• 跳到主要内容
  • 跳到初级侧边栏
  • 万博官网登录入口
  • 数字电子产品
  • 万博客户端
  • ADC
  • 万博体育matext

万博棋牌

所有关于电子产品

幅度移位键控 - 询问

定义:数字调制根据调制信号(比特流)改变载波的幅度的技术是已知为的幅度移位键控(询问)。它是最简单而直接的数字调制方案。

问有时被称为开关键控因为载波根据输入信号的低电平和高电平分别在0和1之间波动。

振幅移位键控理论

在ASK中,载波的频率和相位保持不变,而振幅则根据数字化调制信号而变化。它也被称为二进制振幅移位键控(BASK),因为它的通常操作只与两个级别有关。

但是,也可以具有多个级别的信号元素。

在下面给出的图中,我们可以看到幅度移位键控的波形。

问波形

这里,(i)图表示以比特流的形式表示的消息信号,(ii)显示载波;根据数字消息信号来改变其幅度。

最后的图(iii)显示了调幅后的ASK波形。从图中可以清楚地看出,该信号仅在高电平数字流的情况下存在。当位显示低电平,显示开和关行为时,没有信号波形。

因此,被称为开关键控。

询问信号

下图显示了表示产生幅度移位键控波形的过程的框图。

询问波形生成的框图

它由一个产生高频正弦波形的信号发生器、一个数字化的信息信号和一个带通滤波器组成。

这里提供的开关根据消息信号的比特打开和关闭。当数字位为高电平时,即,1然后关闭开关。因此,允许载波进行传输。

例如,在低电平0时,开关打开,限制载波。

这就是为什么信号在输出时出现在高电平的原因。此后,根据滤波器的幅度和相位特性,通过带限制滤波器完成脉冲重塑。

检测询问信号

检测或解调是从调制波形中恢复原始消息信号的过程。

  • 连贯的检测

在相干检测的情况下,需要注意的是,为了准确检测,接收机上的载波必须与发射机上的载波同步。

下图显示了相干检测过程。

连贯的询问探测器

解调电路由积分器、积分器和决策器件组成。

这里,对产品调制器的输入与正弦载体一起调制波形。然后将两者的组合馈送到积分器,该积分器根据比特间隔连续地操作。之后,它还执行信号的低通滤波。

然后,积分器的输出充当到决策设备的输入。此外,将预设阈值提供给决策设备。决策装置将其输入的信号与阈值进行比较。

当信号超过阈值时,该决策设备提供位1作为其输出。但是,当信号取得比例(小于)阈值然后实现比特0。

  • 非相干检波

相干的检测技术有点导致复杂的设计,因为它需要同步。但是,通过使用包络检测器的非相干检测可以简化设计。

下图显示了由带通滤波器和包络检测器组成的非相干询问检测技术的框图以及决策装置。

非连贯的询问探测器

由于它不需要同步载波,因此该方法利用整流电路进行整流信号。之后,信号被馈送到低通滤波器。

然后将其输出提供给决策装置,该决策装置以与在相干检测中所做的类似方式以预设阈值进行比较的判定装置。因此,生成等效输出,这是原始数字比特流。

注意:如问是一个幅度调制方案,调制波和消息信号具有相同的带宽。这里,根据数据位的各个变化,注意到幅度的突然变化。

因此,该方案允许在低或中数据速率的情况下传输数据,而不是在高数据速率的情况下。

幅度移位键控的优点

  • 因此,它的产生和检测很容易促进简单的发射机和接收器部分。

幅度移位键控的缺点

  • 询问技术不适用于高比特率数据传输。
  • 带宽效率差。
  • 高易受噪声和其他外部因素的影响。

幅度移位键控的应用

  1. 数字数据通过光纤传输,采用ASK技术。
  2. 该技术广泛用于传统电话调制解调器。

因此,我们可以得出这样的结论:利用ASK技术,只要改变载波的振幅因子,就可以实现数字数据的传输。

相关术语:

  1. 相位调制(PM)
  2. 调制
  3. 频移键控 - FSK
  4. 相移键控 - PSK
  5. 调幅

读者互动

留下一个回复取消回复

您的电子邮件地址不会被公开。必需的地方已做标记*

主工具条

大部分搜索条件

  • 半波整流器与全波整流器之差
  • 样品和保持电路
  • 全波整流器
  • LED和激光之间的差异
  • JFET的特征
  • 变容二极管
  • 3相整流器
  • 数字系统
  • 1manbext
  • 类似的系统

趋势项

  • LED和OLED的区别
  • 交流伺服电动机
  • 脉冲代码调制(PCM)
  • 多路复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)之间的差异
  • 峰值探测器
  • 时分多路复用(TDM)
  • RC和RL电路之间的差异
  • 差分放大器

新的补充

  • 静止开关
  • 电力电子转换器的类型
  • 354manbetx
  • 333manbetx
  • 2ManBetX登陆

类别

  • 模拟与数字通信
  • 万博官网登录入口
  • 万博体育matext
  • 控制系统
  • 数字电子产品
  • 万博客户端
  • 光纤系统

版权所有©2021·万博棋牌·联系我们·关于我们·隐私