
- •Теория электрической связи
- •Лабораторная работа №1 Исследование преобразования формы и спектра сигналов безинерционным нелинейным элементом Цель работы:
- •Основные теоретические сведения
- •5. Графоаналитический метод расчета реакции нэ при полиномиальной аппроксимации вах.
- •6. Графоаналитический метод расчета реакции нэ при кусочно-линейной аппроксимации вах
- •7. Воздействие суммы двух гармонических колебаний на цепь с нэ
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа №2 Изучение усиления сигналов и умножение частоты
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •1. Линейный режим резонансного усиления.
- •2.Нелинейный режим усиления
- •5*. Общие замечания
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа № 3 Исследование преобразования частоты
- •Домашнее задание
- •Методические указания
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа №4 Исследование амплитудной модуляции
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа № 5 Исследование детектирования ам колебаний
- •Основные теоретические сведения
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа № 6 Исследование дискретизации непрерывных сигналов во времени (теорема Котельникова) Цель работы:
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа № 7 Исследование спектров модулированных сигналов
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Методические указания
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Лабораторная работа №8 Исследование свойств ортогональности гармонических сигналов
- •Методические указания
- •Домашнее задание
- •Лабораторное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Заключение
Содержание отчета
Функциональная схема установки.
Осциллограммы, спектры и характеристики фильтров по всем пунктам задания.
Выводы по пунктам 2, 3 и 4.
Контрольные вопросы
Какой практический смысл в дискретизации аналоговых сигналов?
Сформулируйте теорему Котельникова.
При каких условиях теорема Котельникова гарантирует двойное преобразование сигналов (дискретизация и восстановление) без искажений?
Могут ли быть дискретизированы и затем восстановлены импульсы прямоугольной формы?
Каков алгоритм восстановления дискретизированного сигнала?
Какова роль ряда Котельникова в объяснении процесса восстановления сигнала?
Что такое базисная функция?
Какую функцию выполняет ФНЧ?
С какой целью в работе исследовались спектры исходного и дискретизированного сигналов?
Можно ли произвольно увеличивать или уменьшать промежуток времени Δt между отсчетами? К чему это может привести?
В чем отличие идеального и реального ФНЧ?
С чем связана необходимость корректировать значение частоты дискретизации?
Как вы представляете себе процесс дискретизации аналогового сигнала? Какие функциональные узлы для этого необходимы?
Все ли аналоговые сигналы могут быть:
дискретизированы во времени;
восстановлены после дискретизации.
Назовите причины, вызывающие искажения при восстановлении дискретизированных сигналов.
Рекомендуемая литература
Дмитриев В. Н., Зелинский М.М. Основы теории цепей. Конспекты лекций: – Астрахань: АГТУ, 2008. – С.83-106.
2. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 1. Моделирование элементов аналоговых систем. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – С.85-180 с.
3. Теория электрической связи: Учебник для вузов/ под ред.
Д.Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 1998. – С. 44-49.
Лабораторная работа № 7 Исследование спектров модулированных сигналов
Цель работы:
Изучение модулированных сигналов в цифровых системах связи для разных видов модуляции (манипуляции) - АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ при периодических модулирующих сигналов
Решаемые задачи :
- получение аналогового сигнала s4;
- исследование дискретизированного сигнала s4 (k∆t);
- исследование цифрового сигнала с выхода АЦП;
- получение модулированного сигнала (вид модуляции – АМ).
Основные теоретические сведения
Схема работы и измерительная аппаратура
В работе используется универсальный лабораторный стенд со сменным блоком МОДУЛЯТОР - ДЕМОДУЛЯТОР. (При установке блока в стенд необходимо переключить несущие частоты для модулятора f1 и f2 на более низкие - 7,8 и 15,6 кГц. Так как ограниченная полоса спектроанализатора – Fmax = 22 кГц).
На вход подаются цифровые сигналы от КОДЕРА - 1 (КОДЕР ИСТОЧНИКА), либо от аналого-цифрового преобразователя (АЦП), расположенного ниже КОДЕРА-1. Кнопочный переключатель ВИД МОДУЛЯЦИИ, расположенный над МОДУЛЯТОРОМ, устанавливает один из четырех видов модуляции. Каждое нажатие кнопки приводит к смене вида модуляции последовательно: “0” (когда модуляция не производится и выход модулятора соединён с его входом), АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ, снова “0”, АМ … и т. д.
Два гнезда, расположенные ниже МОДУЛЯТОРА - s1 и s0 - позволяют изучать сигналы несущих частот, соответствующих выбранному виду модуляции (рис.7.1).
В качестве измерительных приборов используется двухлучевой осциллограф и ПК в режиме спектроанализатора.
Р
исунок
7.1 – Исследуемая схема