
- •Содержание
- •Введение
- •1 Содержание пояснительной записки и сроки выполнения этапов задания.
- •Пояснительная записка
- •Материалы, предъявляемые преподавателю к контрольным срокам
- •Задание на курсовую работу.
- •Задание на курсовую работу по курсу ртц и с
- •Исследование периодических сигналов
- •Исследование непериодических сигналов.
- •Формирование и анализ модулированных колебании.
- •Прохождение сигналов через линейные цепи
- •Прохождение сигналов через нелинейные цепи
- •Детектирование модулированных колебаний.
- •Амплитуда видеосигнала
- •Продолжение таблицы 4
- •Продолжение табл. 7
- •Список использованных источников
- •Радиотехнические цепи и сигналы
- •443086 Самара, Московское шоссе, 34.
Прохождение сигналов через нелинейные цепи
Этот раздел включает в себя следующие пункты задания:
Произвести аппроксимацию нелинейного элемента, характеристика которого задана в табличной форме (табл. 7) полиномом третьей степени в окрестностях
.
,
мА
.
Определить спектр тока в нелинейном элементе, если на его входе действует сигнал вида (табл. 8):
,
В
,
В
,
В
Общая формула для определения к-той гармоники спектра тока в нелинейном элементе имеет вид:
.
Аппроксимировать ВАХ, заданного нелинейного элемента (табл. 7) кусочно-линейной функцией, содержащей два отрезка:
. Определить напряжение отсечки
и крутизну S.
Определить спектр тока на выходе нелинейного элемента методом Берга (Табл. 8) для трёх значений напряжения смещения:
если на вход нелинейного элемента действует сигнал вида:
В соответствии с методом Берга амплитуда к-той гармоники спектра тока нелинейного элемента определится по формуле:
,
где
-
угол отсечки, определяемый из соотношения:
;
Определить и построить значение средней крутизны для
…
.
Определить необходимое смещение сигнала
и амплитуду гармонических составляющих тока на выходе нелинейного элемента при умножении частоты на 2 и на 3.
Детектирование модулированных колебаний.
Этот раздел включает в себя следующие пункты задания:
Привести краткое содержание методов демодуляции модулированных колебаний.
Привести структурную схему демодулятора для заданного модулированного сигнала из раздела 4 и объяснить его работу.
Провести демодуляцию сигнала, полученного в пункте 4.3, привести соответствующие графики сигналов.
Таблица 1
Форма видеосигнала
|
|
1 |
2 |
|
|
3 |
4 |
|
|
5 |
6 |
|
|
7 |
8 |
Продолжение табл. 1
|
|
9 |
10 |
|
|
11 |
12 |
|
|
13 |
14 |
|
|
15 |
16 |
Продолжение табл. 1
|
|
17 |
18 |
|
|
19 |
20 |
|
|
21 |
22 |
|
|
23 |
24 |
Окончание табл. 1
|
|
25 |
26 |
|
|
27 |
28 |
|
|
29 |
30 |
Таблица 2
Длительность видеосигнала
Вариант |
|
|
|
|
|
T, мкс |
01 |
0 |
+1 |
+5 |
+6 |
+5 |
- +60 |
02 |
1 |
+2 |
+6 |
+7 |
+4 |
- +70 |
03 |
2 |
+3 |
+7 |
+8 |
+3 |
- +80 |
04 |
3 |
+4 |
+8 |
+9 |
+2 |
- +90 |
05 |
4 |
+5 |
+9 |
+10 |
+1 |
- +100 |
06 |
5 |
+6 |
+10 |
+9 |
+2 |
- +110 |
07 |
6 |
+7 |
+11 |
+8 |
+3 |
- +120 |
08 |
7 |
+8 |
+12 |
+7 |
+4 |
- +130 |
09 |
8 |
+9 |
+3 |
+6 |
+5 |
- +140 |
10 |
9 |
+10 |
+4 |
+5 |
+6 |
- +150 |
11 |
10 |
+11 |
+5 |
+4 |
+7 |
- +140 |
12 |
9 |
+12 |
+6 |
+3 |
+8 |
- +130 |
13 |
8 |
+13 |
+7 |
+2 |
+9 |
- +120 |
14 |
7 |
+12 |
+8 |
+1 |
+10 |
- +110 |
15 |
6 |
+11 |
+9 |
+2 |
+11 |
- +100 |
16 |
5 |
+10 |
+10 |
+3 |
+12 |
- +90 |
17 |
4 |
+9 |
+11 |
+4 |
+12 |
- +80 |
18 |
3 |
+8 |
+12 |
+5 |
+11 |
- +70 |
19 |
2 |
+7 |
+2 |
+6 |
+10 |
- +60 |
20 |
1 |
+6 |
+3 |
+7 |
+9 |
- +50 |
21 |
0 |
+5 |
+4 |
+8 |
+8 |
- +60 |
22 |
1 |
+4 |
+5 |
+9 |
+7 |
- +70 |
23 |
2 |
+3 |
+6 |
+8 |
+6 |
- +80 |
24 |
3 |
+2 |
+7 |
+7 |
+5 |
- +90 |
25 |
4 |
+1 |
+8 |
+6 |
+4 |
- +100 |
26 |
5 |
+2 |
+9 |
+5 |
+3 |
- +110 |
27 |
6 |
+3 |
+10 |
+4 |
+2 |
- +120 |
28 |
7 |
+4 |
+11 |
+3 |
+1 |
- +130 |
29 |
8 |
+5 |
+12 |
+2 |
+3 |
- +140 |
30 |
9 |
+6 |
+7 |
+1 |
+4 |
- +150 |
Таблица 3