全数字2FSK调制解调系统

全数字2FSK调制解调系统

实验二、全数字2FSK调制解调系统

一. 实验目的

掌握2FSK调制解调的原理及其实现方法;

掌握MAX+pluⅡ开发软件的运用,在该软件下熟练的运用多种输入方式完成各种电路设计的要求;

初步掌握VHDL语言,能够运用该语言编写简单的程序,完成设计要求; 熟悉对PLD的下载和仿真,学会观察测试结果的正确性; 学会运用各方面知识,设计并实现一个系统。

二. 实验要求

使用MAX+pluⅡ软件,用M序列发生器作为信号源设计全数字2FSK调制解调系统,速率可自定, 并在实验箱上调试出调制和解调波形,并将信号源和解调结果进行比较。

三. 实验设备

MAX+plusⅡ开发系统、微机1台、示波器1台、稳压电源1台、万用表1只、实验箱1套

四. 实验原理:

FSK(Frequency Shift Keying)---移频键控,或称数字频率调制。是数字通信中使用较早的一种调制方式。数字频率调制的基本原理是利用载波的频率变化来传递数字信息。在数字通信系统中,这种频率变化不是连续而是离散的。

FSK广泛应用于低速数据传输设备中,根据国际电报和电话咨询委员会(ITU-T)的建议,传输速率为1200波特以下的设备一般采用FSK方式传输数据。

FSK具有调制方法简单易于实现,解调不需要恢复本地载波、可以异步传输、抗噪声和抗衰落性能较强等特点。由于这些原因,FSK是在模拟电话网上用来传输数据的低速、低成本异步调制解调的一种主要调制方式。

在一个FSK系统中,发端把基带信号的变化转换成对应的载频变化,而在收端则完成与发端相反的转换,将载波频率的变化变为基带信号的变化。

1、 FSK调制原理 FSK调制总体框图:

全数字2FSK调制解调系统

(一) 方波源

由FPGA内部晶振构成,频率为32.768MHz,为了使后续的A/D和D/A能在1MHz正常工作,方波源必须进行分频,降到1MHz以下。

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