态,同时也告之对方——你可以发言了。如果双方同时处于收状态,或同时处于发状态,便不能正常通信了。3、全双工全双工比半双工又进了一步。在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话。

A:我跟你说呀…… B:你先听我说,情况是这样的…… A和B在说的同时也能听到对方说的内容,这就是全双工。对于全双工以太,IEEE制订了全双工/流控制标准,该标准对全双工方式下的流控制机制做了具体的规定。在各以太标准(10/100/1000 Base)中,除100 Base T4之外,均具有全双工能力,但在实际应用中,似乎只有Gb以太(即千兆以太)才使用全双工方式。 以太网的MAC协议是CSMA/CD,但在全双工以太中是不需要冲突检测(CD)的。这能使Gb以太突破40余米的段长限制(更准确地说是41.2m,这个数据可以根据IEEE定时规则的限制计算出来,这里就不详细介绍了)。在实际应用中如果需要网络中的某个站点能工作在全双工方式下,则必须在该站点安装支持全双工的网卡,并要求与全双工站点连接的HUB/路由器等连网设备配备有全双工端口。这样看来,如果希望工作在全双工方式下,首先要有硬件的支持。全双工以太的主要优势在于它能够在二个独立的信道上同时实现二个方向上的数据传输,借以提高链路的总带宽,所以它只适用于文件服务器一类的需要同时进行双向数据传输的站点。对于一般只进行单向数据传输的站点,全双工以太并无优势可言,所以全双工以太在应用上有很大的局限性。全双工以太主要用在交换机互连的场合,尤其是G b以太交换机。

通信原理课程设计 基于MATLAB的数字基带传输系统的研究和分析讲解

塔里木大学信息工程学院通信原理课程设计 2016届课程设计 《基于MATLAB的数字基带传输系统的研究与分 析》 课程设计说明书 学生姓名 学号 所属学院信息工程学院 专业通信工程 班级通信16-1 指导教师蒋霎

塔里木大学教务处制 摘要 本论文主要研究了数字信号的基带传输的基本概念及数字信号基带传输的传输过程和如何用MATLAB软件仿真设计数字基带传输系统。本文首先介绍了本课题的理论依据,包括数字通信,数字基带传输系统的组成及数字基带信号的传输过程。接着介绍了数字基带传输系统的特性包括数字PAM信号功率普密度及常用线路码型,并通过比较最终选择双极性不归零码。然后介绍了MATLAB仿真软件。之后介绍了数字基带信号的最佳接收的条件以及如何通过示波器观察基带信号的波形。最后按照仿真过程基本步骤用MATLAB的仿真工具实现了数字基带传输系统的仿真过程,对系统进行了分析。 关键字:数字基带传输系统MATLAB 计算机仿真;

目录 1.前言 0 2.正文 0 2.1数字基带传输系统 0 2.2 数字基带信号 (1) 2.2.1基本的基带信号波形 (1) 2.2.2基带传输的常用码型 (2) 2.3实验原理 (5) 2.3.1数字通信系统模型 (5) 2.3.2数字基带传输系统模型 (5) 3.1MATLAB软件简介 (6) 3.1.1软件介绍 (6) 3.1.2 Matlab语言的特点 (7) 4.1实验内容 (7) 4.1.1理想低通特性 (8) 4.1.2余弦滚降特性 (8) 4.1.3 Matlab设计流程图 (9) 4.1.4余弦滚降系基于matlab的程序及仿真结果 (9) 致谢 (12) 参考文献 (13) 附录 (14)

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