FSK调制解调器的system view仿真设计(3)
决(判决规则同于包络检波法),即可还原出基带数字信号。 进行比较判
图2-3 2FSK信号相干解调方框图
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3 system view 的应用
3.1 system view 的简介
利用System View,可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统,各种多速率系统,它可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。用户在进行系统设计时,只需从System View配置的图标库中调出有关图标并进行参数设置,完成图标间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果。
SystemView的库资源十分丰富,包括含若干图标的基本库(Main Library)及专业库(Optional Library),基本库中包括多种信号源、接收器、加法器、乘法器,各种函数运算器等;专业库有通讯(Communication)、逻辑(Logic)、数字信号处理(DSP)、射频/模拟(RF/Analog)等;它们特别适合于现代通信系统的设计、仿真和方案论证;并可进行各种系统时域和频域分析、谱分析,及对各种逻辑电路、射频/模拟电路(混合器、放大器、RLC电路、运放电路等)进行理论分析和失真分析。
在系统设计和仿真分析方面,System View还提供了一个真实而灵活的窗口用以检查、分析系统波形。在窗口内,可以通过鼠标方便地控制内部数据的图形放大、缩小、滚动等。另外,分析窗中还带有一个功能强大的“接收计算器”,可以完成对仿真运行结果的各种运算、谱分析、滤波。
3.2 System View的用户环境
进入System View 后,屏幕上首先出现设计窗口,所有系统的设计、搭建等基本操作,都是在设计窗口内完成的。
在设计窗口中间的大片区域就是设计区域,也就是供用户搭建各种系统的地方。在设计窗口的最上端一行是下拉式命令菜单行,通过调用这些菜单可以执行System View的各项功能;设计窗口中菜单行的下面,紧邻在设计区域上端一行是工具栏,它包含了在系统设计、仿真中可能用到的各种操作按钮;在工具栏的最右端是提示信息,当鼠标置于某一工具按钮上时,在该处会显示对该按钮的说明和提示信息;紧邻在设计区域左端是各种器件图标库,下面介绍些常用的几个
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库图标,如表3-1所示。
表3-1 常用图标
3.3 system view 的操作步骤
(一)选择设置信号源(Source)
选中该图标并按住鼠标左键将其拖至设计区内,这时所选中的图标会出现在设计区域中。双击设计窗口中的图标后,弹出的对话框,通过 Periodic Noise/PN Aperiodic和Import按钮进行分类选择和调用。选中后单击对话框中的参数按钮Parameters,在出现的参数设置对话框中设置幅度、频率、相位。完成后分别单击参数设置和源库对话框的按钮OK,从而完成该图标的设置。
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(二)选择设置分析窗(Sink)
当需要对系统中各测试点或某一图标输出进行观察时,则应放置一个分析窗(Sink)图标,一般将其设置为“Analysis”属性。Analysis图标相当于示波器或频谱仪等仪器的作用,它是最常使用的分析型图标之一。具体操作和信号源设置类似。
(三)系统定时(System Time)
System View系统是一个离散时间系统。
在每次系统运行之前,首先需要设定一个系统频率。各种仿真系统运行时,是先对信号以系统频率进行采样,然后按照系统对信号的处理计算各个采样点的值,最后在输出时,在分析窗内,按要求画出各个点的值或拟合曲线。
3.4 System View的基本使用
利用System View进行系统的设计、构建、仿真与分析,这一过程可概括为以下3个步骤:
(1)根据设计要求与系统原理画出系统原理框图。
(2)选择合适的图符和实现结构,把系统原理框图转化为System View模型,在System View设计窗口完成所设计的图形化仿真系统。
(3)运行仿真程序,分析仿真结果。
3.5 System View的系统定时窗口
System View系统是一个离散时间系统,也就是说,在每次系统运行之前,首先需要设定一个系统频率。各种系统在仿真时,首先对各信号以系统频率进行采样,然后按照系统对信号的处理计算各个采样点的值,最后输出时,在观察窗内按要求画出各个点的位置或拟合曲线。因此,系统定时是系统运行之前一个必不可少的步骤。
在设计窗口中单击工具栏中的“System Time”(系统定时按钮),就能打开如图2-1所示的系统定时对话框。
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图3-1 系统定时对话框
4 基于system view 的仿真与调试
4.1 FSK的调制电路仿真
根据模拟调频法和键控法的原理图,利用System View软件进行仿真设计,得到图4-1(我们把调频法与键控法的电路合成在一张电路图上,这样产生的波形易于观察和对比)
图4-1 2FSK信号产生的两种方法
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参数设置:
Token 0: 基带信号--PN码序列将参数设置为Rate=20HZ, Amplitude(幅度)= 0.5v, Offset(偏移)= 0.5v
Token 1:频率调制 FM
Token 2、6:信号接收分析器
Token 3:键控开关
Token 4、5: 载波--正弦波发生器 (频率分别为50HZ、100Hz)
检查仿真电路图和参数设置无误后,进行仿真运行,运行时间设置为:Start Time: 0秒; Stop Time: 255e-3秒;采样频率:Sample Rate:1000Hz。如图所示
图4-2运行时间设置窗口
将电路图连接完毕后,设置这个元器件的参数,点开运行时间设置窗口,确保这个参数设置完毕,点击仿真按钮,得到调制信号与功率频谱图如下图所示
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图4-3 调频法2FSK的输出
图4-4键控法2FSK的输出
图4-5 键控法2FSK的功率谱图
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图 4-6 调频法2FSK的功率谱图
分析:从上到下依次是调制信号波形、频率为f1的已调信号波形,频率为f2的已调信号波形,2FSK信号波形。由图中可以观察到2FSK信号就是两个2ASK信号叠加而成.,因此2FSK频谱可以近似表示成频率分布为f1和f2的两个2ASK频谱的组合。其中两个波形不同且下凹的点为相位不连续点。
4.2 2FSK解调电路仿真
(1)非相干解调法
根据非相干解调法(包络检波法)法的原理图,利用System View软件进行仿真设计,得到图
4-7
图4-7 非相干解调电路图
参数设置:
Token 0: NP码元,Amplitude=0.5V,Ofsetf=0.5V,Rate=10Hz,Levels=2; Token 1、2:载波,正弦波发生器(频率分别为100Hz和150Hz)
Token 3: 单刀双掷开关
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Token 4: 加法器
Token 5: 高斯噪声 s …… 此处隐藏:2909字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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