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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$'", )"" (% %s!" +"n%" o4!%n% 2 s%6"%s ('5%%n!%s.
int led6 - @A
int led4 - 6=A
int analog&in - BA
int #al - =A
#oid setup+
C
pin(ode+led6, D
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3/4
#al - analogead+analog&inA
analog'rite+led4,#al34A
analog'rite+led6,#al3GA
7. G%n%" un )o0"+" u% )%+'!" +o(u" 3 (%+o(u" " s%6" PM %n 25%$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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4/4
int analog&in4 - 4A
int analog&inB - 6A
int #al4 - =A
int #alB - =A
#oid setup +
C
pin(ode+led6, D