FsK信号的解调过程
发布时间:2019/8/24 22:27:26 访问次数:2010
FsK信号的解调过程 N2TU51H16DG-AC
从调制信号中不矢真的检出原基带信号的过程就称为解调。对于鸭K信号的解调方法很多,N2TU51216DG-AC应用最广泛的是零交点检测法。姑K信号的波形因频率受调而随基带数字信号有疏密的变化,因而可以利用鸭Κ信号波形在单位时间内与零电平轴的交叉点数把信号的频率信息检测出来,亦即把基带数字信号检测出来,原理框图如图5-9所示。
接收到的FSK信号经限幅后产生近似的矩形波序列,经微分得到上跳、下跳双向微分尖脉冲,再经过整流后变成单一极性微分尖脉冲序列,这个脉冲序列的微分脉冲数就代表着"K信号波形的过零交点数,其疏密程度不同完全反映出输人频率是不同的。用所得单极性微分脉冲触发脉冲展宽器,脉冲展宽器可以用单稳态触发器实现,就得到一系列等幅、等宽的矩形脉冲系列,这个矩形脉冲序列完全对应触发尖脉冲的疏密规律。最后用低通滤波器滤除其中的高频成分,就得到其中的直流分量,输出波形中对应‘K中较高频率的是较高电平,输出趋1,而对应较低频率的是较低电平,输出0,这样即可还原出原来的基带数字信号。脉冲展宽器常采用单稳态触发器,它只有一个稳定的状态。这个稳定状态要么是0,要么是1。单稳态触发器的工作特点:①在没有受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器保持在稳态;②在受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器翻转,进人暂稳态。假设稳态为0,则暂稳态为1;③经过一段时间,单稳态触发器从暂稳态返回稳态。单稳态触发器在暂稳态停留的时间仅仅取决于电路本身的参数。
FsK信号的解调过程 N2TU51H16DG-AC
从调制信号中不矢真的检出原基带信号的过程就称为解调。对于鸭K信号的解调方法很多,N2TU51216DG-AC应用最广泛的是零交点检测法。姑K信号的波形因频率受调而随基带数字信号有疏密的变化,因而可以利用鸭Κ信号波形在单位时间内与零电平轴的交叉点数把信号的频率信息检测出来,亦即把基带数字信号检测出来,原理框图如图5-9所示。
接收到的FSK信号经限幅后产生近似的矩形波序列,经微分得到上跳、下跳双向微分尖脉冲,再经过整流后变成单一极性微分尖脉冲序列,这个脉冲序列的微分脉冲数就代表着"K信号波形的过零交点数,其疏密程度不同完全反映出输人频率是不同的。用所得单极性微分脉冲触发脉冲展宽器,脉冲展宽器可以用单稳态触发器实现,就得到一系列等幅、等宽的矩形脉冲系列,这个矩形脉冲序列完全对应触发尖脉冲的疏密规律。最后用低通滤波器滤除其中的高频成分,就得到其中的直流分量,输出波形中对应‘K中较高频率的是较高电平,输出趋1,而对应较低频率的是较低电平,输出0,这样即可还原出原来的基带数字信号。脉冲展宽器常采用单稳态触发器,它只有一个稳定的状态。这个稳定状态要么是0,要么是1。单稳态触发器的工作特点:①在没有受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器保持在稳态;②在受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器翻转,进人暂稳态。假设稳态为0,则暂稳态为1;③经过一段时间,单稳态触发器从暂稳态返回稳态。单稳态触发器在暂稳态停留的时间仅仅取决于电路本身的参数。
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