关哲刚


在指令遥控及数据信号传输过程中,通常都是采用现有的通信信道(包括载波,无线等话路)将数居信息经码音变换电路或附加专门的调制设备使数据信号代码交换成移频键控信号( FSK )。即以两种不同频率的正弦波分别代表数据码的高电平“1”和低电平“0”,再经通信信道传达到接收端进行解调,将 FSK 信号经变换还原为数据代码。
数据在信道传输过程中,往往在有用信息中附加有各种随机的杂乱波形,这种杂乱波形的干扰,通常表现为宽度很窄的不规则尖脉冲。当干扰严重时就会使接收端的信号处理出错,数据信息丢失,这是实际应用中不能允许的。
基于这种现象,本文采取了相应的抑制干扰措施,并已在实际应用中取得了比较满意的效果。
1电路的组成及工作原理
电路的组成如图1所示。
输入信号为移频键控信号 FSK ,它由代表逻辑“1”的频率信号 f 1和代表逻辑“ 0 ”的频率信号f2组成。SK-6是频率解码集成电路。两块电路分别对 f1 和f2谐振。改变管脚2和管脚3之间的电阻可调整谐振频率。当有频率响应时,管脚8输出高电平“1”,否则为“ 0 ”。这样在与非门G2的输出端就可以得到对应于移频键控信号 FSK 的数据逻辑脉冲。
NE555组成时钟脉冲产生电路。其振荡频率的设计应使256个钟脉冲的时间略短于G2输出端数据逻辑脉冲一个单位码元的时间。W3,可在一定范围内调整钟脉冲的频率。
在G2输出端为高电平“1”期间,钟脉冲将反映到与非门 G 3的输出端,计数器 J1开始计数。当输人256个钟脉冲后,J1 计数满,Q 端由逻辑“0”变为逻辑“1”,使双稳态触发器 F1 的 Q 端也翻转为“1”,作为数据码输出。……