t = randint(1,1000,16); %产生随机的数据,这些数据范围为0~15,%D%A% 这是16QAM调制的需要(星座图)%D¯ = qammod(t,16); %上述两个参数也很简单,a就是输入有效数据,%D%A% 16就是表示16QAM调制,如果是64QAM调制就是换为64%D%A%D%Ascatterplot(f) %画出上述星座图
下面就是小编带给大家的蓝牙的调制方法方法操作,希望能够给你们带来一定的帮助,谢谢大家的观看。
方法/步骤
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FSK调制是载波的频率随信息符号成正比的一种调制方式,当发送信息符号1时发射频率向上搬移fdHz,当发送信息符号-1时发射频率向下搬移fdHz。
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频率的突发切换会引起较大的带外频谱旁瓣,为了减小瞬时相变进而减小带外辐射一般将信息符号先预调制滤波器再进行频率调制。另外还存在如何选择合适频偏的问题。
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调制指数:对于GFSK调制的频率偏移会引入一个变量表示归一化频偏,该变量被叫做调制指数。
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不考虑调制成型滤波器情况下,可以看出当调制指数为05时,一个码元符号信号相位变化pi/2;当调制指数为1时,一个码元符号信号相位变化pi。经过以上分析很容易想到频率偏移分隔应尽量大以便接收机易于区分不同频率。
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电压转换器用来将外部电源电压转换为蓝牙芯片18V电源输入引脚所需要的18V电压,具体地,电压转换器可以包括XCL210D181GR-G电压转换器。
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XCL210系列是低消耗型的降压电压转换器,将控制IC(Integrated Circuit,集成电路)与线圈一体化,实现了小型化。
注意事项
以上就是小编带给大家的如何操作的关键所在
不可否认血型和星座,某些方面有一定的共性!
但想想中国14亿人,同星座属相的都有一亿多吧! 还不说世界! 哪两个人会有完全相同的命运 成长经历都不相同! 难道你不相信自己是个独特的个体而一定要去给贴个标签么
.QAM正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation)
QAM(Quadrature Amplitude Modulation)就是用两个调制信号对频率相同、相位正交的两个载波进行调幅,然后将已调信号加在一起进行传输或发射。在NTSC制和PAL制中形成色度信号时,用的就是正交调幅方式将两个色差信号调制到色度副载波上。
QAM也可用于数字调制。数字QAM有4QAM、8QAM、16QAM、32QAM等调制方式。其中,16QAM和32QAM广泛用于数字有线电视系统。下面以16QAM为例介绍其原理。
图3-34给出了16QAM调制器框图及星座图。作为调制信号的输入二进制数据流经过串—并变换后变成四路并行数据流。这四路数据两两结合,分别进入两个电平转换器,转换成两路4电平数据。例如,00转换成–3,01转换成–1,10转换成1,11转换成3。这两路4电平数据g1(t)和g2(t)分别对载波cos2πfct和sin2πfct进行调制,然后相加,即可得到16QAM信号。
QAM调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。在美国,正交调幅通常用在地面微波链路,不用于国内卫星,欧洲的电缆数字电视采用QAM调制,而加拿大的卫星采用正交调幅。QAM是幅度、相位联合调制的技术,它同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,因此在最小距离相同的条件下,QAM星座图中可以容纳更多的星座点,即可实现更高的频带利用率,目前QAM星座点最高已可达256QAM。
PSK只利用了载波的相位,它所有的星座点只能分布在半径相同的圆周上。当星座点较多时,星座点之间的最小距离就会很密,非常容易受到噪声干扰的影响。调制技术的可靠性可由相邻星座点之间的最小距离来衡量,最小距离越大,抵抗噪声等干扰的能力越强,当然前提是信号的平均功率相同。当噪声等干扰的幅度小于最小距离的1/2时,解调器不会错判,即不会传输误码;当噪声等干扰的幅度大于最小距离的1/2时,将传输误码。因此PSK一般只用在8PSK以下,常用的是BIT/SK和QPSK。当星座点进一步增加时,即需要更高的频带利用率时,就要采用QAM调制。在PSK中I信号和Q信号互相不独立,为了得到恒定的包络信号,它们的数值是受到限制的,这是PSK信号的基本特性。如果去掉这一限制,就得到正交幅度调制QAM。作为一个特例,当每个正交信号只有两个数值时,QAM与4-PSK完全相同。当M>4时QAM的信号星座呈正方形分布,而不再像PSK那样沿着一个固定的圆周分布。
GMSK信号的相位变化是在一个圆上连续变化的。
GMSK是调频键控的调制式。那就是说已调信号的频率是随着调制信号的变换变化的,是调频不是调相。
GMSK调制方式,是在MSK调制器之前加入一个基带信号预处理滤波器,即高斯低通滤波器,由于这种滤波器能将基带信号变换成高斯脉冲信号,其包络无陡峭边沿和拐点,从而达到改善MSK信号频谱特性的目的。