实验三 2FSK调制与解调实验

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实验三 2FSK调制与解调实验

1、 画出实验电路中2FSK调制器采用的原理框图;

答:

2、 根据实验指导书的相关资料,说明本实验2FSK调制的载波频率分别是

多少?

答:f1=1MHZ,f2=2MHZ

3、 实验中,信息的码速率是多少?

答:B=1.5MHZ,Rb=256kHZ

4、 可以用什么方法来测量2FSK的两个载波频率?

答:方法一:测量10个周期,并取平均值。方法二:把a载波设成全0,

则显示的是b载波的频率。设a载波设成全1,则显示为a载波的频率。

5、 本实验中,2FSK 信号带宽是多少?用数字示波器如何测量?

答:答:|f2-f1|+2fs=2M-1M+2*256K=1.512Mhz,f1、f2是2个载波频率,

fs为基带信号的带宽。先按下MATH按钮,再选择FFT。

6、 画出2FSK过零检测解调的原理框图; 答:

7

、 FSK过零检测解调方案采用数字电路如何实现;

答:将2FSK信号通过放大整形形成矩形脉冲,分别送入U18a单稳触发器实

现上升沿促发和U18b单稳触发器实现下降沿促发,然后将两个单稳触发器

输出脉冲相加。相加器采用或非门实现。这一过程实际起到微分、整理、

脉冲形成的作用,所得到的是与频率变化相应的脉冲序列,这个序列就代

表调频波的过零点。脉冲序列经过低通滤波器滤除高次谐波,便能得到对

应的原数字基带信号

8、 测试接收端的各点波形,需要与什么波形对比,才能比较好的进行观测?

示波器的触发源该选哪一种信号?为什么?

答:与该点相同作用处的波形(信息量不同)相比较。触发源选择原始信号。

因为频率低稳定度高。

9、 采用过零检测解调的方法时,将f1和f2倍频的电路是如何设计的?

答:经过上升沿、下降沿单稳态触发后相加输出。

10、 采用过零检测解调的方法时,解调电路中哪一点的波形是f1和f2的倍

频?

答:相加器输出端

11、 解调时将f1和f2倍频有何好处?如何通过仪器测量来说明?

答:原来△f=|f2-f1|=1Mhz,倍频后,△f=|f2-f1|=2Mhz,从而降低低通滤

波器的难度,方便提取f1、f2的直流分量,减少干扰。

12、 解调电路各点信号的时延是怎么产生的?

答:由滤波和抽样产生。

13、 解调电路中T31(放大出)没有信号输出,可能的原因有哪些?

答:(1)没有信号输入(2)放大器损坏(3)放大器频率,响应低

14、 解调出的信码和调制器的绝对码之间的时延是怎么产生的?

答:由滤波和抽样产生。

15、 解调的信号为什么要进行再生?

答:整形后的码1和码0宽度不同,为使其等宽。

16、 解调的信号是如何实现再生的?

答:通过施密特触发器,送抽样时钟给施密特后,每当时钟边沿触发时,输

出信号幅度随抽样时刻改变。

17、 画出2FSK 锁相PLL解调的原理框图; 答:

18、 PLL解调2FSK 信号的原理是什么?

答:在信噪上升时,利用PLL可以降低误码率

19、 锁相环NE564的工作原理?

答: 它是由输入限幅、鉴相器、压控振荡器、放大器、直流恢复电路和施

密特触发器等大部分组成。 限幅用差动电路,高频性能很好,起作用是

输入幅度不同的条件下,产生恒定的输出电压,作为鉴相器输入信号。

20、 针对过零检测原理方框图,如何采用数字电路实现;

答:将2FSK信号通过放大整形形成矩形脉冲,分别送入

18aU单稳触发器实

现上升沿促发和

18bU单稳触发器实现下降沿促发,然后将两个单稳触发器

输出脉冲相加。相加器采用或非门实现。这一过程实际起到微分、整理、

脉冲形成的作用,所得到的是与频率变化相应的脉冲序列,这个序列就代

表调频波的过零点。脉冲序列经过低通滤波器滤除高次谐波,便能得到对

应的原数字基带信号。单运放为

20U、

19cU整形输出,

23aU为再生电路。

21、 T19(2FSK过零检测出)信号异常,如何判断故障点在哪?

答:以输入CH1、2FSK为参考,CH2作测量端,在过零检测电路系统上作

逐个排查

22、 解调输出信号与发送端的数据信号对比,为什么会有延时,是哪些原理

造成的?

答:由滤波和抽样产生。