西安邮电大学关于FM调频的研究报告.doc
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1、西安邮电大学 通信与信息工程学院 通信原理关于FM调频的研究报告第八组:韦昉、贾宗林、吴亮、石旭、魏超、杨士媛、李晗、李彦波目录一、FM简介21.1Frequency Modulation21.2合成技术31.3基本原理31.4频谱计算31.5复合频率调制4二、调频技术52.1简介52.2调频技术基础52.3立体声调频多路信号92.4噪声消除技术122.5Si4700/01 调频调谐器13三、System view仿真143.1窄带调频的基本原理143.2解调原理153.3System View仿真过程17四、基于Multisim的FM调频与鉴频电路设计与仿真194.1课程设计的研究基础194
2、.2方案论证及实现204.3调频基本原理204.4实验结果与分析24五、FM调频技术的应用265.1FM无线调频系统265.2FM收音机315.3FM调频发射器375.4FM无线话筒41六、参考文献51一、 FM简介1.1 Frequency Modulation我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围内的27-30MHz之间,作为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。 FM radio即为调频收音机。1.2 合成技术频率调制(FM)在电子音乐合成技
3、术中,是最有效的合成技术之一,它最早由美国斯坦福大学约翰.卓宁(JohnChowning)博士提出。20世纪60年代,卓宁在斯坦福大学开始尝试使用不同类型的颤音,他发现当调制信号的频率增加并超过某个点的时候,颤音效果就在调制过的声音里消失了,取而代之的是一个新的更复杂的声音。今天看来,卓宁当时只是在完成无线电广播发射中最常用的调频技术(也就是FM广播)。但卓宁的偶然发现,却使这种传统的调频技术在声音合成方面有了新的用武之地。当卓宁领悟了FM调制的基本原理后,他立即开始着手研究FM理论合成技术,并在1966年成为使用FM技术制作音乐的第一人。1.3 基本原理音频信号的改变往往是周期性的,一个最容
4、易理解音频调制技术的范例是小提琴和揉弦,揉弦通过手指和手腕在琴弦上快速颤动,使琴弦的长度发生快速变化,从而最终影响小提琴声音的柔和度。与“FM无线电波”相同,“FM合成理论”同样也有着发音体(载体)和调制体两个元素。发音体或称载波体,是实际发出声音的频率振荡器;调制体或称调制器,负责调整变化载波所产生出来的声音。载波频率、调制体频率以及调制数值大小,是影响FM合成理论的重要因素。最基本的FM instrument包括两个正弦曲线振荡器,一个是稳定不变的载波频率fc(Carrier Frequency)振荡器;一个是调制频率FM(Modulation Frequency)振荡器。载波频率被加在调
5、制振荡器的输出上。载波振荡器是一个带有fc频率的简单的正弦波频率,当调制器发生时,来自调制振荡器的信号,即带有FM频率的正弦波,驱使载波振荡器的频率向上或向下变动,比如,一个250Hz正弦波的调制波,调制一个1000Hz正弦波的载波,那么意味着载波所产生的1000Hz的频率,每秒要接受250次的影响产生的调制。制体和载波体都是有频率、振幅、波形的周期性或准周期性振荡器。在频率调制技术中,调制体的振幅同样对频率调制起关键作用,调制体振幅影响着载波频率调制后变化的深度,假如调制信号的振幅是0,就不会出现任何调制,因此说,就像在振幅调制(AM)中,调制体的频率对载波体的振幅有影响一样,在频率调制(F
6、M)中,载波的频率变化同样受调制体振幅大小变化的影响。因此,在频率调制过程中,我们可以发现:A. 调制体的频率影响载波体的频率的速度变化。B. 调制体的振幅影响载波频率的深度变化。C. 调制体的波形(或音色)影响载波频率的波形变化。D. 载波体的振幅在频率调制过程中保持不变。1.4 频谱计算在简单频率调制中,两个振荡器都只用正弦曲线(Sinusoidal)的波形。不过,由于频率调制技术可以制造出非常丰富的频谱,这使得作曲家也不必用频谱过于复杂的波形完成FM合成。事实上,如用一个频谱成分非常丰富的波形作为调制体来调制另一个声音(载波体),调制后的频谱会极其复杂,以至于听起来非常粗糙、刺耳。在载波
7、频率的任何一边有一些频谱构成,其间隔距离与调制的频率相一致。这些上边频和下边频是成对地根据调制频率(FM)的泛音数组合在一起的。用数学的语言解释,一个简单的FM频谱显示的频率是fckfm.k是一个整数(Integer),可以假定为任何大于或等于0的值,载波成分就是由k=0来显示的。频谱构成中的能量分配,部分地根据频率偏离的量影响。这种偏离(Deviation缩写为d)是由调制振荡器产生的。当d=0时,指没有任何调制发生。增加偏离指数就会产生边频,从而获得更大的能量,但是以牺牲载波频率的能量为代价。偏离越大,在边频之间分配的能量越宽,就会带来有振幅变化的更大的边频数。因此,偏离可以担当控制FM信
8、号频谱边频的角色。假如输入载波为1000Hz调制体为250Hz,那么根据FM频谱分配计算原则,最终,所得频率调制后的输出频率值应该如图13-7所示。每个频谱成分的振幅是由偏离指数和调制频率决定的。频率调制的效果有时与加法合成有类似的地方,两者的本质区别是,加法合成在基本波形上加上谐波分音,一层又一层,基本波形与其谐波分音同时存在,而FM合成加上去的波形却完全调制了其基本波形而产生另一种十分复杂的波形,因此,频率调制技术与加法合成技术是截然不同的两种合成技术。1.5 复合频率调制复合频率调制(Composite frequency modulation)包含两个或两个以上载波体振荡器和两个以上调
9、制体振荡器,它能够产生更多的边频,同时也增加了计算的复杂性。复合频率调制的组合可能性很多,每一种组合都会带来独特的频率合效果。总体归这,复合频率调制至少有5个基本组合方式。A. 有各自独立调制器的多载波组合(Additive carriers with one modulator)这个组合包括两个或更多简单的FM instruments同时工作,所获得的效果是每个FM instruments输出的总和(图例符号缩写中,al表示载波1的振幅,FL表示载波1的频率,d1表示调制体1的频率偏移,也就是调制体1的振幅,f1表示调制体1的频率,a表示载波振幅,其他图示缩写符号也依此辨别)。B. 只有一个
10、调制器的多载波组合(Additive carriers with one modulator)它所获得的效果是每个载波输出的相加总和。C. 带有平行调制器的单载波(Single carrier with parallel modulators)D. 有多个(逐级)调制器的单载波(Single carrier with serial modulators)E. 自我调制的载波(Self-modulating carrier)所谓自我调制的载波,就是用信号振荡器的输出调制自身的频率。振荡器的输出信号用一个反馈因素(用FB表示)相乘,在被重新输入到自身的频率输入之前加一个频率值(FM)。反馈因素(用
11、FB表示)在这里可以被看作是一个调制指数。由于自我调制的处理技术总是在1:1的频率比率中工作,因此永远生成锯齿波状的波形。谐波分音的振幅是按反馈因素值(FB)的比例变化的。二、 调频技术22.1 简介Edwin H. Armstrong是无线广播技术的发展先驱之一,他在1918和1933年分 别发明了超外差无线接收机和调频技术1 ,这两项概念和他在1912年发展的再生电路技术已成为现代无线电子的基础。美国的调频电台广播频率为 88-108MHz,频道带宽200kHz。调频收音机在1940年问世时仅支持单声道,立体声则要到1960年才出现。本文提供一套调频技术基础课程,内容包括MPX多路信号以及
12、立体/单声道混合 (stereo-mono blending) 与软静音 (soft mute) 等噪声消除技术。2.2 调频技术基础频率调变是模拟角度调变的一种,它会利用携带信息的基带信号改变载波频率,这些基带信号通常称为信息或信息信号m(t)。调频广播通讯最常传送音频信号,但它也能传送带有低带宽数字信息的数字数据,这些数字信息在欧洲称为无线数据系统 (RDS),在美国则称为无线广播数据系统 (RBDS)。调频信号的最简单产生方法是如图1所示,直接把信息信号加到压控振荡器 (VCO)。图1:利用压控振荡器 (VCO) 产生调频信号图1 将电压信息信号m(t) 加到压控振荡器的控制电压,输出信
13、号xFM(t) 则是固定振幅的正弦载波,其频率在理想情形下应该是控制电压的线性函数。当没有信息或者信息信号为零时,载波频率等于其中心频率fc;若有信息信号存在,输出信号的瞬间频率会根据下式变得高于或低于中心频率:其中KVCO 是压控振荡器的电压频率转增益,其单位为Hz/V。KVCO m(t) 则是瞬间频率偏移量。输出信号的瞬间相位则如下式,等于2 乘以瞬间频率的积分:此处为简单起见,已假设相位初始值为零,因此调频输出信号xFM(t) 可表示如下:观察调频输出信号可以发现几件事。首先,无论信息信号为何,调频信号的振幅永远保持不变,这使它具有固定包络线的性质,而且输出功率等于 驱动1电阻。其次,调
14、频输出信号xFM(t) 会非线性相依于信息信号m(t),这使调频信号的特性分析很困难。在估计调频信号的带宽时,多半会用如下所示的单频(single tone) 信息信号:其中Am 是信息信号的振幅,fm 则是信息信号的频率。将此信息信号代入上式即可发现:其中f = KVCO Am 代表调频信号与中心频率之间的最大频率偏移量,它直接正比于信息信号的振幅及压控振荡器的增益。f 则称为最大瞬间频率偏移量。频率偏移量f 与信息信号频率fm 的比值称为调变指数 (modulation index),通常以 代表。对单频信息信号而言,输出频谱的有效旁波带 (significant sideband) 数目
15、是调变指数的函数。这只要将调频输出信号如下表示为第一类n 阶Bessel 函数即可看出 2, 3:对上式进行傅里叶变换,即可发现调频输出信号的频谱为离散频谱,且其振幅系数如下式所示等于 的函数:调频信号的旁波带数目及其相关振幅系数皆可利用表1 之类的Bessel 函数表求出。调变指数 有一项重要特性:它决定调频信号的有效旁波带数目,这会进而决定信号的带宽。例如 = 0.25 时只需要1 个旁波带;但若 = 5,就需要8个旁波带。调变指数还有另一重要特性:就算频率偏移量不变,它也可能受到信息信号频率改变的影响而出现很大变动。一般而言,随着调变指数增加,旁波带数目和带宽都会变大;但若调变指数是因为
16、信息频率下降而增加 (前面提到 =f / fm),调频信号带宽就不见得会变大。这个带宽等于离散频谱单频 (tone)的数目乘上信息信号频率fm 所决定的频率间隔。对于较复杂的信息信号,我们也可利用BWFM ? 2(+1)fm (Carsons rule) 估计调频信号带宽 2, 3。根据经验关系式,在不包括载波的情形下,调频频谱的有效频谱单频 (significantspectral tone) 数目大约等于2(+1)。举例来说 2,北美地区商业调频广播的最大频率偏移f 为75kHz,如果音频的最大信息频率为15kHz,那么 就等于75kHz/15kHz = 5,调频信号带宽则等于BWFM =
17、 2(5+1) 15kHz = 180kHz,很接近所规定的200kHz 频道带宽。若以Bessel 函数估计带宽则会得到 (2 8+ 1)15kHz = 255kHz。在实际应用里,最旁边的几个单频信号几乎不会提供任何功率,因此带宽大约会减至200kHz (假设-10dBc 以下单频信号可忽略)。同样的,设计人员应记住这些方程式是从单频信息信号导出,这与同时包含许多不同频率的实际信息信号大不相同;在分析实际信号时,应使用实际信息信号的最大频率做为fm 的近似值。调频信号必须经过频率解调,才能取出所含的信息信号。最基本的频率解调器包含一个鉴频器,它是由一个微分电路及其后连接的包络线检测器组成
18、(图3)。图3:理想鉴频器如下所示,微分电路会把调频信号转换为调幅信号:包络线检测器则用来取出信息信号m(t) 4。微分是调频信号解调的关键步骤之一,然而微分却有个副作用:它会放大高频噪声,降低信息信号复原后的信号杂波比 (SNR)。为了弥补这项缺点,调频广播公司会在调频发射机的前面加入一个预加重滤波器 (pre-emphasis filter),以便放大信息信号的高频部份。所有调频接收机都会在接收电路的后面连接一个去加重滤波器 (de-emphasisfilter),利用它衰减高频噪声和干扰,并将信息信号的频率响应恢复为平坦形状。图4 是调频发射机与预加重滤波器Hpe(f) 方块图,以及调频
19、接收机和去加重滤波器Hde(f) 方块图。图4:调频系统里的预加重 (Pre-Emphasis) 和去加重 (De-Emphasis) 电路预加重滤波器的高通特性转移函式如下所示:去加重滤波器的低通特性转移函式如下所示:其中时间常数x 是预加重/去加重时间常数,它在美国及世界某些地区为75s,在欧洲和其它地区则为50s。在不使用预加重和去加重滤波器的情形下,单声道调频信号的信号杂波比为:其中BT 为调频传输带宽 (= BWFM),W 为信息信号带宽 (? fm),至于CNR 则是载波噪声比 (carrier-to-noise ratio),它等于,其中 是白噪声(white noise) 的双
20、边功率频谱密度 2,这个信号杂波比公式描述了信息信号质量 (SNR) 与调频传输带宽之间的取舍关系。在200kHz 调频传输带宽和15kHz( ? 5.67) 信息信号带宽下,调频接收机输出的信号杂波比应能让调频增益比载波噪声比还高出27dB。然而上述信号杂波比方程式只有在载波噪声比很大时才有效,随着调频鉴频器输入端的载波噪声比降低,它最终会产生脉冲噪声,导致喇叭发出各种噪声。脉冲噪声的出现代表调频接收机已进入一个噪声临界区,这称为临界效应。调频临界值是指在特定的调频信号杂波比下,既能改善调频信号又不使其过度偏离理论方程式的最小载波噪声比 2。如前所述,预加重和去加重滤波器是消除高频噪声,以便
21、提高调频系统信号杂波比的方法之一。在使用预加重和去加重滤波器的调频接收机里,输出信号杂波比的实际改善因子(improvement factor) 可由下式计算:其中fx = 1/2x 是预加重和去加重滤波器的3dB 转角频率 (cornerfrequency) 2。在3dB 转角频率为2.1kHz 和信息信号带宽为15kHz 的情形下,预加重和去加重滤波器可以提供13dB 的改善因子。值得注意的是,这个改善因子同样假设调频鉴频器输入端的载波噪声比很大,因此在调频传输带宽200kHz、信息信号带宽15kHz、以及3dB 预加重和去加重转角频率为2.1kHz 时 (x =75s),调频增益以及预加
22、重和去加重滤波器可针对超出临界值的单声道信号,提供大约27dB + 13dB = 40dB 的信号杂波比改善幅度。尽管这是从前述方程式推导所得,我们在解读该结果时仍要很谨慎,因为该方程式似乎暗示它能在0dB载波噪声比时得到40dB 的调频信号杂波比。然而一般情形却非如此,因为标准调频鉴频器通常有12dB 载波信号比的临界值,这会使前述结果变为无效。另外,对超出临界值的载波信号比而言,立体信号的信号杂波比改善幅度只会比载波信号比高出17dB 5。下列方程式即为调频音频的信号杂波比改善幅度:其中载波信号比 (CNR) 必须高于临界值 5。2.3 立体声调频多路信号单声道音频广播在1961 年以前是
23、调幅、调频和电视的标准,当时的调频广播还包含辅助通讯授权 (Subsidiary Communications Authorization,SCA) 服务,它会通过多路方式与主要声道共同播送,提供背景音乐和其它服务给企业和商店。到了1961 年,美国联邦通讯委员会 (FCC) 核准播送立体声道,这将信号多路的想法扩大到立体音频的产生。立体多路信号的一项要求是兼容于众多现有的调频单声道收音机,为了达成这个目标,多路信号 (MPX) 的0-15kHz 基带部份须同时包含左声道 (L) 和右声道 (R) 信息 (L+R),让单声道收音机也能收听立体广播。除此之外,它还会利用 (L-R) 信息对23-
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