- ¿Cuál es el cambio de fase en FSK??
- ¿Cuáles son las limitaciones de FSK??
- ¿Por qué FSK es más inmune al ruido??
- ¿Cuál es el propósito de FSK??
- ¿Qué es la ventaja de FSK en comparación con otras técnicas??
- ¿Cuál es el propósito de la tecla de cambio de frecuencia??
¿Cuál es el cambio de fase en FSK??
En formas no coherentes de FSK, la frecuencia instantánea cambia entre dos valores discretos denominados frecuencias de "marca" y "espacio". En formas coherentes de FSK, no hay discontinuidad de fase en la señal de salida.
¿Cuáles son las limitaciones de FSK??
Inconvenientes o desventajas de FSK
Las siguientes son las desventajas de FSK: ➨ ➨ ➨ Se utiliza un ancho de banda más grande en comparación con otras técnicas de modulación como Ask y PSK. Por lo tanto, no es eficiente de ancho de banda. ➨El rendimiento de BER (tasa de error de bits) en el canal AWGN es peor en comparación con la modulación PSK.
¿Por qué FSK es más inmune al ruido??
Dado que FSK se basa en el cambio de frecuencia y no el cambio de amplitud para indicar los estados de datos, un receptor FSK es inherentemente inmune al ruido de amplitud.
¿Cuál es el propósito de FSK??
La tecla de cambio de frecuencia (FSK) es un método para transmitir señales digitales utilizando señales discretas. Los dos estados binarios, lógica 0 (bajo) y 1 (alto) en un mecanismo clave de cambio de frecuencia binario, están representados por una forma de onda analógica.
¿Qué es la ventaja de FSK en comparación con otras técnicas??
Ventajas de FSK:
Alta tasa de datos. Tiene una mejor inmunidad de ruido que el método de solicitud, por lo que la probabilidad de la recepción de datos sin errores es alta. Fácil de decodificar. Operar en prácticamente cualquier cables disponibles.
¿Cuál es el propósito de la tecla de cambio de frecuencia??
La tecla de cambio de frecuencia (FSK) permite que la información digital se transmitiera por cambios o cambios en la frecuencia de una señal portadora, más comúnmente una onda sinusoidal de portador analógico. Hay dos estados binarios en una señal, cero (0) y uno (1), cada uno de los cuales está representado por una forma de onda analógica.