ZHCAB74D September 2018 – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
移頻鍵控 (FSK) 是一種利用頻率的離散變化來發送和接收數字數據的調制方案。調制方案中有一個被稱為二進制移頻鍵控 (BFSK)的最簡單的調制方式,也在本演示中使用。
在該方案中,系統在兩個離散頻率之間進行切換:標記頻率(“1”)和空間頻率(“0”)。這兩種頻率與傳輸數據的位值直接相關。
圖 1-1 在時域中顯示了對應的數據。
圖 1-1 時域中的二進制 FSK圖 1-2 顯示了一個簡化的 FSK 發送器示例,其中該模塊包含兩個振蕩器(具有一個內部時鐘)和一個用于控制開關位置的輸入二進制序列。
圖 1-2 發送器示例兩個振蕩器產生一個較高(空間)頻率信號和一個較低(標記)頻率信號,與一個內部時鐘一同連接到一個開關。兩個振蕩器在內部共用一個時鐘,以避免在消息傳輸期間輸出波形的相位不連續。然后根據二進制輸入,通過二進制輸入序列來選擇頻率。在本例中,二進制“0”對應于空間頻率的輸出,二進制“1”對應于標記頻率的輸出。
圖 1-3 顯示了一個簡化的 FSK 接收器示例,該接收器用于將接收到的信號轉換回所需的數字信息。
圖 1-3 接收器示例FSK 波形經過初始濾波,然后與所需的標記頻率 (fmark) 和空間頻率 (fspace) 信號進行混合。使用檢測器算法對輸出進行處理,然后對結果進行比較,以辨別接收到的信號是與標記頻率相關(二進制“1”)還是與空間頻率相關(二進制“0”)。其他功能還包括,根據接收到的標記信號或空間信號的持續時間來辨別接收到的位,并處理連續位之間的邊界。
以上是關于 FSK 工作原理的簡單概述,以下各節討論了如何在 C2000 器件上實現 FSK。