Рисунок 3.6 - Схема модулятора.
В качестве демодуляторов при частотной модуляции можно использовать последовательное включение дискриминатора и выпрямителя. Получаемая при этом схема приведена на рисунке 3.7. Каждый из LC–контуров настроен на свою частоту.
При использовании скорости 600 бод это будут частоты 1300 и 1700 Гц, а если скорость составляет 1200 бод, то – 1300 и 2100 Гц. При приеме сигнала в одном из контуров будет возникать резонанс, сопровождаемый резким увеличением сопротивления контура. Так как сопротивление второго контура мало по сравнению с первым, большая часть напряжения будет падать на первом контуре. Выпрямив его, мы получим импульс постоянного напряжения, соответствующий переданному. При резонансе во втором LC-контуре мы также получим импульс постоянного напряжения, но с другой полярностью.
VD1
![]() |
L1 C1 C2 R1
UВХ (t) Uвых(t)
L2 C3 C4 R2
VD2
Рисунок 3.7 – Схема демодулятора.
Особенностью разрабатываемого устройства является возможность работы на одной из двух скоростей, причем нижние частоты модуляции при обеих скоростях одинаковы. Поэтому два демодулятора можно скомпоновать в один так, как показано на рисунке 3.8. Контур L2-C3 настроен на частоту 1300 Гц и используется при любой скорости модуляции. А контур L1-C2 при подключении к нему катушки L3 или конденсатора C1 настраивается на частоты 2100 и 1700 Гц. Они подключаются с помощью переключателя SB1, положение которого зависит от того, на какой скорости должна работать система передачи данных.
VD1
![]() |
R1
L1 L3 C1 C2 C4
Uвх SB1 Uвых
L2 C3 C5 R2
VD3
Рисунок 3.8 – Схема демодулятора.
Вероятность появления ошибки при прохождении сигнала по линии связи составляет 10-3. Будем считать, что наиболее часто появляются одиночные и смежные двойные ошибки. Для повышения вероятности правильного приема воспользуется циклическими кодами, так как они имеют высокие корректирующие свойства и позволяют использовать простые кодеры и декодеры.
Построение кодера необходимо начать с выбора порождающего многочлена. Согласно [3] я воспользовался кодом (7,3) с многочленом g(x)=х4+х2+х+1=10111, который позволяет исправлять одиночные и двойные ошибки.
Последовательность F(х), подаваемая на модулятор, представляет собой произведение исходного сообщения А(х) и порождающего многочлена g(х). Поэтому задача кодера – перемножение многочленов. Воспользовавшись методикой, приведенной в [2], можно получить схему кодера, изображенную на рисунке 3.9.
![]() |
М2 М2
М2 Выход
1 2 3 4
Вход
Р е г и с т р с д в и г а
Рисунок 3.9 – Схема кодера.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.