基于Systemview的模拟通信系统仿真设计 下载本文

图2.2-2 AM调制仿真波形

分析:图2.2-3中W5为为输入信号, W6为载波信号,W7为AM调制输出,根据AM调制原理,通过上图可以很直观的看出调制的信号正确。

2.2.2 AM解调系统

根据图2.2-5所示系统,在SystemView系统窗下创建仿真系统,首先设置时间窗,运行时间:0-0.05秒,采样速率:5000Hz。 ? 组成系统如图所示:

图2.2-5 2ASK信号的解调

? 图符块说明及参数设置:

Token0、Token12:正弦载波信号源,参数:Amp=1V,F=1000Hz,Phase=0; Token2、Token13:乘法器; Token4、Token5:加法器;

Token7:低通滤波器,参数:Low Cuttoff=1000HZ;Fiter input sample rate=5000HZ;

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Token8、Token9、Token10、Token11:信宿接收分析器; ? 仿真结果及分析: 仿真结果如下图所示:

图2.2-6 AM解调仿真波形

分析:图2.2-6 中W0为AM解调仿真波形,W1为已调波形,W2为调制信号,W3为载波信号。从图中可以看出符合AM调制解调原理。

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第三章 FM系统的仿真设计与分析

3.1 FM基本原理

在调制时,调制信号的频率去控制载波的频率的变化,载波的瞬时频偏随调制信号m(t)成正比例变化,即

d?(t)?Kfm(t)dt

式中,Kf为调频灵敏度(

这时相位偏移为

rad(s?V))。

?(t)?Kf?m(?)d?则可得到调频信号为

sFM(t)?Acos??ct?Kf?m(?)d????

3.2 FM系统设计

FM调制解调系统

根3.2-1据图所示系统,在SystemView系统窗下创建仿真系统,首先设置时

间窗,运行时间:0-511.5e-3秒,采样速率:2000Hz。 ? 组成系统如图所示:

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图3.2-1 FM系统调制与解调

? 图符块说明及参数设置:

Token0:正弦载波信号源,参数:Amp=1V,Fre=10HZ,Phase=0; Token1:积分函数;

Token3、Token10:乘法器; Token4、Token9:取负数;

Token5、Token8:正弦载波信号源,参数:Amp=1V,Fre=100HZ,Phase=0; Token6:相加器; Token7:带通滤波器,参数:Low Cuttoff=80HZ; Hi cuttoff=120HZ ;Fiter input sample rate=2000HZ;

Token11:低通滤波器,参数:Low Cuttoff=25HZ;Fiter input sample rate=2000HZ;

Token14、Token15、Token16:信宿接收分析器.; ? 仿真结果及分析: 仿真结果如下图所示:

图3.2-2 FM调制解调仿真波形

分析:图3.2-2 为FM调制解调仿真波形,其中W13为输入信号,W14为载波信号,W15为相加器输出信号,W16为解调输出波形。

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