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模拟电子技术基础课程设计-频分复用两路通信电路的设计.doc

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模拟电子技术基础课程设计-频分复用两路通信电路的设计.doc

上传人:3346389411 2013/11/20 文件大小:0 KB

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模拟电子技术基础课程设计-频分复用两路通信电路的设计.doc

文档介绍

文档介绍:精品设计
课程设计任务书
学生姓名: 胡光专业班级: 电信1004
指导教师: 苏扬工作单位: 信息工程学院
题目: 频分复用两路通信电路的设计
初始条件:
具备通信课程的理论知识;具备模拟与数字电路基本电路的设计能力;掌握通信电路的设计知识,掌握通信电路的基本调试方法;自选相关电子器件;可以使用实验室仪器调试。
要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)
1、完成一个频分复用两路通信电路的设计,实现两路不同信号的频分传输功能。
2、在信号接收端能够完整还原出两路原始模拟信号。
3、选用相应调制解调方式与同步方式,进行滤波器的设计。
4、进行系统仿真,调试并完成符合要求的课程设计说明书。
时间安排:
二十二周一周,其中3天硬件设计,2天硬件调试
指导教师签名: 年月日
系主任(或责任教师)签名: 年月日
目录
1 课程设计及仿真软件简介 1
两路信号频分复用概述 1
仿真软件Multisim简介 3
2 频分复用原理 4
3 仿真电路设计及波形 6
两路信号频分复用总电路图 6
加法器和乘法器电路 7
带通滤波器电路 8
二阶低通滤波器电路 9
4 仿真结果与分析 11
软件仿真 11
仿真结果分析 13
5 心得体会 14
参考文献 15
1 绪论
两路信号频分复用的概述
“复用”是一种将若干个彼此独立的信号合并为一个可在同一信道上传输的复合信号的方法。例如,在电话系统中,传输的语音信号的频率一般在300~3400Hz内。为了是若干个这样的信号能在同一信道上传输,可以使它们的频谱调制到不同的频段,合并在一起不至于相互影响,并能在接受端彼此分离开来。
常见的信道复用采用按频率区分和按时间区分信号。
频分复用(FDM)是按频率分割多路信号的方法,即将信道的可用频带分成若干互不交叠的频段,每路信号占据其中的一个频段。在接收端用适当的滤波器将多路信号分开,分别进行解调和终端处理。
时分复用(TDM)是按时间分割多路信号的方法,即将信道的可用时间分成若干顺序排列的时隙,每路信号占据其中一个时隙。在接收端用时序电路将多路信号分开,分别进行解调和终端处理。
通常,在通信系统中,信道所能提供的带宽往往要比传送一路信号所需的带宽宽得多。因此,一个信道只传输一路信号是非常浪费的。为了充分利用信道的带宽,因而提出了信道的频分复用问题。图1示出了一个频分复用电话系统的组成框图。图中,复用的信号共有路,每路信号首先通过低通滤波器(LPF),以限制各路信号的最高频率。为简单起见,无妨设各路的都相等。例如,若各路都是话音信号,则每路信号的最高频率皆为3400Hz。然后,各路信号通过各自的调制器进行频谱搬移。调制器的电路一般是相同的,但所用的载波频率不同。调制的方式原则上可任意选择,但最常用的是单边带调制,因为它最节省频带。因此,图中的调制器由相乘器和边带滤波器(SBF)构成。在选择载频时,既应考虑到边带频谱的宽度,还应留有一定的防护频带,以防止邻路信号间相互干扰频分复用就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用
(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。
仿真软件Multisim简介
Multisim是加拿大Interactive Image Technologies公司推出的Windows环境下的电路仿真软件,是广泛应用的EWB(Electronics Workbench,电子工作台)的升级版,不仅可以完成电路瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、噪声分析和直流分析等基本功能,而且还提供了离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析和电路容差分析等电路分析方法,并具有故障模拟和数据储存等功能。
应用Multisim对电路进行仿真分析的基本过程与PSpice类似,只是在绘电路图时还需要接入所需要的仪器仪表,构成完整的实验电路。在进行数字电路仿真或模拟电路瞬态分析时,不需要设置仿真类型和参数,只需要打开虚拟的电源开关即可进行仿真,显示仿真结果。
Multisim为用户提供了数量众多的元器件,被分门别类地存放在多个器件库中。在绘制电路图时只需打开器件库