
- •Лабораторная работа демодуляция ам сигналов демодуляция сигнала с двумя боковыми полосами и подавлением несущей dsbsc
- •Оборудование
- •Эксперимент 1 - Демодуляция ам сигналов
- •Порядок выполнения
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Эксперимент 1 - Демодуляция сигнала с двумя боковыми полосами и подавлением несущей dsbsc
- •Порядок выполнения
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
Вопрос 1
Что можно сказать об исходном и восстановленном сигналах сообщения?
Они одинаковые (если не учитывать небольшой сдвиг по фазе).
Часть C – Исследование амплитуды восстановленного сигнала сообщения
30. Увеличивайте и уменьшайте понемногу амплитуду сигнала сообщения (поворачивая виртуальный элемент управления G модуля Adder (Сумматор) немного влево и вправо), наблюдая при этом за демодулированным сигналом.
Вопрос 2
Какова зависимость между амплитудами двух сигналов сообщения?
С увеличением амплитуды исходного сигнала сообщения увеличивается амплитуда восстановленного сигнала.
31. Медленно увеличивайте амплитуду сигнала сообщения до максимума, наблюдая за демодулированным сигналом.
Вопрос 3
Каковы причины искажений демодулированного сигнала?
Совет: Если вы не уверены в ответе, подсоедините вход канала A осциллографа к выходу AM модулятора.
Перемодуляция.
Вопрос 4
Почему перемодуляция вызывает искажение?
Перемодуляция искажает огибающую AM сигнала и поэтому детектор не может правильно восстановить сигнал сообщения.
Часть D – Передача и восстановление речи при помощи AM
Ранее вы собрали систему связи с амплитудной модуляцией для того, чтобы "передать" синусоиду 2 кГц в качестве сигнал сообщения. Следующая часть эксперимента позволит использовать эту систему для модуляции, передачи, демодуляции и прослушивания речи.
32. Если вы отключали вход канала A осциллографа, для того, чтобы ответить на вопрос 4, восстановите подключение этого канала к выходу модуля Adder (Сумматор).
33. Установите значение пиковой амплитуды сигнала сообщения, равной 200 мВ (регулируя виртуальный элемент управления G модуля Adder).
34. Измените схему соединений в соответствии с рисунком 6.
35. Установите элемент управления Timebase (Масштаб по оси времени) осциллографа в положение 5ms/div (5 мс/дел).
36. Поверните виртуальный элемент управления Gain (Усиление) модуля Amplifier (Усилитель) против часовой стрелки до упора.
37. Не надевая наушники, подключите их к гнезду для наушников модуля Amplifier (Усилитель).
38. Наденьте наушники.
39. Когда будете выполнять следующий шаг, установите виртуальный элемент управления Gain (Усиление) модуля Amplifier (Усилитель) так, чтобы получить комфортный уровень громкости.
40. Шумите и говорите в микрофон, наблюдая при этом осциллограммы на экране осциллографа и слушая звук в наушниках.
Часть E – Математическая трактовка демодуляции AM сигнала
Следующая часть этого эксперимента позволит демодулировать AM сигнал подобным способом.
41. Верните элемент управления Timebase (Масштаб по оси времени) осциллографа в его прежнее положение (вероятно, 200µs/div.).
42. Измените схему соединений, как показано на рисунке 7, чтобы опять работать с AM модулятором и синусоидой 2 кГц в качестве сигнала сообщения.
43. Установите значение пиковой амплитуды сигнала сообщения, равное 0.5 В (используйте виртуальный элемент управления G модуля Adder (Сумматор).
44 Измените схему, как показано на рисунке 8.
Модифицированная схема может быть представлена блок-схемой, изображенной на рисунке 9.
9. Модуль Multiplier (Умножитель) математически моделирует процесс демодуляции AM сигнала, а RC ФНЧ модуля Utilities (вспомогательный модуль) выделяет сигнал сообщения, подавляя при этом другие генерируемые синусоиды.
45. Сравните выходной сигнал модуля умножителя с выходным сигналом выпрямителя, который вы зарисовывали раньше.