什么是二相移键控:电路图及其优点

交流是信息从一个地方转移到另一个地方的过程。今天有各种各样的通信手段被使用。通信领域的发展在第二次世界大战期间加快了步伐。从有线通信方式,我们已经向无线通信方式迈进。从模拟通信方法,我们已经转向数字通信方法。随着人们发现无线通信越来越有效,各种技术被引入以使其更加可靠和安全。这种远距离传输数据的技术之一是调制。二相移键控是数字调制方法中的一种。

什么是二相移键控?

在数字调制中,代替模拟波形,数字数据从一个地方传输到另一个地方。在这里传输逻辑电平高和逻辑电平低。数字调制中使用的基带信号是0和1的形式。根据基带信号的逻辑电平,载波波形特征是不同的。


在这种二进制移相键控中,载波波形的相位是根据数字基带信号而变化的。由于数字基带信号只有两个电平,0或1,因此称为二进制。

二相移键控调制

在这种调制中,载波的相位是变化的。当基带信号为逻辑-1时,载波相位保持不变。当基带信号的逻辑电平为低0时,载波信号的相位是倒置的。因此,在这种调制方法中,当基带信号中有一个逻辑-0时,载波信号的相位发生180°相移。

线路图

Binary-phase-shift-keying-circuit-diagram
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在这种数字调制方法中,当在基带信号中检测到逻辑电平0时,载波信号的相位必须颠倒。这可以通过简单地将正弦载波波形与-1相乘来实现。这使得这种调制的实现非常简单。

波形

这种调制面临着载波波形的高斜率跃迁的挑战,这些跃迁产生的高频能量会干扰其他射频信号并使系统失真。因此,为了实现平稳过渡,数字比特周期应等于一个完整的载波周期,并实现数字过渡与载波波形的同步。


Binary-phase-shift-keying-waveform
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一个相干检测器锁相环路用于接收端解调。在调制之前,对信息信号进行编码NRZ方法。

优点和缺点

  • 基带二进制0和1的分离与载波180°相移使这种调制更加鲁棒,允许数据传输到更大的距离。
  • 与其他技术相比,这里使用的接收器非常简单。
  • 在这里,每个载波符号只传输一位。因此,与其他技术相比,数据速率更低。
  • 与其他方法相比,这种数字调制技术的带宽效率并不高。

调制该方法实现简单,成本较低。该方法适用于蜂窝基站远距离传输数据、信道估计过程。二元相移键控的主要缺点是什么?

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