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C- A- D课程设计.doc


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C- A- D课程设计.docCAD课程设计题目:无线PPT遥控发送电路设计班级:通信工程0802班姓名:冉嵩学号:080404030指导教师:赵柏山目录基本原理及系统框图…………………………..…1(1)基本原理……………………………………………1(2)系统框图………………………………………....…1二、单元电路设计……………………............................2(1)载波发生器………………………………………….2(2)反向器……………………………………………….2(3)差分编码器………………………………………...3(4)开关电路…………………………………………….4三、问题研究……………………………………………..8四、总结与体会………………………………………….9五、附录…………………………………………………..10六、参考文献……………………………………………11一基本原理及系统框图基本原理这是一个2DPSK调制电路,当然2DPSK离不开二进制相移键控2PSK。按照2PSK定义,采用绝对移相,在发送端必须以某一相位作为基准,在接收端也必须有一个固定的相位作基准,如果参考相位发生变化,导致恢复的数字信号1变为0,0变为1,从而造成错码,这种现象称为2PSK方式的“倒π”现象或“反向工作”现象,因此实际中一般不采用2PSK而采用差分相位键控(2DPSK)方式。2DPSK方式是利用前后相邻码元的相对载波相位值去表示数字信息的一种方式。对于2DPSK波形的同一相位并不对应相同的数字信号,只有前后码元相位差才能决定数字信息符号,2DPSK也可以用相对码经绝对移相而形成。这说明,只有已知移相键控方式是绝对的还是相对的,才能正确判定原信息;相对移相信号可以看作是把数字信息序列(绝对码)变换成相对码,然后再根据相对码进行绝对移相而形成。首先对二进制数字基带信号进行差分编码,将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息,然后再进行绝对调相,从而产生二进制差分相位键控信号.(2)系统框图二单元电路设计及说明(1)载波发生器由于晶体振荡器产生的正弦波稳定,所以载波发生器使用晶振电路。图2-1是一种正弦波串联晶体振荡电路,该电路与电容三端振荡电路十分相似,只是反馈信号要经过石英晶体Jt后,才能送到发射极和基极之间。石英晶体在串联谐振时阻抗近于零,可以认为是短路的,此时正反馈最强,满足谐振条件。因此,这个电路的振荡频率和振荡稳定度都取决于石英晶体的串联谐振频率。本晶体振荡器谐振于5MHz的数值。图2-1载波发生器(2)反向器如图1-2所示,两个三极管构成的放大电路组成了正弦波的反相器,放大器T2的发射极和集电极输出两个频率相等、相位相反的信号。这两相反的信号的相位分别为0和π,它们分别代表0和1用来显示数字信号,一同送入开关电路,完成2DPSK信号的调制。图2-2反向器(3)差分编码器由于2DPSK信号对绝对码{an}来说是相对移相信号,对相对码{bn}来说则是绝对移相信号。因此,只需在2PSK调制器前加一个差分编码器,就可产生2DPSK信号。其原理如图6。数字信号{an}经差分编码器,把绝对码转换为相对码{bn}再用直接调相法产生2DPSK信号。极性变换器是把单极性{bn}码变成双极性信号,且负电平对应{bn}的1,正电平对应{bn}的0,图2-3的差分编码器输出的两路相对码(互相相反)分别控制不同的门电路实现相位选择,产生2DPSK信号。这里差分编码器由异或门及D触发器组成,输入码元宽度是振荡周期的整数倍。且D触发器初始状态为Q=0和初始状态为Q=1时,输出分别为初态为0和1的2DPSK信号。利用差分编码器产生2DPSK信号时,D触发器和异或门的各点波形如图2-3图2-3差分编码器(4)开关电路对于开关电路,我使用74LS153数据选择器来完成信号的选取。用经过码型变换后的数字信号控制两个载波的进入,来实现开关电路的自动化。如图2-4图2-,,画出2DPSK及2PSK信号波形。1倍载频::,相对码至绝对码的变换规律。(1)基带序列的变换规律是绝对码中的码元“1”使相对码改变,绝对码元“0”使相对码不变。框图如图(a)(2)其框图如图(b)(即绝对码)之间的关系以及2DPSK信号的相位变化与相对码之间的关系。2PSK信号的相位与信息代码的关系是:前后码元相异时,2PSK信号相位变化180。,相同时2PSK信号相位不变,可简称为“异变同不变”。2DPSK信号的相位与信息代码的关系是:码元为“1”时,2DPSK信号的相位变化180。。码元为“0”时,2DPSK信号的相位

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