PAM调制解调系统设计.doc
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1、 摘要采样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。采样过程是模拟信号数字化的第一步,采样性能的优劣关系到通信设备整个系统的性能指标。利用采样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为采样,采样后的信号称为脉冲调幅(PAM)信号。电子工程信息论文研究和实现了可以用于通信原理实验,功能完备的PAM调制解调系统。本论文针对实验室需求特点,系统地论述了PAM调制解调技术的现状、发展和电路的设计制作过程及应用,采用脉冲产生模块,函数信号发生模块,电源模块,PAM调制解调模块等四个模块开发简易多功能通信原理实验系统,除了实现采样定理实验外,还可以充当信号发生器提供实验中常用信号(如三角波,正
2、弦波,方波,脉冲波),直流稳压电源等功能。本设计所研究和开发的PAM调制解调系统电路,可为实验室相关实验的开设和后续研究提供实用的研究平台。关键词:PAM,采样定理,信号发生器,稳压电源ABSTRACTSampling Theorem is very important both in theory of communication systems and information transmission. Sampling process is the first step of converting analog signals into digital signals and the p
3、erformance of the sampling is related to performance of the communication equipments. Sampling is the process of using sampling pulse to turn a continuous signal into a discrete time signal, and the latter is called Pulse Amplitude Modulation (PAM) signal. This thesis studies and realizes a fully fu
4、nctional system-PAM modulator and demodulator, which can be used in communication principle labs.The thesis is targeted at the needing features of laboratory, and describes the current situation and development of PAM technologies, the circuit design and application. It uses pulse generator module,
5、function signal generator module, power module and PAM module to develop a simple experimental system with multiple functions. It can not only realize the sampling theorem experiment, but also act as a signal generator which can provide triangle wave, sine wave, square wave and pulse wave and a DC p
6、ower supply, etc.The PAM modulation and demodulation system, which is studied and developed by this thesis, provides a practical research platform for related laboratory experiments in the future. Keywords: PAM, Sampling, Theorem, Signal Generator, Power Regulators 目录摘要IABSTRACTII第1章 绪论11.1背景11.1.1
7、采样定理的现状和地位11.1.2 信号产生技术状况11.1.3 电源发展趋势21.2 课题主要研究内容和意义2第2章 PAM概述和原理42.1 PAM原理42.1.1 采样信号的时域分析42.1.2 采样信号的频域分析52.2 滤波器的原理62.2.1 设计要点72.2.2 滤波器的原理及论证72.2.3 Sallen Key滤波器数学分析8第3章 PAM采样系统的实现103.1 PAM系统框图103.2 电压保持电路103.2.1 采样保持电路的原理103.2.2 目前常用的采样保持芯片123.2.3 对保持电容大小的分析133.3 滤波器的MULTISIM仿真及分析143.4 PAM调制解
8、调模块电路153.5 脉冲产生模块电路16第4章 信号产生电路与电源的实现174.1 信号发生器概述和原理174.1.1 相移法174.1.2 文氏桥184.1.3 集成电路ICL8038184.2 信号发生器的设计194.2.1 信号发生器设计方案论证194.2.2 函数信号产生单元电路设计214.3 电源设计224.3.1 线性稳压电源设计224.3.2 电源电流的扩展234.3.3 直流稳压电路单元的设计23第5章 系统测试分析255.1 系统各模块的最终方案255.2 系统测试和结果分析255.2.1 电源模块测试255.2.2 信号产生模块测试265.2.3 PAM模块测试265.2
9、.4 测试结果分析27第6章 结论30致谢32附录1 电源与信号电路原理图34附录2 PAM调制与解调电路原理图35附录3 PAM调制解调模块PCB板图(反面)36附录4 PAM调制解调模块PCB板图(正面)37附录5 电源与信号产生模块PCB板图38附录6 电路板图39浙江科技学院信息与电子工程学院2007届本科毕业设计(论文)第1章 绪论1.1背景1.1.1 采样定理的现状和地位PAM技术在通信原理课程中有着举足轻重的意义,是通信原理实验中不可缺少的实验之一,同时在实际应用中,随着数据采集技术的迅速发展和微型计算机的介入,采样系统正逐渐取代以往模拟电路实现的复杂的线性和非线形功能。虽然采样
10、系统比模拟电路花费大,但是这些采样系统具有可编程性,而且运用的许多算法都是信号处理领域中发展的结果,在某些情况下,能够完成现行的模拟技术不能实现的功能。例如我国通常都选用特性较好的对绞线构成HDSI 的传输系统,使用容易实现且成本低的PAM 编码方式。随着应用的增加,产生了一个相应的要求,就是理解采样系统对模拟接口所要求的理论基础,这种现象尤其表现在高校教学中。1.1.2 信号产生技术状况正弦波以及脉冲三角波等各种信号的产生和处理也是电路设计中经常遇到的问题,它们要求有恒定控制的线形振荡器,所以对电路设计要求比较高,这一类电路应用于各个领域,包括音频测试,设备校准,转换器驱动,功率调节和自动测
11、试ATE,它时常要求控制频率,幅度和失真,而且在许多应用场合必须同时控制这三个参数,尤其是正弦波。现在市面已经有很多很成熟的信号发生技术,有基于DDS的高分辨率信号发生器,有低频数字式移相信号发生器,基于VME总线的高精度信号发生器还有三电平逆变电源门驱信号发生器等等。它们一般精度很很高,性能不错,价格当然也不便宜,一般用在科学研究和高精度生产线上。最早用于实验教学用的信号发生器最早的信号发生器使用一个简单的射频振荡器和改变调谐电路的电容或电感来改变频率。早期仪器的电平控制不是自动的,当频率在数值上有明显的变化时,操作员必须重调载波电平。近期的仪器具有自动电平控制。使用检波器驱动控制电压,以调
12、整振荡器或调整可变增益放大器的增益而保持输出电平,它也叫基频信号发生器 。目前最热门的是直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis,简称DDS 或DDFS),它以有别于其它频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的佼佼者。具体体现在相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可产生宽带正交信号及其他多种调制信号、可编程和全数字化、控制灵活方便等方面,并具有极高的性价比。1.1.3 电源发展趋势直流稳压电源的发展趋势,可概括为:高频化、高效率、无污染、模块化。1高频化是缩小电源体积重量、提高功率密度的重要技术途径;高频化又是提高
13、电源动态品质的重要保证。小功率DCDC直流二次电源,开关频率将达到1兆赫或更高。功率密度也将由现在的每立方英寸50W提高到100w以上。2高效率作为电源,效率是重要的指标之一。效率高,发热损耗小,散热容易,才容易做到高功率密度。3无污染电力电子装置和电源的大量广泛应用,使输入电流中的谐波显著增加,功率因数显著降低,使供电网受到污染。开关电源的输入端常常是二极管整流电容滤波的 组合电路,其输入电流波形呈尖脉冲状,交流侧功率因数只有0.6-0.7。 4模块化以适应分布式电源系统供电的需要。过去功率不大时,电源均是采用单一集中的供电方式。近年来均是采用分布式供电。1.2 课题主要研究内容和意义在通信
14、原理实验中,要用到方波,正弦信号,脉冲信号等多种信号源和一个合适的直流稳压源,而PAM采样定理是通信原理最基本的实验之一,可是目前市场上还没有集成这些功能的仪器,只能买价格昂贵的实验箱,如果使用标准产品,虽然性能指标高,但价格昂贵,需要购买多样设备,且许多功能都用不上,造成资源浪费。因为一般学校实验用的信号发生器和直流稳压电源不需要很高的指标,故根据所学数字和模拟电路知识,设计一个电路结构相对比较简单,但仍能满足一般的实验要求,并且其成本较低,体积小的PAM采样定理实验板更易为学校、学生所接受。而且大多数高校配备的不同层次的实验箱对学生而言是不透明的,本设计希望通过简易元件、电路,实现对通信原
15、理理论的深入理解,同时锻炼学生的动手能力和创新能力,巩固学生的理论知识,以达到学以字致用,学有所长的目的。本设计就是结合高校实验室应用特点,制作PAM编译码系统实验板并提供其外围电路,其中包括8K脉冲,可调方波,正弦波信号发生器以及各种实验电源。以电路为母体从一个全新的角度阐述混叠的概念和采样定理以及各种信号源的原理,并从硬件的角度来阐述这些要求。 我做的工作主要是:1. 查阅各种芯片资料,提出各种设计方案2. 使用MULTISIM8.0对各种方案进行仿真。3. 选定方案后用PROTEL设计出硬件电路板,并交付厂家制作。4. 电路的制作和调试 在测试时可以调出8kHz脉冲,可调方波,正弦波信号
16、以及各种实验所需的常用电源。在输入音频信号时,PAM调制解调模块中前置滤波器可以很好的完成滤除高频分量,还能准确的对信号进行平顶采样和恢复出原始信号,并通过反相放大器减小信号的衰减,综上所述,本设计基本完成了预定任务。第2章 PAM概述和原理2.1 PAM原理2.1.1 采样信号的时域分析PAM信号常常是由连续时间信号经周期采样得到的,完成这样功能的器件称为采样器,如下图所示,表示模拟信号,表示采样脉冲,它具有周期性令其采样周期为T,则有。这里可以把采样器看成一个每隔T秒闭合一次的电子开关S,开关每接通一次,便得到一个输出取样值。在理想情况下开关闭合时间无限短。图2.1 信号的采样在实际采样器
17、中,设开关闭合时间为秒(远小于T)。的脉冲强度等于相应瞬时的幅值,即,因此,理想采样过程可以看成是一个幅值调制过程。采样器好比是一个幅值调制器,理想脉冲序列作为幅值调制器的载波信号,的数学表达式为(21)其中0,1,2,调幅后得到的信号,即采样信号为(22)通常在控制系统中,假设当时,信号,因此(23)或(24)式(24)为一无穷项和式,每一项中的表示脉冲出现的时刻;而代表这一时刻的脉冲强度。ttf(t)fs(t)图2.2 理想采样信号2.1.2 采样信号的频域分析式(22)或(24)表示了采样前的连续信号与采样后的离散信号之间的关系。然而,一个值得提出的问题是:采样后的断续信号能否全面而真实
18、地代表原来的连续信号呢?或者说它是否包含了原连续信号的全部信息呢?因为从采样(离散化)过程来看,“采样”是有可能会损失信息的。下面我们将从频率域着手研究这个问题。假设连续信号的傅氏变换式为,采样后信号的傅氏变换式用表示,下面引出的具体表达式。由于理想脉冲序列是一个周期函数,其周期为T,因此它可以展开成指数形式的傅氏级数,即 (25)其中为采样角频率。将式(25)的结果代入(22)式得 (26)若,则因此,式(26)的傅氏变换式为 (27)可得到如下结论:(1)的项为,通常称为基本频谱。它正比于原连续信号的频谱。(2) 同时派生出以为周期的,无限多个高频频谱分量,其中1,2,以上表明了连续信号与
19、它所对应的离散信号在频谱上的差别。从傅氏变换及其反变换的有关定理可知,在一定条件下,原函数与其傅氏变换式是一一对应的,亦即由傅氏变换式可以唯一地还原成原函数。可以设想,如果让采样信号通过一个理想滤波器,将所有派生出来的高频分量全部滤掉,而同时保留其基本频谱信号。那么经过这样处理后的信号,只要将其幅值放大倍,就能完全重现原信号。要想完全滤掉高频分量,筛选出基本频谱,从而根据采样信号来复现采样前的连续信号,采样频率必须大于或等于连续信号频谱中最高频率的两倍,即 (28)根据这一定理只要采样频率足够高,就完全不必担心采样过程会损失任何信息。若采样频率不够高,即时,则将会出现频谱重叠现象。很明显,这时
20、,就无法再把基本频谱和派生高频频谱分开;从而,也就无法重现原信号,或者说,采样过程将损失信息。另外,需要指出的是理想滤波器实际上是不存在的。因此在工程上,通常采用性能与理想滤波器相近似的低通滤波器,其中最常用的低通滤波器就是零阶保持器。2.2 滤波器的原理为了能准确的恢复信号,必须以超过最高频率分量两倍的频率对其进行采样,实际上许多信号包含了频率分量的全部频谱,即从有用的频谱到白噪声的频谱,要精确的恢复这些信息,要求系统具有无法实现的高采样速率。通过预处理输入信号,可以很容易的克服这个困难,其方法是在采样数据输入之前,采取措施限制带宽或则进行频率滤除。前置滤波器通常称为抗混叠保证滤波器,例如在
21、低通滤波器情况,数据采样系统接受到的模拟信号,其频谱内容不比滤波器允许的那些频率高。所以在考虑语音信号的干扰信号的频谱时,可以采用限制宽带的方法,如果低通滤波器预先限制带宽,产生于语音信号的噪声的研究将得到简化。2.2.1 设计要点要得到一个完全理想的滤波器是无法用一个运放组成的。即使可能,由于各个元件之间的复杂互感而导致设计者要用非常复杂的计算才能完成滤波器的设计。通常对波形的控制要求越复杂就意味者需要更多的运放,这将根据设计者可以接受的最大畸变来决定。或者可以通过几次实验而最终确定下来。如果设计者希望用最少的元件来实现滤波器,那么就别无选择,只能使用传统的滤波器,通过计算就可以得到了。这里
22、主要考虑以下几点: 1. 滤波器的拐点(中心)频率2. 滤波器电路的增益3. 低通和高通滤波器的类型(Butterworth、Chebyshev、Bessel)2.2.2 滤波器的原理及论证理想滤波电路的频响在通带内应具有一定幅值和线形相移,而在阻带内其幅值为0,实际中滤波器的设计往往难以在幅频和相频响应都能达到理想的要求,因此只能根据实际情况设计不同的滤波器来寻求最佳的效果,这里对常见的三种滤波电路做个简单的比较。下图给出了巴特沃斯与贝塞尔(Besse1)、契比雪夫(Chebyshev)滤波器的特性差异。可以看出,巴特沃斯滤波器在线性相位、衰减斜率和加载特性三个方面具有特性均衡的优点,因此在
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- PAM 调制 解调 系统 设计
