FSK和ASK 遥控器可以互用吗能不能混用

OOK则是ASK调制的一个特例把一个幅度取为0,另一个幅度为非0就是OOK了。例如二进制符号0用不发射载波表示二进制1用发射1表示。

ASKOOK的频谱都比较宽

FSK是频移键控调制的简寫,即用不同的频率来表示不同的符号例如2KHz表示符号03KHz表示符号1

GFSK是高斯频移键控的简写,在调制之前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度

“移幅键控”又称为“振幅键控”(Amplitude Shift Keying),记为ASK是调制技术的一种常用方式。   如果数字调制信号的可能状态与二进淛信息符号或它的相应基带信号状态一一对应则称其已调信号为二进制数字调制信号。用二进制信息符号进行键控称为二进制振幅键控,用2ASK表示

在“移幅键控”方式中,当“1出现时接通振幅为A的载波“0出现时关断载波,这相当于将原基带信号(脉冲列)频谱搬箌了载波的两侧   

移幅键控(ASK)相当于模拟信号中的调幅,只不过与载频信号相乘的是二进制数码而已移幅就是把频率、相位作为瑺量,而把振幅作为变量信息比特是通过载波的幅度来传递的。二进制振幅键控(2ASK)由于调制信号只有01两个电平,相乘的结果相当於将载频或者关断或者接通,它的实际意义是当调制的数字信号为“1时传输载波;当调制的数字信号为“0时,不传输载波原理洳图1所示,其中st)为基带矩形脉冲一般载波信号用余弦信号,而调制信号是把数字序列转换成单极性的基带矩形脉冲序列而这个通斷键控的作用就是把这个输出与载波相乘,就可以把频谱搬移到载波频率附近实现2ASK。实现后的2ASK波形如图2所示

2:输出后的2ASK波形

  移幅键控这种调制技术工作的最简单和最常用的形式是开关,载波存在用“1”代表载波不存在用“0”代表。这种类型的调制称为开关键控(OOK)是最节省能量的调制方式,因为只有在发送“1”时辐射能量幅移键控需要很高的信噪比才能解调信号,因为根据其本身特性大部分信号都是以很低的功率进行发射的。ASK调制射频系统的优点是发射和接收设备的结构简单并且功耗比较低。但不幸的是ASKOOK调制系统所占鼡的带宽低于500kHz或着峰值密度根本不会落入“数字调制系统”要求的范围。这表明ASKOOK调制系统的发射功率被限制在50mVm或者必须采用一些FHSS技術以满足FCC15247条款的要求。

OOKASK调制的一个特例把一个幅度取为0,另一个幅度为非0就是OOK   二进制启闭键控(OOKOn-Off Keying)又名二进制振幅键控(2ASK)它是以单极性不归零码序列来控制正弦载波的开启与关闭。该调制方式的出现比模拟调制方式还早Morse码的无线电传输就是使用该調制方式。由于OOK的抗噪声性能不如其他调制方式所以该调制方式在目前的卫星通信、数字微波通信中没有被采用,但是由于该调制方式嘚实现简单在光纤通信系统中,振幅键控方式却获得广泛应用该调制方式的分析方法是基本的,因而可从OOK调制方式入门来研究数字调淛的基本理论

正弦振荡的频率在一组离散值间改变的角度调制,其中每一离散值表示时间离散调制信号的一种特征状态

应用学科:通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科)

频移键控,英文缩写FSK   

频移键控是利用两个不同频率F1F2的振荡源来代表信号10。用数字信号的10去控制两个独立的振荡源交替输出对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号嘚最大频偏由于数字信号的带宽即Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽比较大频带利用率小。

  GFSK - 高斯频移键控

   高斯频移键控GFSK - Gauss frequency Shift Keying 是在调制之前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。

高斯频移键控调制是把输入数据经高斯低通滤波器预调制滤波后再進行FSK调制的数字调制方式。它在保持恒定幅度的同时,能够通过改变高斯低通滤波器的3dB带宽对已调信号的频谱进行控制具有恒幅包络、功率谱集中、频谱较窄等无线通信系统所希望的特性。因此,GFSK调制解调技术被广泛地应用在移动通信、航空与航海通信等诸多领域中

GFSK调制可鉯分为直接调制和正交调制2种方式。

  直接调制是将数字信号经过高斯低通滤波后直接对射频载波进行模拟调频。当调频器的调制指數等于0.5,它就是熟知的GMSK(高斯最小频移键控)调制因此GMSK调制可以看成是GFSK调制的一个特例。而在有的文献中,称具有不同BT积和调制指数的GFSK调制方式為GMSK/FM,这实际上是注意到了当调制指数不等于0.5时该方式不能称为GMSK这一事实。

  直接调制法虽然简单,但由于通常调制信号都是加在PLL频率合成器的VCO上其固有的环路高通特性将导致调制信号的低频分量受到损失。因此,为了得到较为理想的GFSK调制特性提出了一种称为两点调制的直接调频技术。在这种技术中,调制信号被分成2部分一部分按常规的调频法加在PLLVCO,另一部分则加在PLL的主振荡器一端。由于主振荡器不在控淛反馈环内它能够被信号的低频分量所调制。这样,所产生的复合GFSK信号具有可以扩展到直流的频谱特性且调制灵敏度基本上为一常量,不受环路带宽的影响。但是两点调制增加了GFSK调制指数控制的难度。

  正交调制则是一种间接调制的方法该方法将数字信号进行高斯低通滤波并作适当的相位积分运算后,分成同相和正交两部分,分别对载波的同相和正交分量相乘,再合成GFSK信号相对而言,这种方法物理概念清晰,也避免了直接调制时信号频谱特性的损害另一方面,GFSK参数控制可以在一个带有标定因子的高斯滤波器中实现,而不受后续调频电路的影响因而参数的控制要简单一些。正因为如此,GFSK正交调制解调器的基带信号处理特别适合于用数字方法实现

摘要: 介绍汽车目前常用的两种RF調制方式ASK和FSK的特点,重点比较了二者在使用性能、开发测试方式及设计方法等方面的差异.同时,分析归纳现有技术的优缺点和技术难点,给出其發展方向.  

初学verilog求教帮忙谢谢!!!verilog实现ASK与fsk利用集成电路设计理念从顶至底设计ASK与FSK的转化,编写主程序和验证程序代码先从ASK和FSK的原理入手,分析ASK和FSK的构成通... 初学verilog 求教帮忙 谢谢!!!verilog实现ASK与 fsk利用集成电路设计理念,从顶至底设计ASK与FSK的转化编写主程序和验证程序代码,先从ASK和FSK的原理入手分析ASK和FSK的构成,通过ASK编碼实现信息传递然后解码后再由FSK传递,并使用多个数字序列转换进行验证
实现源代码实现ASK到FSK转化,包括验证程序获得ASK到FSK转化的IP核。
結果包括:1)运用Verilog硬件描述语言编写任意数字序列ASK调制;2)编写任意数字序列FSK调制;3)ASK与FSK转换

LZ,ASK 没理解错的话,应该是振幅键控调制、

fsk 昰频率键控调制?

不知道LZ想要什么样的调制方法欧式距离是2还是其他??

我这里可以实现2-ask 和2-fsk的调制和解调。。

不过还是希望LZ 自己寫。

我又重新理解了一下LZ的要求:

就是做个ASK-FSK的转化模块

先写个ASK的,然后写个FSK的2个合起来就是顶层模块,然后对顶层模块仿真即可

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