通用通信信號發(fā)生器中的MSK設(shè)計
為了減少額外的輸入信號損失,直流偏置電路應(yīng)盡可能保證I通道和Q通道輸入信號彼此一致,圖2中,偏置電路的設(shè)置使每通道的偏置電壓約1.2 V。為此,使用243Ω電阻其精度為0.1%或更高。交流耦合和偏置電路可使AD8346從AD976l獲取2 V的峰一峰值的差分信號輸入,基本無電壓損失。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/189014.htm
4 仿真驗證
為驗證該系統(tǒng)設(shè)計的合理性,對通用通信信號發(fā)生器的MSK調(diào)制設(shè)計進行仿真。選用美國ELANIX公司的動態(tài)系統(tǒng)設(shè)計、仿真和分析的可視化設(shè)計環(huán)境SystemView軟件。該軟件是從系統(tǒng)級的高度為設(shè)計者提供良好的計算機輔助設(shè)計和功能仿真的工具。
根據(jù)MSK正交調(diào)制原理框圖,在SystemView上搭建MSK調(diào)制系統(tǒng)。通過設(shè)置系統(tǒng)的運行時間和軟件系統(tǒng)采樣率等仿真參數(shù)進行仿真,其仿真結(jié)果如圖3、圖4所示。圖3是仿真驗證中輸入的數(shù)字信號;圖4是輸入信號被MSK正交調(diào)制后的波形。
由仿真結(jié)果可見,對應(yīng)圖3中的二進制輸入信號,圖4中已調(diào)波在任一碼元內(nèi)發(fā)送的頻率由相鄰2個碼元共同決定。當圖3中的相鄰2個碼元數(shù)據(jù)相同時,圖4中的仿真波形頻率為f1;當圖3中2個碼元數(shù)據(jù)不同時,圖4中的仿真波形頻率f2,而且圖4中的波形體現(xiàn)連續(xù)相位的特性,符合MSK調(diào)制波形的特征。
由此可見,調(diào)制仿真系統(tǒng)產(chǎn)生的信號符合MSK調(diào)制信號的特征要求,說明MSK調(diào)制系統(tǒng)設(shè)計可行。在通用通信信號發(fā)生器中,可利用基本硬件設(shè)計產(chǎn)生MSK信號,擴展信號的產(chǎn)生能力。
5 結(jié)語
MSK調(diào)制是移動通信系統(tǒng)設(shè)計和電磁環(huán)境模擬的重要技術(shù)環(huán)節(jié),對通用通信信號發(fā)生器中其他數(shù)字調(diào)制信號的生成具有重要意義。通用通信信號發(fā)生器的MSK調(diào)制的實現(xiàn)借鑒了“軟件無線電”的設(shè)計思想,整個系統(tǒng)避免大量硬件電路設(shè)計,為綜合運用“軟件無線電”設(shè)計思想設(shè)計提供借鑒。同時,這種以基本的硬件電路為基礎(chǔ),而以軟件模塊的疊加和更改作為系統(tǒng)的核心是今后系統(tǒng)設(shè)計發(fā)展的方向。
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