- •1Понятие информации,сообщения,сигнала.
- •2Виды сигналов
- •3Математическая модель и параметры гармонического сигнала
- •4 Параметры импульса и импульсной последовательности
- •10Степень (прямоугольности)прямоугольного импульса
- •11Структурная схема одноканальной системы связи
- •5Периодический гармонический сигнал и его спектр
- •6Переодическая последовтельность прямоугольных импульсов,параметры и спектры
- •7Непереодические сигналы и их спектры
- •8Ширина спектра
- •9Обьясните процесс преобразования прямоугольных импульсов
- •12Каналы связи
- •13Классификация электрических цепей
- •14Линейные и нелинейные цепи
- •15Аппроксимация вольтамперных характеристик(вах)
- •16Полиноминальная аппроксимация (вах)
- •17Анализ спектра отклика на гармоническое воздействие .Спектр воздействия.Спектр отклика
- •18Анализ спектра отклика на бигорманическое воздействие.Спектр воздействия,спектр отклика.
- •20Принцип умножения частоты.Схема умножителя частоты
- •21Принцип преобразования частоты.Схема преобразователя частоты
- •22Классификация генераторов.Структурная схема автогенератора
- •23 Трехточечная обобщенная схема lCгенератора,lc-генератор с индуктивной и емкостной связью
- •24)Rc-генератор с мостом Вина
- •28) Виды модуляции: Амплитудная модуляция (ам), Частотная модуляция (чм), Фазовая модуляция (фм), Импульсная модуляция (им).
- •31)Схемы модуляторов
- •32)Демодуляция ам сигналов.
- •33)Схемы детекторов.
- •34)Теорема Котельникова
- •35)Модуляция и детектирование при импульсном переносчике
- •36)Виды импульсной модуляции
- •37)Амплитудно-импульсная модуляция (аим). Аим-1, аим-2.
- •38)Выбор частоты дискретизации.
- •49. Структурная схема дельтамодулятора.Принцип работы.
- •50. Дельта – декодер.Принцип работы.
- •Частотная манипуляция сигналов
- •54. Фазовая манипуляция (фм)
22Классификация генераторов.Структурная схема автогенератора
Условия и режимы самовозбуждения
Режим мягкого самовозбуждения-в этом режиме раб точкой А выбирают на линейном участке(ВАХ)усилительного элемента,что обеспечивает начальные режимы работы усилительного элемента без отчечки выходного тока.В этих условиях самовозбуждеиня возникает от самых незначительных изменений входного напр-ия Uвх.Сначало колебания возникает достаточно быстро,затем из за нелинейности ВАХ усилит-го элемента,рост амплитудно колебаний замедляется,при этом средняя крутизна Sср и Kос (коэф обратной связи)уменьшается. Нарастание колебаний происходит до тех пор пока коэф передачи К уменьшится до единицы.В результате в автогенераторе устанавливается стационрный режим,который соответствует определенная аплитуда и угол отсечки вых тока-больше 90градусов.Частота колебаний близка к разносной частоте колебательной систем
Режим жесткого самовозбуждения-при этом режиме напр-ия смещения U0 задают таким,чтобы при малых аплит.Uвх ток через усилительный элемент не проходил.тогда незначит колебания возникающие в контуре не могут вызвать ток в вых цепи и самовозбужд.автогенератора не возникает,колебания возникают только при достаточно большой начальной амплитуде.Uбыстро нарастают
В стационарном режиме усилительный элемент работает с углом отсечки вых тока –меньше 90 градусов,что обеспечивает более высокий КПД автогенератора и меньшие тепловые патери,поэтому в стацион режиме автогенератора выгоден режим с малым углами отсечки выходного тока усилительного элемента.
23 Трехточечная обобщенная схема lCгенератора,lc-генератор с индуктивной и емкостной связью
Схема автогенератора LC типа. Обобщенная трехточечная схема.
В обобщенной схеме, изображенной на рис.5.4а), колебательная система, состоящая из трех реактивных сопротивлений Хкб, Хбэ, Хкэ, подключена к транзистору в трех точках: к, б, э, что и определило название схемы.
Рис.5.4 Трехточечные схемы атогенераторов:
а – обобщенная; б – индуктивная; в – емкостная
24)Rc-генератор с мостом Вина
Генератор строится на основе усилителя с частотно-зависимой положительной обратной связью, которая осуществляется элементами С1R1 и C2 R2, при чем R1= R2 = R, С1= С2 = С. В схеме осуществляется баланс фаз, который необходим для самовозбуждения генератора на одной частоте f = 1/2π RC
25)
2
6)
Процесс модуляции - обеспечивает
использование электромагнитной волны
в качестве переносчика сообщений,
состоит в том, чтобы в исходное
высокочастотное колебание до возбуждения
им передающей антенны или линии передачи,
ввести пе-редаваемое сообщение или
содержащее это сообщение сигнал.
Модуляция – это процесс медленного изменения во времени значений одного или не-скольких параметров (амплитуды, частоты или фазы) в соответствии с изменениями пере-даваемого сигнала. В технике передачи сообщений с помощью электриче-ских сигналов используют несколько способов модуляции (амплитудная модуляция (АМ) – по закону модулирующего сигнала изменяется амплитуда несущих колебаний; частот-ная модуляция (ЧМ) - изменяется мгновенная частота; фазовая модуляция (ФМ) – изменя-ется фаза; импульсная модуляция).
m =Umax – Umin / Umax + Umin - коэффициент модуляции
(а) - схема временной диаграммы сигналов.
