单边带调幅电路的设计与仿真的课程设计报告书
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单边带(SSB)调幅与解调数字通信原理课程设计课题名称单边带(SSB )调幅与解调姓名学号院系专业指导教师2010年 1 ⽉15⽇※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※2007级学⽣数字通信原理课程设计⼀、设计任务及要求:(1)实现单边带调幅和解调。
(2)⽤MATLAB软件将此次设计在电脑上实现,观察输出的波形。
(3)要求有各种需要的信号波形输出,并记录。
指导教师签名:2010年 1 ⽉15 ⽇⼆、指导教师评语:指导教师签名:2010年 1 ⽉15 ⽇三、成绩:验收盖章2010年 1 ⽉15 ⽇单边带(SSB)调幅与解调0712401-19王少林(湖南城市学院物理与电信⼯程系通信⼯程专业,益阳,413000)1、设计⽬的1 通过本课程设计的开展,使我们能够掌握通信原理中模拟信号的调制和解调、数字基带信号的传输、数字信号的调制和解调,模拟信号的抽样、量化和编码与信号的最佳接收等原理。
2 加深对《数字通信原理与技术》及《MA TLAB》课程的认识,进⼀步熟悉M语⾔编程中各个指令语句的运⽤;进⼀步了解和掌握数字通信原理课程设计中各种原理程序的设计技巧;掌握宏汇编语⾔的设计⽅法;掌握MATLAB软件的使⽤⽅法,加深对试验设备的了解以及对硬件设备的正确使⽤。
加强对于电路图的描绘技能,巩固独⽴设计实验的实验技能。
提⾼实践动⼿能⼒。
2、设计的主要内容和要求1采⽤matlab或者其它软件⼯具实现对信号的单边带( SSB )调幅和解调,并且绘制相关的图形;通过编程设置,对参数进⾏调整,可以调节输出信号的显⽰效果。
所有设计要求,均必须在实验室调试,保证功能能够实现。
2系统经过的信道都假设为⾼斯⽩噪声信道。
3模拟调制要求⽤程序画出调制信号,载波,已调信号、解调信号的波形,数字调制要求画出误码率随信噪⽐的变化曲线。
3、整体设计⽅案单边带调制信号是将双边带信号中的⼀个边带滤掉⽽形成的。
根据⽅法的不同,产⽣SSB信号的⽅法有:滤波和相移法。
课程设计课程设计名称:通信原理课程设计专业班级:学生姓名:学号:指导教师:课程设计时刻:电子信息工程专业课程设计任务书1 需求分析设定余弦信源,仿真其SSB 调制信号,用MATLAB 仿真求调制信号的功率谱密度,画出相干解调后的信号波形并分析其性能。
那个地址设定载波频率为10Hz ,按要求对一个频率为1Hz 、功率为1的余弦信源用MATLAB 画出SSB 调制信号、该信号的功率谱密度、相干解调后的信号波形并分析在AWGN 信道下,仿真系统的性能。
2 概要设计单边带信号的产生:双边带调制信号频谱中含有携带同一信息的上、下两个边带。
咱们只需传送一个边带信号就能够够达到信息传输的目的,以节省传输带宽、提高信道利用率,这确实是单边带调制。
产生SSB 信号有移相法和滤波法等,本设计采纳希尔伯特变换法,直接得出SSB 信号可表示为:SSB(t)=m(t)*cos(Wc)t+m^(t)*sin(Wc)t 式中:m^(t)是m (t )的所有频率成份移相-π/2的信号,称为的希尔伯特信号。
式中符号取”-”产生上边带,取“+”产生下边带。
单边带信号的解调:采纳相干解调法,解调与调制的实质一样,均是频谱搬移。
解调是调制的反进程,即把在载波位置的已调信号的谱搬回到原始基带位置,因此一样用相乘器与载波相乘来实现。
3 运行环境装有MATLAB 的windowsPC 机一台4 开发工具和编程语言MATLAB 软件,MATLAB 编程语言5 详细设计2cos c c tω=设置参数:t0=1;ts=;fc=10;fs=1/ts;t=[-t0+:ts:t0];概念未调制信号,载波,上下边带信号u,vm=sqrt(2)*cos(2*pi*t); 信号源功率为1,频率为1HZc=cos(2*pi*fc.*t); 载波频率为10HZb=sin(2*pi*fc.*t);上下边带解调信号通太低通滤波器取得低频的未调制信号v0=m.*c+imag(hilbert(m)).*b; %下边带调制u0=m.*c-imag(hilbert(m)).*b; %上边带调制v=awgn(v0,30); %加噪声u=awgn(u0,30); %加噪声jit=v.*c;jit1=u.*c;ht=(2*pi*fc.*sin(2*pi*fc.*t)./(2*pi*fc.*t))./pi; 时域低通滤波器jt=conv(ht,jit); 滤去高频成份的下边带信号ll=length(jt);l=-ll/2*ts:ts:(ll/2*ts-ts);jt1=conv(ht,jit1); 滤去高频成份的上边带信号画出上下边带已调信号波形figure(2);subplot(2,1,1)plot(t,u(1:length(t)));axis([,,,]);xlabel('时刻');title('下边带已调信号') ; subplot(2,1,2);plot(t,v(1:length(t)));axis([,,,]);xlabel('时刻 ');title('上边带已调信号 ');画出上下边带解调信号波形figure(3)subplot(2,1,1);plot(l,jt,'r');axis([-1,1,-1000,1000]) xlabel('时刻 ');title('下边带已调信号'); subplot(2,1,2);plot(l1,jt1);axis([-1,1,-1000,1000]) xlabel('时刻');title('上边带已调信号'); 画出上下边带已调信号功率谱密度figure(4)V=fftshift(fft(v));对下边带信号进行傅里叶变换,并与频率对应V0=abs(V); 取傅里叶系数绝对值V1=V0.^2; 傅里叶系数绝对值平方,即在某一频率处功率df=; 频率距离L=length(V);f=-L/2*df:df:L/2*df-df;subplot(2,1,1);plot(f,V1);axis([-100,100,0,3000000])title('下边带功率谱');xlabel('f/HZ');ylabel('V1');U=fftshift(fft(u));同上边带一样进行傅里叶变换U0=abs(U); 取傅里叶系数绝对值U1=U0.^2; 傅里叶系数绝对值平方,即在某一频率处功率df=;L=length(U);f=-L/2*df:df:L/2*df-df;subplot(2,1,2);plot(f,U1);axis([-100,100,0,3000000])title('上边带功率谱 ');xlabel('f/HZ');ylabel('U1');6 调试分析第一,在设置载波时刻轴时跨度能够大点,设置信号时刻轴时跨度小点,如此取得图形看上去更直观。
目录目录 (1)1.目标与内容 (2)2.设计方案 (2)2.1 调制方法 (2)2.2.1 滤波法 (2)2.2.2 相移法 (3)2.2 解调方法 (4)2.2.1 相干解调法 (4)2.2.2 载波插入法 (5)3.仿真与实验、分析 (5)参考文献 (9)单边带信号的调制与解调设计与仿真摘要: 单边带幅度调制由于占用更窄的频带和更高的频率利用率,在通信系统中得到更广泛的应用。
本文简单介绍了单边带调制解调的原理及设计方法,并以MATLAB 中的Simulink 为工具,对调制解调系统进行仿真,同时对其仿真结果进行分析。
关键字:单边带;调制;解调;Simulink ;仿真1.目标与内容随着通信业务的不断发展,频道拥挤的问题日益突出,占用较窄频带或能在同一频段内容纳更多用户的通信技术日渐受到了人们的重视。
语音信号的频率300 Hz ~3400Hz ,双边带信号的每一个边带都携带有语音信号的全部信息。
单边带幅度调制(Single Side Band Amplitude Modulation )只传输频带幅度调制信号的一个边带,使用的带宽只有双边带调制信号的一半,具有更高的频率利用率,成为一种广泛使用的调制方式。
本文在介绍单边带调制与解调的方法后,利用MATLAB 的集成仿真环境Simulink 对单边带调制与解调系统进行了仿真。
2.设计方案2.1 调制方法2.2.1 滤波法单边带调制就是只传送双边带信号中的一个边带(上边带或下边带)。
产生单边带信号最直接、最常用的是滤波法,就是从双边带信号中滤出一个边带信号。
如图1所示,为滤波法模型的示意图。
()M t ()SSB s t 载波()c u t图1 滤波法调制模型基带信号与载波信号相乘得到双边带信号,双边带信号时域表达式如下双边带信号经过一个滤波器,可以得到单边带信号。
当取上边带时,单边带信号时域表达式为取下边带时,时域表达式为上下边带的选取决定于滤波器的选取。
西南科技大学专业综合设计报告课程名称:电子专业综合设计设计名称:基于Matlab 的单边带调幅电路仿真姓名:学号:班级:电子0902指导教师:郭峰起止日期:2012.11.1-2012.12.30西南科技大学信息工程学院制专业综合设计任务书学生班级:电子0902 学生姓名:邓彪学号:20095885设计名称:基于Matlab 的单边带调幅电路仿真起止日期:2012.11.1-2012.12.30指导教师:郭峰专业综合设计学生日志专业综合设计考勤表专业综合设计评语表基于Matlab的单边带调幅电路仿真一、设计目的和意义1.加深理解模拟线性单边幅度调制(SSB)的原理。
2.熟悉MATLAB相关函数的运用。
3.掌握参数设置方法和性能分析方法。
4.掌握产生单边调幅信号的方法和解调的原理。
5.通过利用MATLAB实现单边调幅信号的调制和解调了解相干解调的重要性。
二、设计原理1.SSB调制原理信号的调制主要是在时域上乘上一个频率较高的载波信号,实现频率的搬移,使有用信号容易被传播。
单边带调幅信号可以通过双边带调幅后经过滤波器实现。
单边带调幅方式是指仅发送调幅信号上、下边带中的一个信号。
双边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱的所有频谱成分,因此仅传输其中一个边带即可。
这样既节省发送功率,还可节省一半传输频带,这种方式称为单边带调制。
产生单边带调幅信号的方法有:滤波法、相移法。
2. 滤波法滤波法产生SSB信号的模型如下图所示图2.1 滤波法调制图LPF、HPF需要理想的形式 ,但是实际上是做不到的 ,过渡带不可能是0。
因此需要采用多级调制[6]。
采用二级调制的系统框图如下图所示图2.2 二级调制模型图工作原理:当频率较低的时候,滤波器具有陡峭的频率,因此1H 是一个截止频率点较低的低通或高通滤波器。
是一个带通滤波器,通常截止频率点选得较高。
二次调制的调制频率需满足:载波信号)(1t M 的频率+载波信号)(2t M 的频率=c 。
*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2010年秋季学期高频电子线路课程设计题目:单边带调幅电路的设计与仿真专业班级:通信工程(3)班姓名:学号:指导教师:成绩:目录第一章:基本原理 (3)&1.1调制的概念 (4)&1.2单边带信号的调制 (4)&1.3单边带信号的解调 (6)第二章:电路设计 (8)&2.1乘法器 (8)&2.2加法器 (9)&2.3移相电路 (11)&2.4低通滤波器 (12)第三章:电路仿真 (14)&3.1Multisim软件简介 (14)&3.2移相法产生单边带信号在Multisim 10中的仿真 (14)第四章:高频电子线路课程设计总结 (20)参考文献 (21)摘要信号的调制与解调是通信系统中最基本的概念,它们的重要性有目共睹,我们要完成信号的发送与接收,就离不开信号的调制与解调,信号的调制与解调有很多种方法,在本文中我们专门探讨单边带信号的调制与解调的方法,并通过软件Multisim10来模拟仿真信号的调制解调过程,主要让我们大家一起来认识一下移相法产生单边带信号的调制与解调方法,使我们对通信过程中的调制与解调有一定的概念。
关键词调制单边带解调移相仿真第一章基本原理&1.1调制的概念调制在通信系统中的作用至关重要。
所谓调制,就是把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程,在无线通信及其他大多数场合,调制都是指载波调制,即用调制信号去控制载波的参数的过程,使载波的某一或某几个参数随着调制信号的规律而变化。
通信系统中之所以要用到载波调制,是为了实现几个目标:一,在无线传输中,信号是以电磁波的形式通过天线辐射到空间的.为了获得较高的辐射效率,天线的尺寸必须与发射信号波长相比拟。
而基带信号包含的较低频率波长较长,致使天线过长而难以实现。
单边带多路数字复调制与复解调器的设计与实现的开题报告一、选题背景单边带多路数字复调制(Multi-carrier Modulation, MCM)是一种重要的数字通信技术,广泛应用于高速数据传输、电力线通信、卫星通信等领域。
其特点是可以将一个宽带信号分成多个较窄的子载波,分别进行调制传输,在接收端经过解调复原原信号,从而提高系统的通信效率。
实现单边带多路数字复调制和解调的关键是需要设计相应的复调制器和复解调器。
本课题旨在针对MCM技术,设计并实现一套高效、稳定的复调制与复解调器。
二、研究内容本课题的研究内容包括以下几个方面:1. MCM的基本原理和理论计算方法:研究MCM的基本原理,了解其在数字通信中的应用。
学习MCM的信号处理方法,研究其理论计算模型。
2. 复调制器:根据MCM的特点,设计合适的复调制器。
研究其数字信号处理流程,包括分离子载波、生成调制信号、分配数据块等。
3. 复解调器:设计相应的复解调器,实现复调制信号的解调还原。
研究其解调算法,包括子载波分离、串并转换等基本方法。
4. 系统实现:将设计好的复调制与复解调器结合起来,搭建完整的MCM通信系统。
对该系统进行测试并优化,评估其性能和稳定性。
三、研究意义1. 提高数字通信系统的传输效率和可靠性,适用于高速数据传输、卫星通信、电力线通信等领域。
2. 深入研究单边带多路数字复调制技术,有助于提高对通信信号处理方法的理解和掌握,为进一步的研究提供基础。
3. 设计实现高效、稳定的复调制与复解调器,为MCM通信系统的实际应用提供技术支持。
四、研究方法和步骤1. 文献研究:查阅相关文献,了解MCM的基本原理和理论计算方法,掌握复调制与复解调器的设计思路和方法。
2. 系统设计:根据MCM技术的特点和设计要求,设计系统框架,包括复调制器、复解调器等系统模块的设计。
3. 算法实现:实现MCM的复调制与复解调算法,包括分离子载波、生成调制信号、分配数据块、子载波分离、串并转换等。
实验一单边带调幅系统的建模仿真一、实验目的1.了解单边带调幅系统的工作原理2.掌握单边带调幅系统的Matlab和Simulink建模过程二、实验内容1、Matlab设计一个单边带发信机、带通信道和相应的接收机,参数要求如下.(1)输入话音信号为一个话音信号,采样率8000Hz。
话音输入后首先进行预滤波,预滤波器是一个频率范围在[300,3400]Hz的带通滤波器.其目的是将话音频谱限制在3400Hz以下.单边带调制的载波频率设计为10KHz,调制输出上边带。
要求观测单边带调制前后的信号功率谱。
(2)信道是一个带限高斯噪声信道,其通带频率范围是[10000, 13500]Hz。
要求能够根据信噪比SNR要求加入高斯噪声。
(3)接收机采用相干解调方式.为了模拟载波频率误差对解调话音音质的影响,设本地载波频率为9。
8KHz,与发信机载波频率相差200Hz。
解调滤波器设计为300Hz到3400Hz的带通滤波器。
2、用Simulink方式设计一个单边带传输系统并通过声卡输出接收机解调的结果声音。
系统参数参照实例5.9,系统仿真参数设置为50KH显示结果(1)能观察音频信号和SSB加载后的信号(2)能观察音频信号频谱和SSB加载后的信号频谱(3)解调结果放到.wav音频文件,改变信道信噪比听解调的结果三、实验要求1。
按要求设计仿真参数;2.按计算所得参数建立Matlab和SIMULINK系统模型;3。
设置各模块参数及仿真参数后仿真系统;4.分析仿真结果.实验二数字通信系统的建模仿真一、实验目的1.了解数字通信系统的建模过程2.了解数字通信系统的仿真过程,并掌握对建模的好坏进行分析二、实验内容建立并测试一个直接序列扩频体制的码分多址传输系统,对比以Gold序列、m序列以及随机整数发生器Random Integer Generator 作为直接序列扩频的扩频序列的传输性能,观察两路CDMA码源的收发数据波形,测试误码率,并用频谱仪观察直接序列扩频调制前后和解调前后的信号频谱。
单向限幅电路课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 让学生理解并掌握单向限幅电路的基本原理和电路构成;2. 使学生掌握单向限幅电路的电压传输特性和限幅过程;3. 帮助学生掌握分析单向限幅电路的方法和技巧。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识设计简单的单向限幅电路的能力;2. 培养学生通过实验验证单向限幅电路性能的能力;3. 提高学生运用电路分析软件对单向限幅电路进行仿真的技能。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣和热情,激发他们探索科学的精神;2. 培养学生的团队合作意识,提高他们相互沟通、协作解决问题的能力;3. 培养学生的创新意识,使他们能够运用所学知识解决实际问题。
课程性质:本课程为电子技术基础课程,以理论教学和实验操作相结合的方式进行。
学生特点:学生处于高中年级,已具备一定的电子技术基础知识和实验操作技能。
教学要求:结合学生特点,本课程要求教师以生动形象的方式讲解单向限幅电路的原理,注重理论与实践相结合,引导学生通过实验和仿真加深对知识点的理解。
同时,注重培养学生的动手能力、团队协作能力和创新能力。
通过分解课程目标为具体的学习成果,使学生在学习过程中能够明确自己的任务和目标,为后续的教学设计和评估提供依据。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. 单向限幅电路基本原理- 介绍单向限幅电路的定义和作用;- 讲解单向限幅电路的电路构成及工作原理;- 分析单向限幅电路的电压传输特性和限幅过程。
2. 单向限幅电路的分析方法- 掌握运用基尔霍夫电压定律和欧姆定律分析单向限幅电路;- 学习使用微积分对单向限幅电路的非线性特性进行分析;- 了解单向限幅电路在不同工作状态下的性能特点。
3. 单向限幅电路的设计与实验- 学习设计简单的单向限幅电路;- 掌握实验操作步骤,验证单向限幅电路的性能;- 运用电路分析软件(如Multisim、Proteus等)进行单向限幅电路仿真。
教学内容安排和进度:第1周:单向限幅电路基本原理;第2周:单向限幅电路的分析方法;第3周:单向限幅电路设计与实验。
南京工业大学电子与信息工程学院电子线路课程设计报告(2010 —2011 学年第二学期)班级:XXXXXXX学号:XXXXXXXX姓名:XXXXX指导教师:XXXX2011 年 6 月课程设计题目:调幅和检波电路的设计与仿真分析内容和要求:任务一普通调幅电路的设计与仿真分析1. 用模拟乘法器实现单频调幅。
2.用模拟乘法器实现多频调幅(要求调制信号含有三个频率)。
注:载波、调制信号的幅值及频率自定。
任务二检波电路的设计与仿真分析利用任务一实现的单频调幅电路输出作为输入,用模拟乘法器和低通滤波电路实现同步检波。
思考和练习:1. 单频调幅电路中改变直流电源的值,观测其对输出调幅波的影响。
2. 同步检波电路中改变低通电路的参数,观测其对输出波形的影响。
报告要求:1.给出设计过程及电路工作原理。
2.仿真电路原理图、仿真说明(参数设置)、仿真结果(波形)及频谱分析。
3. 图表清晰、全面。
设计内容(原理图以及相关说明、调试过程、结果) 仿真所用器件:【1】模拟加法器用于几个信号的线性叠加,输出不产生新的频率。
ZA、B、C为三个输入端口,Z为输出端口。
【2】模拟乘法器(MC1496)⏹ 实验过程任务一:普通调幅电路的设计与仿真分析实验原理: 普通调幅信号可改写为 tU t U t U c cm m U cm kAM ωcos )cos 1()(∙Ω+=Ω)()(k 11t u t u c k ∙⎥⎦⎤⎢⎣⎡Ω+=从上面的式子中可以看出将调制信号 )(u t Ω 与直流 k 1相加后与载波信号 )(u t c 相乘就能实现普通调幅。
【1】用模拟乘法器实现单频调幅。
调幅原理图如下 )(u t AM直流电平根据上图得到模拟仿真电路图如下:)(u t Ω)(u t cXFG1为调制信号:1V,15Hz XFG2为载波信号:1V,2000Hz VCC为直流电平信号:5V仿真结果如下:示波器:频谱分析:调制信号载波信号【2】用模拟乘法器实现多频调幅。
《通信电路》课程设计报告题目:抑制载波单边带调幅和解调的实现专业:班级:姓名:指导教师:成绩:电气工程系年月日课程设计任务书波之间的关系。
4. 了解用滤波法产生单边带SSB—AM的信号的方式和上下边带信号的不同。
5. 了解在相干解调中存在同步误差(频率误差、相位误差)对解调信号的影响从而了解使用同频同相的相干载波在相干解调中的重要性。
二、设计任务用matlab产生一个频率为1Hz,功率为1的余弦信号,设载波频率为10Hz。
用抑制载波的单边带调幅实现对信号进行调制和解调。
采用matlab或者其它软件工具实现对信号进行抑制载波单边带调幅(SSB)和解调,并且绘制:三、具体要求用matlab产生一个频率为1Hz,功率为1的余弦信号,设载波频率为10Hz。
用抑制载波的单边带调幅实现对信号进行调制和解调。
采用matlab或者其它软件工具实现对信号进行抑制载波单边带调幅(SSB)和解调,并且绘制:(1)信号及其频谱;(2) SSB调制信号及其频谱;(3) SSB调制信号的功率谱密度;相干解调后的信号波形.目录封面 (1)课程设计任务书 (2)目录 (3)正文············································4-8抑制载波单边带调幅(SSB)和解调的实现一、设计目的和意义 (4)二、设计的原理 (4)三、设计的详细步骤·····························4-61、信号的产生 (4)2、信号的调制······························4-53、信号的解调 (5)4、程序代码································5-6四、设计结果及分析·····························6-81、仿真结果································6-82、仿真分析 (8)参考文献 (8)设计体会 (9)评语表 (10)抑制载波单边带调幅(SSB)和解调的实现一、设计目的和意义1. 研究模拟连续信号在SSB线性调制中的信号波形与频谱,了解调制信号是如何搬移到载波附近。
*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2010年秋季学期《高频电子线路》课程设计题目:《单边带调幅电路的设计与仿真》摘要本文分析了信号的调制与解调的各种方法,并设计相移法实现单边带的调制的电路,而且设计同步检波电路实现信号的解调。
在电路的实现中,不仅分析了总体电路,而且分析总体电路的各部分构成以及其中的元件。
这些元件或模块都在Multisim10中仿真测试其性能。
对比集成元件构成的电路和实物设计模拟的性能后,分析了出现差异的原因。
关键词:单边带电路,相移法,高频载波,相乘器,Multisim10目录一、单边带的调制与解调原理 (3)1 调制原理 (3)(1 )滤波法 (3)(2 )相移法 (3)2 解调原理 (5)二、电路工作原理及设计说明 (5)1 相移法实现单边带调幅波电 (5)(1 )用集成元件得到理想调幅波 (5)(2 )对应的实物模拟图 (6)2 信号解调电路 (9)三、电路性能的仿真测试和分析..................................................................................................................................................................................................... 1 01 Multisim10简介.......................................................................................................................................................................................................................... 1 02 调制电路的性能测试和分析.............................................................................................................................................................................................. 1 0(1 )微分器性能测试和分析 .................................................................................................................................................................................. 1 0(2 )相乘器的性能测试和分析........................................................................................................................................................................... 1 13 解调电路的性能测试与分析.............................................................................................................................................................................................. 1 4总结 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 6致谢 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 6附录 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 7附录元器件清单...................................................................................................................................................................................................................................... 1 7参考文献 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 8一、单边带的调制与解调原理1调制原理( 1)滤波法它的原理是利用乘法器和带通滤波器来得到SSB 波的。
其原理图如图 1 示:u tuSSBt滤波器u c t图 1 滤波器产生 SSB 波的原理图 1 中的带通滤波器采用低通滤波器得到下边带调幅波,采用高通滤波器得到上边带调幅波。
( 2)相移法相移法原理图如图 2 示:其中u1 t u t u c t U m U cm cos t cos c t(1) u2 t U m U cm sin t sin c t(2)uLSB tu1 t u2tU cm U m cos c t(3)u t U m cos tu c t U cm cos c tu1 tuLSBt相移90o相移90ou2 t图 2 相移法原理图 2 中运用到加法器,调制得到的是下边带调幅波。
同样的道理,若运用减法器,则可得到上边带调幅波。
在滤波法和相移法中,我选择相移法实现,且只调制出下边带调幅波。
其原因是采用滤波法时,对元件的精度选择要求较高,这无疑是一大难题。
2 解调原理解调原理图如图 3 示:uLSBtu o低通滤波器图 3 乘积型检波原理从调制处得到:uLSBtu 1 t u 2t(4)经计算和低通滤波器得到:u o 21Um U cm cos t(5)二、电路工作原理及设计说明1 相移法实现单边带调幅波电( 1)用集成元件得到理想调幅波工作原理图如图 4 示:器件及参数的的选择:高频载波(幅度为 28V 频率为 10Kz )发生器一个,基带信号(幅度为 14V 频率为 1Kz )发生器一个,微分器两个(一个系数是 0.000159 ,一个系数为 0.0000159 ),1596 相乘器两个,加法器一个,示波器一个。
微分器的系数计算:要使14sin2 π*1000t求微分得14cos2π*1000t,则其系数为:k=1/2π*1000=0.000159.同样的道理可计算另一个微分器系数,并得为0.0000159。
图 4 解调原理(用集成元件实现)(2)对应的实物模拟图如图 5 示,由于微分器需要的精度高,而我工程经验又甚少,所以只能采用集成元件,对于其的元件则自己设计实物模拟。
图 5 解调原理(用实物元件实现)该实物模拟图由以下几部分组。
微分器,如图 6 示:加法器,如图7 示:乘法器,如图8 示:图6 微分器图7加法器图8 相乘器图 6 示的微分器采用的是集成元件。
图 7 示的加法器中,u[(R3u11)(R3u22 )](6)3R R负号表示反相加法器。
若三个阻值相等,并使一个输入信号u 1经过一级反向放大器则构成一个减法器。
这样就可把输入的两个双边带信号经过这个减法器而得到上边带信号,但是本文只重点对下边带进行调制。
图 8 乘法器的具体设计和工作原理:Q1 与 Q2 及 Q3 与 Q4 大两对和图相同的差分放大器; Q5 与 Q6 也是一对差分放大器,作为上述两对放大器的电流源; Q7 则作为 TQ5 与 Q6 的电流源,并用 Q8 与 Q7 组成镜像电流源,以抑制 Q1 至 Q6 诸管的温度飘移。
同时 V2 信号也是对称双端输入。
这样就实现了乘法器的功能。
乘法器不止这一种,比如还有由二极管和变压器构成的平衡调制器,其实质也是一个乘法器。