[发明专利]一种基于V-F转换的2FSK调制电路在审
申请号: | 201410811127.1 | 申请日: | 2014-12-19 |
公开(公告)号: | CN104580046A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
发明(设计)人: | 胡之惠;王利平;陈布雨;杨宇 | 申请(专利权)人: | 上海电机学院 |
主分类号: | H04L27/12 | 分类号: | H04L27/12 |
代理公司: | 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 | 代理人: | 郑玮 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 转换 fsk 调制 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种2FSK调制电路,特别是涉及一种基于V-F转换的2FSK调制电路。
背景技术
随着电子计算机的普及,数字通信技术得到了迅速发展,数字频率调制是数字通信中常见的一种调制方式,频移键控(FSK)方法简单,易于实现,并且解调不需恢复本地载波,可以异步传输,抗噪声和抗衰落性能比较强,在中低速数据传输中应用十分广泛。
FSK利用载频频率的变化来传递数字信息。2FSK是指基带信号“1”对应于载频f1,基带信号“0”对应另一载频f0的已调波形,而且f1和f0之间的改变是瞬间完成的。表达式如式1所示。
2FSK调制方法主要有两种。一种是调频法,用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,产生相位连续的数字调频信号;另一种是开关法,利用矩形脉冲序列控制的开关电路,对两个不同的独立频率源进行选通,由于频率源之间的相位互不相关,容易产生相位离散的数字调频信号。
综上所述,现有技术之2FSK调制方法存在需要外加频率源,并且由于频率源之间的相位互不相关,容易产生相位离散的数字调频信号的问题,因此,实有必要提出一种技术手段,以解决上述问题。
发明内容
为克服上述现有技术存在的不足,本发明之目的在于提供一种基于V-F转换的2FSK调制电路,其利用V-F转换使输出矩形波的振荡频率与控制电压成正比的特性,并对电路进行改进,增加系列波形变换电路,根据控制电压的两种电平变化,随之输出在两种不同频率间变化的正弦波,从而在无外加频率源的情况下,实现相位连续的2FSK调制。
为达上述及其它目的,本发明提出一种基于V-F变换的2FSK调制电路,至少包括:
积分电路,用于产生一与第一输入控制电压成比例的三角波输出;
迟滞比较器,用于将该积分电路输出的三角波转换为方波输出以控制放电开关电路;
放电开关电路,用于在该迟滞比较器的控制下定时对该积分电路的积分电容进行放电;
正弦波整形电路,用于将该三角波转换为相位连续的正弦波。
进一步地,该积分电路包括第一电阻、第三电阻、第四电阻、第一电容及第一比较器,该第三电阻一端连接第一输入控制电压,另一端接该第一电容和第一比较器的反相输入端,该第一电容另一端接该第一比较器的输出端,该第一输入控制电压经该第四电阻、第一电阻分压后得到一电压,该电压接入该第一比较器的同相输入端以控制该积分电路的积分时间,该第一比较器的输出为近似三角波的充放电电压。
进一步地,该第一比较器的输出一路接至该迟滞比较器,另一路接至该正弦波整形电路。
进一步地,该放电开关电路包括第二电阻、第五电阻及第一三极管,该第一三极管发射极接地,其集电极经该第二电阻连接至该第一比较器的反相输入端,其基极经该第五电阻连接至该迟滞比较器的输出端。
进一步地,该迟滞比较器包括第六电阻、第七电阻和第二比较器,该第六电阻一端接第二控制电压,另一端接该第七电阻和该第二比较器的同相输入端,该第七电阻另一端接该第二比较器的输出端,该第二比较器的输出经该第五电阻连接至该第一三极管的基极。
进一步地,该正弦波整形电路包括第八至第十五电阻、第十八电阻、第一可变电阻、第二可变电阻、第二NPN三极管、第三NPN三极管、第四PNP三极管、第五PNP三极管,该第十五电阻的一端连接该第一比较器的输出端,另一端接该第二可变电阻之可变电阻端,该第二可变电阻的可变电阻端和一端短接而另一端接该第二NPN三极管基极和第十三电阻的一端,该第一可变电阻接在正电源和地之间,在其可变电阻端输出一偏置电压,该偏置电压经该第十四电阻连接至该第二NPN三极管的基极使该第二NPN三极管工作于S形曲线的中心,该第二NPN三极管和第三NPN三极管发射极通过该第十电阻、第十一电阻连接至该第十二电阻的一端,该第十二电阻的另一端接负电源,该第二NPN三极管的集电极接该第四PNP三极管的基极和集电极,该第三NPN三极管的集电极接该第五PNP三极管的集电极和第十八电阻的一端,该第十八电阻的另一端和该第三NPN三极管的基极接地,该第四PNP三极管和该第五PNP三极管的基极背靠背连接,该第四PNP三极管和该第五PNP三极管的发射极分别通过该第八电阻、第九电阻连接至正电源。
进一步地,该第一比较器的输出经隔直电容连接至该第十五电阻的一端。
进一步地,该第十电阻与该第十一电阻为等值电阻,该第八电阻与该第九电阻为等值电阻。
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