-通用模擬調製解調系統
一、 硬體部分
調製系統模型:
f(ts(t)
chipscope觀測
調製方式:
幅度調製:am.dsb.ssb(
角度調製:fm.pm
實驗設計流程:
1. 新建工程
2. 新增頂層原理**件
3. 呼叫ip核
4. ise**
5. 基與matlab的濾波器設計
6. 波形觀測。
實驗內容:
本小組採用的是幅度調製的設計,共採用了四種調製方法,分別為am(100%)、dsb、lsb、usb。調製方式的選擇由撥碼開關控制。幅度調製控制器將幅值可調的直流訊號與調製訊號相疊加,疊加後的訊號與載波相乘後即得到雙邊帶訊號或調幅訊號。
單邊帶訊號由雙邊帶訊號濾除乙個邊帶而產生,該過程由邊帶濾波器實現。將單邊帶訊號通過高通濾波器或低通濾波器,就得到了usb和lsb調製波形。通過資料選擇器選擇想要顯示的波形,其選通狀態與各調製控制器相匹配。
設計框圖:
二、軟體部分
1、 am調製與解調
1.1 實驗方案
圖1.1.1 am調製器模型
圖1.1.2 am相干解調原理框圖
1.2 am調製與解調結果(調製指數1/3, =1.5)
2、 dsb調製與解調
2.1實驗方案(同am,但不含直流分量)
2.2 dsb調製與解調結果
3、 ssb調製與解調
3.1 實驗方案
方案一:濾波法
先產生雙邊帶訊號,在通過高通或低通濾波器,分別得到上邊帶和下邊帶
方案二:iq支路法(hilbert變換)
3.2 ssb調製與解調結果
(1)濾波法2)移相法
4、 fm調製與解調
4.1 實驗方案
4.2fm調製與解調結果
5、 pm調製與解調
5.1 實驗方案
,5.2 pm調製與解調
6、問題分析:
1、相干解調後的波形的恢復需要一定的時間,並且恢復快慢與濾波器設計的邊緣陡峭程度有關,因此在時域波形中需要經歷一段時間後才能產生相應的訊號。
2、濾波器阻帶截止頻率、通帶截止頻率對頻譜效果有一定影響,設計不當會產生不必要的頻率分量,進而影響到時域波形。因此,設計濾波器時,需要找到合適的引數值。
三、總結與感想
在五天的通訊原理課程設計的硬體和軟體實驗中,我們學習了fpga的應用,了解了其基本開發流程開發流程,掌握了matlab**程式的編寫與除錯方法,尤其是對濾波器的設計有了更深刻的體驗。通過這次課設,我們對模擬調製系統有了更清楚的認識。
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