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Tecnica de Modulação Digital em que a fase do sinal portador é alterada através da variação das entradas senoidal e co-seno em um determinado momento. A técnica PSK é amplamente utilizada para LANs sem fio, bio-métricas, operações sem contato, juntamente com comunicações RFID e Bluetooth.

PSK é de dois tipos, dependendo das fases em que o sinal é deslocado. Eles são –

Chave de deslocamento de fase binária (BPSK)

Também é chamada de PSK de 2 fases ou Chave de Inversão de Fase. Nesta técnica, a portadora de onda sinusoidal leva duas inversões de fase como 0° e 180°.

BPSK é basicamente um esquema de modulação de Portadora de Dupla Banda Lateral Suprimida (DSBSC), sendo a mensagem a informação digital.

Chave de Deslocamento de Fase em Regime de Cadência (QPSK)

Esta é a técnica de chaveamento de deslocamento de fase, na qual a portadora de onda sinusoidal leva quatro inversões de fase como 0°, 90°, 180°, e 270°.

Se este tipo de técnica for estendida, o PSK também pode ser feito por oito ou dezesseis valores, dependendo da exigência.

BPSK Modulator

O diagrama de blocos do teclado de deslocamento de fase binária consiste no modulador de balanço que tem a onda senoidal portadora como uma entrada e a seqüência binária como a outra entrada. A seguir está a representação diagramática.

A modulação do BPSK é feita usando um modulador de balanço, que multiplica os dois sinais aplicados na entrada. Para uma entrada binária zero, a fase será de 0° e para uma entrada alta, a inversão de fase é de 180°.

A seguir é a representação esquemática da onda de saída modulada do BPSK junto com a sua entrada dada.

A onda senoidal de saída do modulador será a portadora de entrada direta ou a portadora de entrada invertida (180° de mudança de fase), que é uma função do sinal de dados.

BPSK Demodulator

O diagrama de blocos do demodulador BPSK consiste de um misturador com circuito oscilador local, um filtro passa-banda, um circuito detector de duas entradas. O diagrama é o seguinte.

Ao recuperar o sinal de mensagem de banda limitada, com a ajuda do circuito do misturador e do filtro de passagem de banda, a primeira etapa de desmodulação se completa. Obtém-se o sinal base da banda limitada e este sinal é utilizado para regenerar o fluxo de bits da mensagem binária.

No próximo estágio de desmodulação, é necessária a velocidade do relógio de bits no circuito do detector para produzir o sinal original da mensagem binária. Se a taxa de bits for um sub-múltiplo da freqüência portadora, então a regeneração do relógio de bits é simplificada. Para tornar o circuito facilmente compreensível, um circuito de tomada de decisão também pode ser inserido no 2º estágio de detecção.

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