一、fsk调制与解调原理?
FSK信号的解调也有非相干和相干两种,FSK信号可以看作是用两个频率源交替传输得到的,所以FSK的接收机由两个并联的ASK接收机组成。
相干解调是利用乘法器,输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘,通过低通滤波,滤除高频信号,即得原始信号,FSK经过带通滤波之后,可以看作是两路ASK信号,相干检测器组成的原理
二、2FSK调制解调原理及设计?
在调制的时候是用变频器对输入信号进行变频,输入两个不同的频率的信号,再通过正弦振荡器对数字基带信号进行变频处理,用模拟开关对两个信号进行控制,最后输出2FSK调制信号。
在解调中用锁相环对2FSK调制信号进行解调,解调出数字基带信号。总之采用的调制技术的最终目的就是使得调制以后的信号对干扰有较强的抵抗作用,然后解调出基波信号即可。
三、FSK信号的解调?
对于FSK 信号的解调方式很多:相干解调、滤波非相干解调、正交相乘非相干解调。而FSK 的非相干解调一般采用滤波非相干解调。输入的FSK 中频信号分别经过中心频率为fH、fL 的带通滤波器,然后分别经过包络检波,包络检波的输出在t=kTb。时抽样(其中k 为整数),并且将这些值进行比较。根据包络检波器输出的大小,比较器判决数据比特是1还是0。 在高斯白噪声信道环境下FSK 滤波非相干解调性能较相干FSK 的性能要差,但在无线衰落环境下,FSK 滤波非相干解调却表现出较好的稳健性。 FSK 的数字化实现方法一般采用正交相乘方法加以实现。
四、2FSK信号调制与解调有哪些方式?
2FSK信号调制与解调有两种方式,分别是频率切换键控调制(FSK)和差分2相移键控调制(Differential 2-PSK)。 频率切换键控调制(FSK)是根据数字信号来切换信号的频率。在这种方式下,频率会从两个离散值中切换,例如在二进制中使用两个频率表示0和1。在解调时,将信号通过带通滤波器以恢复频率信息。 差分2相移键控调制(Differential 2-PSK)是一种二进制不归零编码(NRZ)的形式,仅仅使用两个相移角的编码方式来代表0和1。与FSK不同,这两个相移角度之间的差异是用来表示数字的。在解调时,通过不同的相位差恢复相位信息。
五、fsk非相干解调原理?
FSK信号的解调也有非相干和相干两种,FSK信号可以看作是用两个频率源交替传输得到的,所以FSK的接收机由两个并联的ASK接收机组成。
相干解调是利用乘法器,输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘,通过低通滤波,滤除高频信号,即得原始信号,FSK经过带通滤波之后,可以看作是两路ASK信号。
六、fsk调制工作原理?
数字频率调制是利用载波的频率传输信息的一种调制方式,FSK是在ASK之后出现的一种调制方式,抗衰落能力较强,在一些衰落信道中应用广泛。
数字频移键控(FSK)是用载波的频率来传递数字信息,符号1对应某个载频,符号0对应某个载频,频率之间的改变瞬间完成的,根据码元转换时刻的载波相位特征,可以分为连续相位FSK和非连续相位FSK,最简单的是二进制频移键控(2FSK),如下是连续相位的2FSK信号的波形。
波形分别用来传输数字1和0,信号可以看成是载频为f1和f2的两个振幅键控信号的合成,2FSK信号可表示为:式中,A是载波的振幅,Tb为数字码元的周期,{bn}为传送的数字序列为bn的反码.
七、调制解调器芯片是什么?
调制解调器是最新一代针对低功耗广域物联网专门设计的芯片,针对物联网领域做了很多优化。相比上一代具有更多的领先特性,是同类产品中集成度最高的,集成了闪存、RAM及射频前端,更具成本效益。这个产品可以适用于全球市场,只要在软件设置中选择相应制式即可
八、2fsk鉴频法解调原理?
2FSK为二进制数字频率调制(二进制频移键控),用载波的频率来传送数字信息,即用所传送的数字信息控制载波的频率。
2FSK信号便是“0”对应于载波频率 f1,而符号“1”对应于载波频率 f2(与 f1 不同的另一载波频率)的已调波形,而且 f1 与 f2 之间的改变是瞬间的。
传“0”信号时,发送频率为 f1 的载波; 传“1”信号时,发送频率为 f2的载波。
九、调制解调原理?
基本定义
调制解调器是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称。
中文称为调制解调器,根据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。
是一种能够实现通信所需的调制和解调功能的电子设备。
一般由调制器和解调器组成。
在发送端,将计算机串行口产生的数字信号调制成可以通过电话线传输的模拟信号;
在接收端,调制解调器把输入计算机的模拟信号转换成相应的数字信号,送入计算机接口。
在个人计算机中,调制解调器常被用来与别的计算机交换数据和程序,以及访问联机信息服务程序等。
所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。
十、什么叫调制,解调,调制解调器?
调制: 对信号源的信息进行处理加到载波上,使其变为适合于信道传输的形式的过程,即令载波随信号而改变的技术,叫做调制。 一般来说,信号源的信息(也称为信源)含有直流分量和频率较低的频率分量,称为基带信号。
基带信号往往不能作为传输信号,因此必须把基带信号转变为一个相对基带频率而言频率非常高的信号以适合于信道传输。这个信号叫做已调信号,而基带信号叫做调制信号。
调制是通过改变高频载波即消息的载体信号的幅度、相位或者频率,使其随着基带信号幅度的变化而变化来实现的。
解调: 从已调信号中恢复出原调制信号的过程,叫做解调。 解调是调制的逆过程。调制方式不同,解调方法也不一样。与调制的分类相对应,解调可分为正弦波解调(有时也称为连续波解调)和脉冲波解调。
正弦波解调还可再分为幅度解调、频率解调和相位解调,此外还有一些变种如单边带信号解调、残留边带信号解调等。
同样,脉冲波解调也可分为脉冲幅度解调、脉冲相位解调、脉冲宽度解调和脉冲编码解调等。
对于多重调制需要配以多重解调。