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通信原理课设 2FSK数字信号频带传输系统的设计与建模
1 绪论1.1 软件介绍Xilinx公司的ISE软件平台具有界面友好、操作简单的特点,再加上Xilinx的FPGA芯片占有很大的市场,使其成为非常通用的FPGA工具软件。ISE作为高效的EDA设计软件工具,与第三方软件扬长补短,使软件功能越来越强大,为使用者提供了更加丰富的Xilinx设计资源。ISE的主要功能包括设计输入、综合、仿真、实现和下载,涵盖了可编程逻辑器件开发的全过程,下面简要说明各功能的作用:1、设计输入:ISE提供的设计输入工具包括用于HDL代码输入和查看报告的ISE文本编辑器(The ISE Text Editor),用于原理图编辑的工具ECS(The Engineering Capture System),用于生成IP Core的Core Generator,用于状态机设计的StateCAD以及用于约束文件编辑的Constraint Editor等。2、综合:ISE的综合工具不但包含了Xilinx自身提供的综合工具XST,同时还可以内嵌Mentor Graphics公司的Leonardo Spectrum和Synplicity公司的Synplify,实现无缝链接3、仿真:ISE本身自带了一个具有图形化波形编辑功能的仿真工具HDL Bencher,同时又提供了使用Model Tech公司的Modelsim进行仿真的接口。4、实现:此功能包括了翻译、映射、布局布线等,还具备时序分析、管脚指定以及增量设计等高级功能。5、下载:下载功能包括了BitGen,用于将布局布线后的设计文件转换为位流文件,还包括了ImPACT,功能是进行设备配置和通信,控制将程序烧写到FPGA芯片中去。1.2 题目分析及意义数字调制技术是现代通信的一个重要内容,在数字通信系统中,由于数字信号具有丰富的低频成份,不宜进行无线传输或长距离电缆传输,因而需要将基带信号进行数字调制(Digital Modulation)。数字调制同时也是数字信号频分复用的基本技术。数字调制与模拟调制都属于正弦波调制,但是,数字调制是调制信号为数字型的正弦波调制,因而数字调制具有自身的特点,一般说来数字调制技术分为两种类型:一是把数字基带信号当作模拟信号的特殊情况来处理;二是利用数字信号的离散取值去键控载波,从而实现数字调制。后一种方法通常称为键控法。例如可以对载波的振幅、频率及相位进行键控,便可获得振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、相移键控(PSK)等调制方式。移频键控(FSK)是数字信息传输中使用较早的一种调制形式,它由于其抗干扰及衰落性较好且技术容易实现,因而在集散式工业控制系统中被广泛采用。以往的键控移频调制解调器采用“定功能集成电路+连线”式设计;集成块多,连线复杂,容易出错,且体积较大,本设计采用Lattice公司的FPGA芯片,有效地缩小了系统的体积,降低了成本,增加了可靠性,同时系统采用VHDL语言进行设计,具有良好的可移植性及产品升级的系统性。2 2FSK的调制2.1 2FSK的产生方法频移键控即2FSK(Frequency-Shift Keying)数字信号对载波频率调制,主要通过数字基带信号控制载波信号的频率来来传递数字信息。在二进制情况下,“1”对应于载波频率,“0”对应载波频率,但是它们的振幅和初始相位不变化。2FSK信号产生的两种方法:一、直接调频法用二进制基带矩形脉冲信号去调制一个调频器,使其输出两个不同频率的码元。一般采用的控制方法是:当基带信号为正时(相当于“1”码),改变振荡器谐振回路的参数(电容或者电感数值),使振荡器的振荡频率提高(设为f1);当基带信号为负时(相当于“0”码),改变振荡器谐振回路的参数(电容或者电感数值),使振荡器的振荡频率降低(设为f2);从而实现了调频。这种方法产生的调频信号是相位连续的,虽然实现方法简单,但频率稳定度不高,同时频率转换速度不能做得太快,但是其优点是由调频器所产生的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续的。二、频率键控法频率键控法也称频率选择法。它有两个独立的振荡器,数字基带信号控制转换开关,选择不同频率的高频振荡信号实现2FSK调制。图1 频率健控法原理框图键控法产生的 FSK信号频率稳定度可以做得很高并且没有过渡频率,它的转换速度快,波形好。频率键控法在转换开关发生转换的瞬间,两个高频振荡的输出电压通常不可能相等,于是UFSK(t)信号在基带信息变换时电压会发生跳变,这种现象也称为相位不连续,这是频率键控特有的情况。本次课程设计采用频率键控法产生2FSK信号。2.2 2FSK的调制原理图下图是利用两个独立分频器,以频率键控法来实现2FSK调制的原理电路图。图中,与非门3和4起到了转换开关的作用。当数字基带信号为“1”时,与非门4打开,f1输出,当数字基带信号为“0”时,与
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