<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 手機與無(wú)線(xiàn)通信 > 設計應用 > 基于MFSK的電力線(xiàn)通信系統設計(上)

基于MFSK的電力線(xiàn)通信系統設計(上)

作者:李振業(yè) 黃子明 李陽(yáng) 時(shí)間:2017-02-27 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

1 通信簡(jiǎn)介
     通信簡(jiǎn)稱(chēng)為PLC,是一種采用傳輸信息的 通信方式。這種通信方式將要發(fā)送的信息調制到高頻載波信 號上,然后把經(jīng)過(guò)調制的高頻載波信號耦合到電力線(xiàn)上,利 用電力線(xiàn)把信息傳送到接收端。接收端通過(guò)耦合電路將高頻 信號從電力線(xiàn)上耦合出來(lái),傳送到解調器中,解調器利用特 定的解調算法把有用信息從高頻載波信號上面解調出來(lái),傳 送到接收設備,實(shí)現信息的傳送。從通信所用的頻帶寬度的 角度劃分,電力線(xiàn)通信分為寬帶電力線(xiàn)通信和窄帶電力線(xiàn)通 信。當前,電力線(xiàn)通信技術(shù)重點(diǎn)應用于水電表、煤氣等自動(dòng) 抄表系統,另外該技術(shù)在醫療監護和自動(dòng)報警等領(lǐng)域有很大 的優(yōu)勢和應用前景,將集成電力線(xiàn)芯片的設備接在插座上, 就可以實(shí)現快捷的信息傳遞。
正交頻分復用(OFDM)能高效地利用電力線(xiàn)的信道
帶寬和節約頻譜資源,并且抗干擾、抗噪聲能力強。這些良 好的性能使得OFDM技術(shù)廣泛應用在高速率和高可靠性的電 力線(xiàn)通信過(guò)程中。FSK簡(jiǎn)單易實(shí)現,在數據傳輸速率要求不 高的情況下,可以采用FSK調制方式。目前市場(chǎng)上有成熟的 采用OFDM和FSK調制方式的電力線(xiàn)通信芯片。

2  FSK調制解調原理
數字信號的變化,會(huì )導致載波頻率隨著(zhù)發(fā)生改變,這 種調制方式就是FSK。FSK是用得比較早的一種調制方式。 這種調制方式工程實(shí)現簡(jiǎn)單,而且抗信道噪聲和衰減能力 強,其穩定性比較可靠,當數據傳輸速率要求不高時(shí),FSK 是首選的調制方式。FSK調制中,載波的振幅和相位不變, 只 改 變 頻 率 , 利 用 頻 率 的 改 變 實(shí) 現 數 字 信 息 的 傳 送 。 在

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201702/344504.htm


圖1  2FSK波形  圖2  模擬調頻產(chǎn)生2FSK原理圖  

圖3   鍵控法產(chǎn)生2FSK信號

2FSK中,傳送的信號只有“0”和“1”兩種,相應的載波 的頻率也需要兩種,分別為f 1和f 2。表達式為:

(1)典型波形如圖1所示。

圖4 相干解調原理示意圖

圖5  非相干解調原理示意圖

圖6  調制算法框圖


圖7  接收機解調算法框圖
有兩種方法來(lái)產(chǎn)生2FSK信號。模擬調頻電路是其中的 一種方法;調頻法是利用基帶矩形脈沖序列去控制調頻器, 直接改變單一載波的頻率參數來(lái)獲得2FSK信號,模擬調頻 電路的原理圖如圖2所示。
鍵控法是產(chǎn)生2FSK信號的另一種方法。鍵控法是通過(guò) 高低電平(1和0)序列使開(kāi)關(guān)電路開(kāi)斷來(lái)選擇不同的振蕩 器,從而在每個(gè)信息的持續時(shí)間內只輸出兩個(gè)振蕩器其中一 路載波,其原理如圖2所示。當s(t)為1時(shí),振蕩器1被打開(kāi), 輸出頻率為振蕩器1頻率的正弦波,當s(t)為0時(shí),振蕩器2被 打開(kāi),輸出頻率為振蕩器2頻率的正弦波。
在這兩種方法中,調頻法的兩個(gè)相鄰碼元之間的載波 相位是連續的,而鍵控法不一定連續。
相干解調和非相干解調(包絡(luò )檢波)可以從2FSK信號中 還原出調制信號序列。相干解調中,在接收端產(chǎn)生與載波同 頻同相的信號,接收端接收到的信號先通過(guò)通帶頻率為f 1和f 2 的帶通濾波器,然后濾波后的兩路信號分別與接收端產(chǎn)生的 兩個(gè)信號相乘,相乘后的信號經(jīng)過(guò)低通濾波器和抽樣判決器 后得到二進(jìn)制的基帶序列信號。原理示意圖如圖4所示。
在非相干解調中,接收端接收到的信號先通過(guò)通帶頻率為f 1和f 2的帶通濾波器,濾除不需要的信號,產(chǎn)生兩路分 別含有頻率為和的信號,然后把這兩路信號分別送入包絡(luò )檢 波器檢波,得到二進(jìn)制序列的包絡(luò ),最后把兩路包絡(luò )信號同 時(shí)送入外加抽樣脈沖的抽樣判決器,抽樣判決器的輸出就是 所需要的信號。其原理示意圖如圖5所示。由于在非相干解 調中,解調過(guò)程與相位無(wú)關(guān),不需要知道接收端接收到信號 的相位,所以這種解調方式適合于信道中有衰落和信道參數 隨機變化的場(chǎng)合。因為信號在這樣的信道中傳輸時(shí)其相位和 振幅會(huì )發(fā)生變化。
當信道信噪比相同時(shí),相干解調比非相干解調的抗噪 聲性能好,而當信道信噪比比較大時(shí),兩種解調方式的的抗 噪聲性能差別不大。這時(shí)采用非相干解調方法較好,因為不 需要進(jìn)行相位和頻率檢測,實(shí)現比較簡(jiǎn)單。

3  濾波器概述
濾 波 器 對 輸 入 信 號 進(jìn) 行 處 理 , 濾 除 不 需 要 的 無(wú) 用 信 號,減少甚至去除無(wú)用信號對有效信號的干擾。濾波器的應 用非常廣泛,很多電子系統都用到了濾波器,而且電子系統 的質(zhì)量好壞很多情況下是由濾波器的性能直接決定的。濾波 器有兩大類(lèi),分別為模擬濾波器和數字濾波器。由電阻、電 容、電感、運放等元器件組成的為模擬濾波器,它可實(shí)現對 連續模擬信號的濾波處理。離散化的數字信號則由軟件或數 字信號處理器件對其進(jìn)行濾波處理,這種處理稱(chēng)為數字濾 波。(未完待續)



關(guān)鍵詞: MFSK 電力線(xiàn)

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>