2017北邮通信原理实验报告(共64页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京邮电大学信息与通信工程学院通信原理硬件实验报告专心-专注-专业必做部分实验一双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM)(一) 实验目的1) 了解DSB-SC AM信号的产生及相干解调的原理和实现方法。2) 了解DSB-SC AM的信号波形及振幅频谱的特点,并掌握其测量方法。3) 了解在发送DSB-SC AM信号加导频分量的条件下,收端用锁相环提取载波的原理及实现方法。4) 掌握锁相环的同步带和捕捉带的测量方法,掌握锁相环提取载波调试方法。(二) 实验原理 DSB信号的时域表达式为频域表达式为锁相环锁定时,VCO输出信号sin(2fct+)与输入的导频信号cos2fc
2、t的频率相同,二者相位差接近90锁定后的VCO输出信号sin(2fct+)经90移相后,以cos(2fct+)作为相干解调的恢复载波,它与输入的导频信号cos2fct同频,几乎同相。锁相环中乘法器的两个输入信号分别为发来的信号s(t)与锁相环中VCO的输出信号,二者相乘得到在锁相环中的LPF带宽窄,能通过Ap/2*sin分量,滤除m(t)的频率分量及四倍频载频分量,因为很小,所以 sin约等于Error! No bookmark name given.。LPF的输出以负反馈的方式控制VCO,使其保持在锁相状态。锁定后的VCO输出信号sin(2fct+)经90度移相后,以cos(2fct+)作为
3、相干解调的恢复载波,它与输入的导频信号同频,几乎同相。DSB-SC AM信号由均值为零的模拟基带信号和正弦载波相乘得到,因而不包含离散载波分量。解调时只能采用相干解调。本实验中采用的是发端加导频信号,收端采用VCO提取导频作为恢复载波。相干解调是将发来的信号s(t)与恢复载波相乘,再经过低通滤波后输出模拟基带信号,经过低通滤波可以滤除四倍载频分量,而Ap/2cos是直流分量,可以通过隔直流电路滤除,于是输出为Ac/2*m(t)cos。DSB-SC AM信号的产生及相干解调原理框图(三) 实验框图1、DSB-SC AM信号的产生2、DSB-SC AM信号的相干解调及载波提取3、测量VCO的压控灵
4、敏度四 实验步骤 1、DSBAC信号的产生(1)将音频振荡器输出的模拟音频信号及住振荡器输出的100KHZ模拟载频信号分别用连线联结至乘法器的两个输入端。(2)用示波器观看音频振荡器输出信号的信号波形的幅度和激荡平率,调整为10KHZ。作为均值为0的调制信号m(t)(3)用示波器观看主震荡输出波形的幅度及振荡频率。(4)用示波器观看乘法器的输出波形并注意已调信号波形的相位翻转与调制信号波形的关系(5)测量已调信号的振幅频谱,并注意其振幅频谱的特点(6)将已调信号和导频分量加到加法器的两个输入端,调整加法器上的参数G和g,使其与实际相符。观看输出波形及其频谱。具体调整方法如下:a.首先调整增益G
5、:将加法器的B输入接地端接地,A输入端接已调信号,用示波器观看加法器A输入端的信号幅度与加法器输出信号幅度。调节旋钮G,使得加法器输出幅度与输入一致,说明此时G=1b.再调整增益g:加法器A输入端仍接已调信号,B输入端接导频信号。用频谱仪观看加法器输出信号的振幅频谱,调节增益g旋钮,使导频信号振幅频谱的幅度为已调信号的边带频谱幅度的0.8倍。此导频信号功率约为已调信号功率的0.32倍。2、DSBAC信号的相干解调及其载波提取(1)锁相环的调试:a.调整VCO的中心频率f0在70130KHZb.当直流电压为0时,调节VCO模块的f0旋钮,使VCO的中心频率为100KHZc.将直流电压输入VCO,
6、改变其值从-22V,观察VCO的频率及其线性工作范围d.调节VCO的“GAIN”旋钮,使得在可变直流电压为1V时的VCO频率偏移为10KHZd.单独测量锁相环中的相乘、低通滤波器是否正常工作。e.测量锁相环的同步带和捕捉带。(2)恢复载波a.将电路按照原理图连接好,若锁定,用示波器观察发端导频信号和锁相环VCO输出信号是同步的,二者相位差接近90b.用示波器观察锁相环中的LPF的输出信号是否为直流信号,以此判定是否锁定。c.在确定锁相环提取载波成功后,利用示波器观察发端的导频信号及收端载波提取锁相环中VCO的输出经移相器后的信号波形,调节移相器模块移相旋钮,达到移相90,使输入于想干解调的回复
7、载波与发来的导频信号不仅同频,也基本同相。(3)相干解调a.将已调信号和恢复的载波接入解调乘法器的两个输入端。b.观察解调后的输出波形。c.改变音频振荡器的频率,观察解调输出波形的变化。五 实验结果与分析 1、DSBAC信号的产生(1)音频振荡器输出调制信号由图可看出音频信号的频率f为10kHz,均值为0。(2)主振荡器输出信号 有图可看出,振荡频率为100KHZ(3)乘法器输出波形与调制信号 主震荡频率为100kHz,可以从图上看出,乘法器输出信号包络为调制信号,频率与载波频率相同为100kHz。输出振幅约为1.4V,与调制信号振幅相同。音频信号零点位置存在相位翻转。(4)已调信号振幅频谱由
8、图可看出,DSBAC AM信号在100kHz处并无频谱分量,仅在左右各偏移10kHz处存在信号,与理论分析一致。(5)调整加法器中的G,g 有图看出G近似等于1(6)直流电压为0时VCO的输出由图看出,VCO的中心频率为100KHZ(7)输入信号与VCO输出信号的差拍信号由图看出,输出信号收到了噪声的一些干扰(8)发端导频信号和锁相环输出信号由图看出,两个信号是同步的,相位差接近90(9)发端导频信号及锁相环输出经移相器后的信号由图看出,两个信号不仅同频,而且基本同相(10)恢复载波的振幅频谱(11)相干解调后的输出波形直流电压在2v变化时VCO频率+2V:94.3KHZ -2V:105KHZ
9、直流电压在1时调整VCO频率+1v:90.1KHZ -1v:112KHZ同步带和捕捉带的测量f1=99KHZ,f4=115KHZ f3=105KHZ f4=86.2KHZ同步带:f3-f1=28.8KHZ捕捉带:f4-f1=7.9KHZ六、 思考题2.2.3思考题1、说明DSB-SC AM信号波形的特点DSB-SC为双边带调幅,时域当载波与m(t)同时改变极性时出现反相点,而反相点不影响性能。经幅度调制后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处。若模拟基带信号带宽为W,则调幅信号带宽为2W,因为在频域中输出此调幅信号s(t)的信道带宽B=2W。AM信号为具有离散大载波的双边带幅度调制信号,它是在D
10、SB-SB信号的基础上加一离散的大载波分量,因此传输效率有所下降。AM信号因为解调时要使用包络检波所以要保证|m(t)|1,使AM信号的包络Ac1+m(t)总为正数。2、画出已调信号加导频的振幅频谱,算出导频信号功率与已调信号功率之比。答:由于实验过程中忘记截已调信号加导频的振幅频谱的图像,所以无法计算功率比2.2.4思考题1、实验中载波提取的锁相环中的LPF能不能用TIMS系统中的“TUNEABLE LPF”?答:不能,因为RC LPF中的3DB带宽是2. 8kHz,而TUNEABLE LPF 中WIDE一项中带宽的滤波范围是2kHz-12kHz,所以不能使用。2、若本实验中的音频信号为1k
11、Hz,请问实验系统所提供的PLL能否用来提取载波?为什么?答:不能,因为锁相环的截止频率为2.8kHz,如果音频信号为1kHz则锁相环会跟踪音频信号,造成信号失真。3、若发端不加导频,收端提取载波还有其他方法吗?请画出框图平方律部件2fc BPF二分频输入已调信号e(t)载波输出七、问题及解决方法本次实验是第一个通原实验。之前的实验用过示波器,所以在示波器的使用上问题不是很大。本节是DSB-SC AM信号的产生以及想干解调原理。刚开始接触TIMS实验系统部分,感觉很神奇。虽然实验中都是有电路连接图可以参考的,但是,理解还是最基本的。这个实验还是很简单的,虽然老师说可以不要频谱图,但是我们也做出
12、了一个正确的频谱图。实验二:具有离散大载波的双边带调幅(AM)一、实验目的1、了解AM信号的产生原理和实现方法。2、了解AM信号波形和振幅频谱的特点,并掌握调幅系数的测量方法。3、了解AM信号的非相干解调原理和实现方法。二、实验原理1、AM信号的产生对于单音频信号进行AM调制的结果为其中调幅系数,要求以免过调引起包络失真。由和分别表示AM信号波形包络最大值和最小值,则AM信号的调幅系数为2、AM信号的解调AM信号由于具有离散大载波,故可以采用载波提取相干解调的方法。其实现类似于实验一中的DSB-SC AM信号加导频的载波提取和相干解调的方法。AM的主要优点是可以利用包络检波器进行非相干解调,可
13、以使得接收设备更加简单。三、实验框图1、AM信号的产生2、AM信号的非相干解调四、实验步骤1、AM信号的产生(1)按图进行各模块之间的连接。(2)音频振荡器输出为5KHz,主振荡器输出为100KHz,乘法器输入耦合开关置于DC状态。(3)分别调整加法器的增益G以g均为1。(4)逐步增大可变直流电压,使得加法器输出波形是正的。(5)观察乘法器输出波形是否为AM波形。(6)测量AM信号的调幅系数a值,调整可变直流电压,使a=0.8。(7)测量a=0.8的AM信号振幅频谱。2、AM信号的非相干解调(1)输入的AM信号的调幅系数a=0.8。(2)用示波器观察整流器的输出波形。(3)用示波器观察低通滤波
14、器的输出波形。(4)改变输入AM信号的调幅系数,观察包络检波器输出波形是否随之改变。(5)改变发端调制信号的频率,观察包络检波输出波形的变化。五、实验结果与分析(1)音频振荡器输出(2)调整加法器增益由图可看出加法器输入输出幅值相等,即增益G=1。(3)将加法器输出调为正(4)a=0.8时AM信号计算得,a=0.8(5)a=0.8的AM信号调幅频谱(6)解调时整流器的输出波形(7)解调时低通滤波器输出波形低通滤波器输出信号受到了噪声的干扰(8) 改变调幅系数,包络检波器输出(9)改变发端调制信号的频率,包络检波输出直流电压在2v变化时VCO频率+2V:95.2KHZ -2V:104KHZ六、思
15、考题1、在什么情况下,会产生AM信号的过调现象?当调制系数大于1时,会产生过调现象,此时幅度最小值不是实际最小值,实际最小值应为负值。2、对于a=0.8的AM信号,请计算载频功率与边带功率之比值。AM信号公式为则可得其边带功率为:载波功率为:所以比值为:=3.1253、是否可用包络检波器对DSB-SC AM信号进行解调?请解释原因。不可以。因为已调信号的包络与m(t)不同,并不代表调制信号,有负值部分,且在与t轴的交点处有相位翻转。而包络应该为正幅度。七、问题及解决方法在用示波器对解调时低通滤波器输出信号进行观察时,发现噪声干扰太大,后来发现是部分导线的接触问题,于是换了导线,干扰现象有所减弱
16、。实验三:调频(FM)一、 实验目的1、了解用VCO作调频器的原理及实验方法。2、测量FM信号的波形图及振幅频率。3、了解利用锁相环作FM解调的原理及实现方法。二、实验原理1、FM信号的产生单音频信号 经FM调制后的表达式 其中调制指数由卡松公式可知FM信号的带宽为FM信号的产生框图如下图所示。VCOm(t)SFM(t)VCO的输入为,当输入电压为0时,VCO输入频率为;当输入模拟基带信号的电压变化时,VCO的振荡频率作相应的变化。2、锁相环解调FM信号锁相环解调的原理框图如下图所示。输入信号s(t)输出环路滤波器G(f)鉴相器VCOVCO的压控电压同基带信号成正比,所以就是FM解调的输出信号
17、。锁相环解调FM信号有两个关键点,一是开环增益足够大,二是环路滤波器的带宽要与基带信号带宽相同。三、实验框图1、FM信号的产生2、FM信号的锁相环解调 四、实验步骤1、FM信号的产生(1) 单步调试VCOa.将VCO模块的印刷电路板上的拨动开关置于VCO模式。将VCO板块前面板上的频率选择开关置于“HI”状态。然后,将VCO模块插入系统机架的插槽内。b.将可变直流电压模块的输出端与VCO模块的Vin端相连接,示波器接于VCO输出端: 直流电压为零时,调节VCO模块的f0旋钮,使VCO的中心频率为100在-2V至于+2范围内改变直流电压,测量VCO的频率及线性工作范围。赫兹 。 调节VCO模块的
18、GAIN旋钮,使得直流电压在+/-2V范围内变化时,VCO的频率在+/-5HZ内变化。(2)将音频振荡器的频率调到2Hz,作为调制信号输入于VCO的Vin输入端。(3)测量图2.4.4中各点信号波形。(4)测量FM信号的振幅频谱。2、FM信号的解调(1)单步调试VCOa.将VCO模块置于“VCO”, 前面板上的频率选择开关置于“HI”状态.b.将可变直流电压模块的输出端与VCO模块的Vin端相连接。当直流电压为零时,调节VCO的f0旋钮,使VCO的中心频率为100kHz。当可变直流电压为+/-1V时,调节VCO的GAIN旋钮,使VCO的频率偏移为+/-10kHz。(2)将锁相环闭环连接,将另一
19、个VCO作信源,接入于锁相环,测试锁相环的同步带及捕捉带。(3)将已调好的FM信号输入与锁相环,用示波器观察解调信号。若锁相环已锁定,则在锁相环低通滤波器的输出信号应是直流分量叠加模拟基带信号。(4)改变发端的调制信号频率,观察FM解调的输出波形变化。五、实验结果与分析(1)音频振荡器(2) FM输出 (3) FM振幅频谱由图可知,FM输出信号频谱并不规整。(4) FM解调输出由图可知,由于滤波等原因,波形频率正常,峰值出现一定失真。(5) 改变发端的调制信号FM解调输出信号由于一起的原因,改变发端的调制信号,解调输出信号仍未失真。直流电压在2v变化时VCO频率+2V:95.2KHZ -2V:
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- 2017 通信 原理 实验 报告 64
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