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  • 8/16/2019 Prepa 12AD

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    LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICOS DIGITALES

    PREPARATORIO # 12

    TEMA: MODULACION FSK USANDO ARDUINO

    OBJETIVOS: Implementar un modulador FSK con enlaces ópticos.

    1. Consu!" "s $""$!%&s!'$"s (% A(u'no %n su $")"$'("( (% %"'*"+o(u"$'on%s FSK, PSK.

    El término comunicaciones digitales abarca un área extensa de técnicas de comunicaciones,

    incluyendo transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es la transmisión de

    pulsos digitales, entre dos o más puntos, de un sistema de comunicación. El radio digital es la

    transmisión de portadoras analógicas moduladas, en forma digital, entre dos o más puntos de

    un sistema de comunicación. Los sistemas de transmisión digital reuieren de un elemento

    f!sico, entre el transmisor y el receptor, como un par de cables metálicos, un cable coaxial, oun cable de fibra óptica. En los sistemas de radio digital, el medio de transmisión es el

    espacio libre o la atmósfera de la "ierra.

    En un sistema de transmisión digital, la información de la fuente original puede ser en forma

    digital o analógica. Si está en forma analógica, tiene ue con#ertirse a pulsos digitales, antes

    de la transmisión y con#ertirse de nue#o a la forma analógica, en el extremo de recepción. En

    un sistema de radio digital, la se$al de entrada modulada y la sedal de salida demodulada,

    son pulsos digitales.

     %rduino es una plataforma con la capacidad de generar ondas &'( a tra#és de algunos de

    sus pines digitales, de esta manera es como se puede reali)ar las modulaciones FSK y &SK.

    TRANSMISIÓN POR DESPLA-AMIENTO DE FRECUENCIA FSK/

    El FSK binario es una Forma de modulación angular de amplitud constante, similar a la

    modulación en frecuencia con#encional, excepto ue la se$al modulante es un flu*o de

    pulsos binarios ue #ar!a, entre dos ni#eles de #olta*e discreto, en lugar de una forma de onda

    analógica ue cambia de manera continua. La expresión general para una se$al FSK binaria

    es

    #+t - c cos / + 0 c 1 # m+t 2 0 3 4 t 5 +6

    donde #+t - forma de onda FSK binaria  c - amplitud pico de la portadora no modulada

     0 c - frecuencia de la portadora en radianes

    # m+t - se$al modulante digital binaria

    2 0 - cambio en frecuencia de salida en radianes

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    2e la ecuación 6 puede #erse ue con el FSK binario, la amplitud de la portadora c se

    mantiene constante con la modulación. Sin embargo, la frecuencia en radianes de la

    portadora de salida + 0 c cambia por una cantidad igual a 7 2 034. El cambio de frecuencia

    + 2 034 es proporcional a la amplitud y polaridad de la se$al de entrada binaria. &or

    e*emplo, un uno binario podr!a ser 16 #olt y un cero binario 86 #olt, produciendo cambios de

    frecuencia de 1 2 034 y 8 2 034, respecti#amente. %demás, la rapide) a la ue cambia la

    frecuencia de la portadora es igual a la rapide) de cambio de la se$al de entrada binaria # 

    m+t. &or tanto, la frecuencia de la portadora de salida se des#!a entre + 0 c 1 2 034 y + 0 c 8

    2 034 a una #elocidad igual a f m +la frecuencia de marca.

    TRANSMISIÓN DE DESPLA-AMIENTO DE FASE PSK/

    "ransmitir por despla)amiento en fase +&SK es otra forma de modulación angular,

    modulación digital de amplitud constante. El &SK es similar a la modulación en fase

    con#encional, excepto ue con &SK la se$al de entrada es una se$al digital binaria y son

    posibles un n9mero limitado de fases de salida.

    TRANSMISIÓN POR DESPLA-AMIENTO DE FASE BINARIA BPSK/

    :on la transmisión por despla)amiento de fase binaria +;&SK, son posibles dos fases de

    salida para una sola frecuencia de portadora. =? fuera de fase. El ;&SK es

    una forma de modulación de onda cuadrada de portadora suprimida de una se$al de onda

    continua.

    2. R%"'*" %n A(u'no un )o0"+" u% 0%n%% un" PM 3 %n % $u" )%+'!" $"+4'" " 5%$u%n$'", )"" (% %s!" +"n%" o4!%n% 2 s%6"%s ('5%%n!%s.

    int led6 - @A

    int led4 - 6=A

    int analog&in - BA

    int #al - =A

    #oid setup+

    C

     pin(ode+led6, D

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      #al - analogead+analog&inA

    analog'rite+led4,#al34A

      analog'rite+led6,#al3GA

     

    7. G%n%" un )o0"+" u% )%+'!" +o(u" 3 (%+o(u" " s%6" PM %n 25%$u%n$'"s ('5%%n!%s. FSK/

    int led6-@

    int led4-6=

    int analog&in4 - 4A

    int analog&inB - 6

    int #al4- =A

    int #alB - =A

    #oid loop+

    C

      #al4 - analogead+analog&inA

    #alB - analogead+analog&in4A

      analog'rite+led4,#al43GA

      analog'rite+led6,#alB3GA

    8. R%"'*" un )o0"+" u% %"'$% os 2 +%n$'on"(os )o0"+"s (%n!o (% unosoo % '+)%+%n!" " s'+u"$'9n.

    int led6-@A

    int led4-6=A

    int ledB-HA

    int ledG-A

    int analog&in - BA

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    int analog&in4 - 4A

    int analog&inB - 6A

    int #al4 - =A

    int #alB - =A

    #oid setup +

    C

    pin(ode+led6, D