
- •Лабораторная работа №1
- •1. Создание вп с двумя управляющими числовыми элементами и двумя числовыми приёмными элементами.
- •Структуры вариантов
- •Лабораторная работа №3.
- •2. Разработать вп, генерирующий чм колебания.
- •Угловая (фазовая) модуляция вч сигнала
- •3. Разработать вп, генерирующий фм колебания.
2. Разработать вп, генерирующий чм колебания.
Генератор в подпалитре Signal Processing >Signal Generator > Sine Pattern
Установить частоту фазовой модуляции 0,0015; Samples = 2000
Генератор несущей частоты выполнен в структуре for Loop N=2000 .В качестве генератора в структуре используется Мат. Функция cos.
Вывести на осциллограф ЧМ-сигнал и модулирующий низкочастотный сигнал.
Угловая (фазовая) модуляция вч сигнала
Uфм = Um cos[ω0t + ks(t)] (7)
При s(t) = 0 ФМ-колебания переходят простое гармоническое колебание. С увеличением сигнала s(t) полная фаза ψ(t) = ω0(t) + k s(t) растёт по времени быстрее, чем по линейному закону. При уменьшении значений модулирующего сигнала происходит спад скорости роста во времени ψ(t). Предельное значение фазового сдвига называют девиацией фазы Δψ(t). Кода сигнал s(t) изменяет знак принято различать принято различать девиацию фазы вверх Δψ(t) = k s(t)max и девиацию фазы вниз Δψ(t) = k s(t)min.
3. Разработать вп, генерирующий фм колебания.
Генератор в подпалитре Signal Processing >Signal Generator > Sine Pattern
Установить частоту фазовой модуляции 0,001; Samples = 2000
Генератор несущей частоты выполнен в структуре for Loop N=2000 .В качестве генератора в структуре используется Мат. Функция cos.
Вывести на осциллограф ФМ-сигнал и модулирующий низкочастотный сигнал.
Фильтрация сигналов
Фильтрация сильно зашумлённого сигнала
Из подпалитры Signal Processing > Signal Generations выводим генератор Sine Pattern и настраиваем его на частоту 10 Гц. Одновременно на сумматор через низкочастотный фильтр подаётся Белый шум (Signal Processing > Signal Generations >White Noise) с амплитудой 100 у. е.
Фильтрация сигнала проводится по двум каналам. Один канал – это когда сигнал через второй фильтр Бесселя поступает на осциллограф, а второй канал это система БИХ фильтров и вспомогательных устройств (кластеры) для генерации прямых и обратных коэффициентов.
Кластер Direct Coeff. X
IIR Filter
N M
yi = 1/a0(∑bi xi-j - ∑ak yi-k )
j=0 k=1
В расчёт элементов отфильтрованного сигнала Х входят yi – отфильтрованного сигнала X, N – число коэффициентов прямой передачи bi , M – число коэффициентов обратной связи ai . a0 =1.
Поступающие на вход осциллограммы нормализованы с помощью устройства сворачивания (bundle) и разветвления (Unbundle). Развёртка осциллограммы составляет 1 миллисекунду.
Регулировка частоты среза производится ползунками Side и Side2. Частота среза, таким образом, может регулироваться.