[发明专利]一种(G)FSK数字解调装置及方法有效
申请号: | 201110006878.2 | 申请日: | 2011-01-13 |
公开(公告)号: | CN102075470A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 陈鹏鹏;赵博;杨华中 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | H04L27/14 | 分类号: | H04L27/14 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹 |
地址: | 100084 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fsk 数字 解调 装置 方法 | ||
1.一种(G)FSK数字解调装置,其特征在于,包括:
(G)FSK解调电路,用于通过检测调制信号的中频频率,从而采用合适的中频对调制信号进行解调,并输出调解结果;
码元恢复电路,用于统计所述(G)FSK解调电路输出的解调信号的上升沿和下降沿的位置,寻找合适的单个码元的起始位置,并输出正确的码元。
2.如权利要求1所述的(G)FSK数字解调装置,其特征在于,所述(G)FSK解调电路用于通过直接测量限幅放大后的调制信号的相邻边沿的间隔大小输出解调结果。
3.如权利要求1或2所述的(G)FSK数字解调装置,其特征在于,所述(G)FSK解调电路用于通过测量限幅放大后的调制信号的相邻边沿的最大和最小间隔来得到调制信号的中频频率,从而调整解调采用的中频频率使之和调制信号的中频频率相同。
4.如权利要求1所述的(G)FSK数字解调装置,其特征在于,所述码元恢复电路包括移位寄存器,用来存储所述(G)FSK解调电路的输出结果,其中所述移位寄存器的位数为一个码元的位数。
5.一种(G)FSK数字解调方法,其特征在于,包括步骤:
S1,利用限幅放大器限幅放大调制信号;
S2,利用(G)FSK解调电路通过直接测量限幅放大后的调制信号的相邻边沿的间隔大小输出解调结果;
S3,利用(G)FSK解调电路通过测量限幅放大后的调制信号的相邻边沿的最大和最小间隔来得到调制信号的中频频率,从而调整解调采用的中频频率使之和调制信号的中频频率相同;
S4,码元恢复电路统计(G)FSK解调电路输出的解调信号的上升沿和下降沿的位置,寻找合适的单个码元的起始位置,并输出正确的码元。
6.如权利要求5所述的(G)FSK数字解调方法,其特征在于,在步骤S2中,当相邻边沿的间隔大于f0/(2Fc)时,输出低电平;当相邻边沿的间隔不大于f0/(2Fc)时,输出高电平,其中f0为外部时钟频率,Fc为中频。
7.如权利要求5或6所述的(G)FSK数字解调方法,其特征在于,在所述步骤S3中,当统计的最小间隔小于f0/(2Fc+Fs)时,则增大调解中频Fc;否则,作空处理,其中f0为外部时钟频率,Fc为中频,Fs为频偏。
8.如权利要求5或6所述的(G)FSK数字解调方法,其特征在于,在所述步骤S3中,当统计的最大间隔大于f0/(2Fc-Fs)时,则减小调解中频值Fc;否则,作空处理,其中f0为外部时钟频率,Fc为中频,Fs为频偏。
9.如权利要求5所述的(G)FSK数字解调方法,其特征在于,在所述步骤S4中,码元恢复电路从移位寄存器的某一位置X开始码元统计,每经过f0/Fd个时钟周期,判断输出刚刚经过的码元值,同时判断开始码元统计时位置X与码元的边沿位置的偏差,调整X向码元边沿位置移动,从而最终使得开始码元统计时码元的边沿在X处,使得统计的f0/Fd个值是一个完整的码元。
10.如权利要求9所述的(G)FSK数字解调方法,其特征在于,如果外部时钟频率f0比理想值偏高,在每次开始码元统计时,移位寄存器中存储的解调电路的输出波形的边沿位置不断向移位寄存器的右侧移动,使得X也向右移,当X移动到最右侧时,若还需要向右移,则X移到最左侧,不输出下一码元;如果外部时钟频率f0比理想值偏低,在每次开始码元统计时,移位寄存器中存储的解调电路的输出波形的边沿位置不断向移位寄存器的左侧移动,使得X也向左移,当X移动到最左侧时,若还需要向左移,则X移到最右侧,多输出一个码元。
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