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論文——用dsp實現(xiàn)qpsk的調(diào)制(完整版)

2025-07-22 15:41上一頁面

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【正文】 SP 的 QPSK 調(diào)制 ”是一項綜合了我所學(xué)專業(yè)知識的一項研究課題。注意: Data Plot Style選項需要改為 Bar。按照編寫匯編源程序的方法 編 寫鏈接配置文件,并將文件保存類型為 。 首先, 點擊桌面“ Setup CCS 2(‘ C5000)”圖標(biāo) ,進(jìn)行程序的驅(qū)動安裝,再雙擊打開 Code Composer Studio 軟件。經(jīng)過詳細(xì)的檢測 電路元件都能正常工作后 , 方可進(jìn)行下一步調(diào)節(jié)測試。因為匯編器并不關(guān)心用戶 著是 .data 和用戶自定義段。if A0,then goto A1 BC B1,BGT 。我們可以從程序下載的角度來理解,初始化就是需要往程序空間寫數(shù)據(jù)(代碼或數(shù)據(jù))的段,如同初始化程序空間一樣。 270176。如下 : 安順學(xué)院本科論文(設(shè)計) 6 圖 2 QPSK信號相位 φn 矢量圖 由于每一種相位代表兩個比特信息,因此每個四進(jìn)制碼元可以用兩個二進(jìn)制碼元的組合來表示。 時鐘的考慮 ( 1) 系統(tǒng)能否正確,可靠的工作,時鐘是關(guān)鍵。的載波;當(dāng)輸入為 10 時,對應(yīng)輸出 315176。 在相移鍵控 (PSK)技術(shù)中,通過改變載波信號的相位表示 二進(jìn)制數(shù) 0、 1,而相位改變的同時,最大振幅和頻率保持不變。 正交相移調(diào)制 如果對上述 PSK 概念進(jìn)一步延伸,可推測調(diào)制的相位數(shù)目不僅限于兩個,載波應(yīng)該能夠承載任意數(shù)目的相位信息,而且如果對接收信號乘以安順學(xué)院本科論文(設(shè)計) 3 同頻正弦 波就可解調(diào)出相移信息,而它是與頻率無關(guān)的直流電平信號。由于頻率、相位調(diào)制對噪聲抑制更好,因此成為當(dāng)今大多數(shù)通訊設(shè)備的首選方案,下面將介紹這幾種方案: 數(shù)字調(diào)頻 對傳統(tǒng)的模擬頻率調(diào)制 (FM)稍加變化,即在調(diào)制器輸入端加一個數(shù)字控制信號,便得到由兩個不同頻率的正弦波構(gòu)成的調(diào)制波。 各種不同類型的調(diào)制方式能夠根據(jù)系統(tǒng)造價、接收信號品質(zhì)要求提供各種不同的解決方案,但是直到不久以前它們大部分還是屬于模擬調(diào)制范疇,頻率調(diào)制和相位調(diào)制噪聲小,而幅 度調(diào)制解調(diào)結(jié)構(gòu)要簡單的多。功能強(qiáng)大的指令系統(tǒng) ,使該芯片具有很高的 處理速度和廣泛的應(yīng)用適應(yīng)性 ,由于 C54xDSP 有功耗小、成本低等特點 ,被廣泛應(yīng)用于移動通信、軟件無線電等領(lǐng)域。 而且還可 Code Composer Studio 軟件對 QPSK的調(diào)制進(jìn)行調(diào)試與軟件仿真。TMS320C54xDSP 是 TI 公司在繼 TMS320C1X、 TMS320C2X 和 TMS320C5X 之后推出的 16 位定點數(shù)字信號處理器。 傳統(tǒng)的本地通訊借助于電線傳輸,因為這既省錢又可保證信息可靠傳送。再將測量信號調(diào)制,并將它和噪聲分離,放大等處理后,還要從已經(jīng)調(diào)制的信號中提取反映被測量值的測量信號,這一過 程稱為解調(diào),從而將在接收端收到的數(shù)字頻帶信號還原成數(shù)字基帶信號 [1] 。 PSK 最簡單的形式為,利用數(shù)字信號對兩個同頻、反相正弦波進(jìn)行控制、不斷切換合成調(diào)相波。 在衛(wèi)星數(shù)字 電視傳輸中普遍采用的 QPSK 調(diào)諧器可以說是當(dāng)今衛(wèi)星數(shù)字電視傳輸中對衛(wèi)星功率、傳輸效率、抗干擾性以及天線尺寸等多種因素綜合考慮的最佳選擇。 2 整體設(shè)計方案 安順學(xué)院本科論文(設(shè)計) 4 編寫程序,采用相位選擇法實現(xiàn) QPSK 的調(diào)制 —— 當(dāng)輸入為 11 時,對應(yīng) 輸出45176。 C54xDSP 芯片的電源設(shè)計 電源的考慮 ( 1) DSP 一般有五類電源引腳:即 CPU 核電源引腳, I/O 電源引腳, PLL電源引腳,模擬電路電源引腳(必須與數(shù)字電源分開), FLASH 編程電源引腳; ( 2) 每個電源與地引腳都必須接,不能懸空不接; 串 / 并變換 單 /雙極性換 單 /雙極性換 移相 π/2 載波震蕩 + a cosωct sinωct + 輸入 4PSK 輸出 圖 1 QPSK正交調(diào)制原理框圖 b 安順學(xué)院本科論文(設(shè)計) 5 ( 3) 每個芯片的電源需加旁路電容 (瓷片 ); ( 4) 電源功率大?。? ( 5) 電源上電次序,推薦首先給 CPU 核充電,其次給 I/O 充電,再給模擬部分供電,然后才能加外部輸入信號; 建議使用 TI 公司的電源方案: C5000TPS767D318,TPS767D301。 ( 1) 5VTTL器件驅(qū)動 5VTTL,樣的,因此,如果 器件能夠承受 5V 電壓,直接連接從電平上來說是完全可以的。 b路平衡調(diào)制器輸出 90176。 表 2 QPSK調(diào)制的相位邏輯關(guān)系表 4 軟件程序的設(shè)計與實現(xiàn) 匯編源 程序 C54X 的程序以段( Section)為基本單元構(gòu)成,一個程序文件由若干段構(gòu)成,每段又由若干語句( Statement)構(gòu)成。其中,“ .text”為程序代碼段,“ .data”為數(shù)據(jù)段,“ .bss”為未初始化段。A=1,B=1 B OUT ******************************************************** OUT: RPT 31 MVDD *AR3+,*AR4+ nop B input .end 鏈 接配置文件程序 C5X 的鏈接器能夠把 COFF 目標(biāo)文件鏈接成可執(zhí)行文件( .out)。在本設(shè)計中,運(yùn)用軟硬件結(jié)合的方式來實現(xiàn) 創(chuàng)新 QPSK 的調(diào)制 ,先對部分硬件進(jìn)行明顯安順學(xué)院本科論文(設(shè)計) 12 的故障排除,再對整體的電路進(jìn)行軟硬件綜合調(diào)試,排除可能的故障。 QPSK 調(diào)制仿真 本設(shè)計的程序設(shè)計采用基于 DSP 硬件設(shè)施來使用 CCS 軟件 進(jìn)行 調(diào)試 ,在調(diào)試過程中對出現(xiàn)問題的地方,要 采用逐一排除的方法解決。 在項目中添加源文件:在新建立了一個源 文件以后,要想使用 CCS 編譯器對該源文件進(jìn)行編譯還需要將源文件添加到項目中去。 運(yùn)行并查詢結(jié)果:在標(biāo)號“ input” 及其下一行的“ NOP”分別設(shè)置探針,在“ B input”的上一行設(shè)置探針和斷點。在設(shè)計 用 DSP 實現(xiàn) QPSK 調(diào)制 的過程中,我深切體會到,實踐是理論運(yùn)用的最好檢 驗。 。本次 系統(tǒng)的設(shè)計主要應(yīng)用到了 匯編語言編程知識, DSP 硬件設(shè)備, TI 公司的 TMS320C54x 的應(yīng)用, CCS 軟件的使用 等知識,所設(shè)計的基于 C54xDSP 的 QPSK 調(diào)制 ,達(dá)到了設(shè)計要求。 再 點擊 View—— Graph—— Time/Frequence 出現(xiàn)“ Graph Property Dialog”,按下圖所示設(shè)置,然后點擊 “ OK”, 即會出現(xiàn)一個圖形窗口 如圖 8 所示 —— 此
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