振幅调制与解调电路的仿真设计

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05振幅调制、振幅解调与混频电路

标签:文库时间:2024-12-15
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第5章 振幅调制、振幅解调与混频电路

5.1 已知调制信号u?(t)?2cos(2π?500t)V,载波信号uc(t)?4cos(2π?105t)V,令比例常数ka?1,试写出调幅波表示式,求出调幅系数及频带宽度,画出调幅波波形及频谱图。

[解] uAM(t)?(4?2cos2π?500t)cos(2π?105t)

?4(1?0.5cos2π?500t)cos(2π?105)tV

2ma??0.5,BW?2?500?1000Hz

4调幅波波形和频谱图分别如图P5.1(s)(a)、(b)所示。

5.2 已知调幅波信号uo?[1?cos(2π?100t)]cos(2π?105t)V,试画出它的波形和频谱图,求出频带宽度BW。

[解] BW?2?100?200Hz

调幅波波形和频谱图如图P5.2(s)(a)、(b)所示。

35.3 已知调制信号u??[2cos,载波信号π(2?2?10t)?3coπs(32?00t)]V5uc?5cosπ(2?5?10t)Vka,?,试写出调辐波的表示式,画出频谱图,求出频带宽度1BW。

23

[解] uc(t)?(5?2cos2π?2?103t?3cos2π?300t)cos2π?5?105t

?5(1?

振幅调制解调与混频电路 - 图文

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4-1 如图是用频率为1 000 kHz的载波信号同时传输两路信号的频谱图。试写出它的电压表达式,并画出相应的实现方框图。计算在单位负载上的平均功率Pav和频谱宽度BWAM。

解:(1)为二次调制的普通调幅波。

第一次调制:调制信号:F = 3 kHz

载频:f1 = 10 kHz,f2 = 30 kHz

第二次调制:两路已调信号叠加调制到主载频fc = 1000 kHz上。 令 ? = 2??? 3 ? 103 rad/s

?1 = 2??? 104 rad/s ?2= 2??? 3 ? 104 rad/s ?c= 2??? 106 rad/s

第一次调制:v1(t) = 4(1 + 0.5cos?t)cos?1t

v2(t) = 2(1 + 0.4cos?t)cos?2t

第二次调制:vO(t) = 5 cos?ct +?[4(1 + 0.5cos?t)cos?1t + 2(1 + 0.4cos?t)cos?2t] cos?ct = 5[1+0.8(1 + 0.5cos?t)cos?1t + 0.4(1 + 0.4cos?t)cos?2t] cos?ct (2)

基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真毕业论文 - 图文

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基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真

摘要:信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。这也是在同一信道中实现多路复用的基础。而要还原出被调制的信号就需要解调电路。所以现在调制与解调在高频通信领域有着更为广泛的应用。 关键词:振幅调制与解调,检波失真 ,参数选取

一、振幅调制电路原理及工作过程

首先将语音(调制)信号叠加直流后再与载波相乘,本电路采用乘法调幅进行调制

语音信号频谱为300到3400,这里选择频率为1000的信号模拟语音信号。选择2M作为载波信号。让模拟语音信号(调制信号)与载波信号经过乘法器产生调制系数

=0.2的普通调幅波。如图:

XSC1Ext Trig+_A+_+B_A1V10.2 Vrms 1kHz 0° V31 V V22 Vrms 2MHz 0° YX1 V/V 0 V 图1(调制电路电路图)

图2(调制信号与调幅波仿真图)

二、解调电路工作原理及说明

普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律,其中大信号检波电路利用了二极管的整流工作原理

基于2FSK调制解调电路的设计与仿真

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详细介绍2FSK调制解调电路的原理与设计,并完成仿真。

基于2FSK调制解调电路的设计与仿真

摘要:随着信息技术的普及,数字通信在人们的生活中起着不可替代的作用。由于数字信号不能直接传输,因而需要将其搭载在模拟信号上。频移键控(FSK)是一种简单的数字信号的模拟调制方法,易于实现,并且解调不须恢复本地载波,可以异步传输,抗噪声和抗衰落性能也较强。因此,FSK调制技术在通信行业得到广泛应用。本文将介绍一种基2fsk调制解调的方法。

关键词:FSK 调制解调 脉冲计数式鉴频 The design and simulation of 2 FSK modulation demodulation circuit

design and simulation

Abstract:With the popularity of information technology, digital communication in people's life plays an irreplaceable role. Due to the digital signal cannot be directly transmitted, so need to carry on the

基于Multisim调制解调仿真电路设计

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基于Multisim调制解调仿真电路设计

春芽电子科技春芽ing

摘要

通信电路系统中实现调制解调方法很多,而锁相环鉴频是利用现代锁相环技术来鉴频实现调制解调因为工作稳定、失真度小、信噪比高等优点被广泛应用。本课题分别设计2ASK、2PSK、2FSK的调制解调电路,功能是数字基带信号经过调制输出模拟信号,然后运用锁相环进行解调出数字信号,所以调制解调电路都运用Multisim软件进行仿真分析。对2ASK、2FSK、2PSK解调电路时低通滤波器输出的波形失真比较大,经过抽样判决电路整形后可以再生数字基带脉冲。整个硬件电路设计中,尽量做到电路简单实用,基本达到功能要求。

关键词:调制解调,Multisim仿真,锁相环

Abstract

Communication circuit system to achieve a lot of modulation and demodulation, and the phase-locked loop frequency demodulation is the use of modern technology to achieve phase locked loop demodulation because the wo

基于Multisim调制解调仿真电路设计

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基于Multisim调制解调仿真电路设计

春芽电子科技 春芽ing

摘 要

通信电路系统中实现调制解调方法很多,而锁相环鉴频是利用现代锁相环技术来鉴频实现调制解调因为工作稳定、失真度小、信噪比高等优点被广泛应用。本课题分别设计2ASK、2PSK、2FSK的调制解调电路,功能是数字基带信号经过调制输出模拟信号,然后运用锁相环进行解调出数字信号,所以调制解调电路都运用Multisim软件进行仿真分析。对2ASK、2FSK、2PSK解调电路时低通滤波器输出的波形失真比较大,经过抽样判决电路整形后可以再生数字基带脉冲。整个硬件电路设计中,尽量做到电路简单实用,基本达到功能要求。 关键词:调制解调,Multisim仿真,锁相环

Abstract

Communication circuit system to achieve a lot of modulation and demodulation, and the phase-locked loop frequency de

第五章振幅调制与解调

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第五章 振幅调制与解调

5.1振幅调制的基本概念

一.调制的基本概念 调幅 调频 调相 二.AM信号分析 1.数学表达式及波形

为了便于分析,首先假设调制信号是一个单一频率的余弦信号uΩ=UΩmcosΩt。载波uC=UCmcosωCt,载波的角频率Ωc>>Ω。普通调幅波的表示式为

uAM=Um0(1+macosΩt)·cosωCt (5.1―1) 其中

ma?KMU?m?1Um0K为比例常数,ma为调幅度。普通调幅波时域波形如5.2所示。由图可见,已调波振幅变化的包络与调制信号的变化规律相同,这就说明调制信号已被寄载在已调波的幅度上了。调幅度ma通常都小于1,最大等于1。若ma大于1,已调波振幅变化的包络就不同于调制信号,这是不允许的。根据式(5.1―1)可以画出形成普通调幅波的框图,如 图5.1所示。

KM+uAM(t)u?(t)uC(t)图5.1 普通调幅波形成框图

1

uC(a)tu?(b)uAM(c)tt

图5.2 载波、调制信号和已调波的波形

(a)载波;(b)调制信号;(c)已调波

2.AM信号的频谱及带宽

把普通调幅波的表示式展开,可以得到普通调幅波的各个频谱分量。式

振幅调制解调及混频习题

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第六章 振幅调制、解调及混频

思考题与练习题

6-1已知载波电压为uC=UCsinωCt,调制信号如图p6-1,fC>>1/TΩ。分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM波波形以及DSB波波形。

图p6-l

6-2某发射机输出级在负载RL=100Ω上的输出信号为uo(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωCt(V)。求总的输出功率Pav、载波功率PC和边频功率P边频 。

6-3试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图;(1)AM波;(2)DSB信号;(3)SSB信号。

6-4在图p6-2所示的各电路中,调制信号uΩ=UΩcosΩt,载波电压uC=UCcosωCt,且ωc>>Ω,Uc>>UΩ,二极管 VD1、VD2的伏安特性相同,均为从原点出发,斜率为 gD的直线。(1)试问哪些电路能实现双边带调制?(2)在能够实现双边带调制的电路中,试分析其输出电流的频率分量。

图p6-2

6-5试分析图p6-3所示调制器。图中,Cb对载波短路,对音频开路;uC=UCcosωC t,uΩ=UΩcosΩt。(1)设UC及UΩ均较小,二极管特性近似为i=a0+a1u+a2u2,求输出电压uo(t)中含有哪些频率分量(忽略负载反作用)?(2)如

基于MATLAB仿真QAM调制与解调的设计

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摘要

正交振幅调制QAM(Quadrature Amplitude Modulation)是一种功率加宽带相对高效的信道调制技术,广泛应用于数字电视,无线宽带等传输领域。本文针对16QAM系统调制解调系统,利用MATLAB工具对整个系统进行完整仿真,并通过星座图仿真对误码率进行分析。仿真结果表明该系统简单可行,对QAM相关产品研发和理论研究具有一定的理论和实践意义。

关键词:16QAM;正交振幅调制;MATLAB;误码率

I

Abstract

Quadrature amplitude modulation (QAM) is a channel modulation techniques with relatively high efficiency of usage power and bandwidth, It is widely used in digital television,broadband and wireless transmission fields,This article in view of the 16 QAM system demodulation system,Then,Use of MATLAB tools to co

基于Matlab振幅调制与解调及GUI界面设计

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通信系统课程设计报告

基于Matlab的振幅调制与解调

院 (系): 机电学院 专业年级(班): 电信122 学 生: 徐晗 学 号: XXXXXXXXXXXX 指 导 教 师: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 完 成 时 间: 2015-6-25

摘 要

信号与模拟通信之间中心问题就是把载有消息的信息经系统加工处理后,送入信道进行传送,从而实现数据的相互传递,与此同时信号的调制在信号传输过程重要性不可忽略。本系统基于MATLAB软件进行AM、DSB调制与解调程序设计,并用包络检波和同步检波分别实现已调信号的解调,绘制分析AM与DSB下调制信号、已调信号、解调信号的波形与频谱,最后通过GUI界面进行可调节控制显示。

关键词:Matlab;AM;DSB;调制与解调;GUI

目录

1 设计目的及要求.................................................... 1

1.1 目的 ...