- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 1
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 1. Получение ам сигнала с помощью простого сигнала.
- •Вопрос 5.
- •Часть 3. Исследованиеглубинымодуляции
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 1:
- •Вопрос 2:
- •Часть 2 – Настройка Динамического Анализатора Сигнала.
- •Часть 3 – Спектральный анализ ам сигнала
- •Часть 1 – Сборка dsbsc модулятора
- •Часть 2 – Восстановление сигнала с использованием детектора произведения (productdetector)
- •Вопрос 1
- •Часть 3 – Исследование амплитуды восстановленного сигнала
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 4 – Передача и восстановление речевого сигнала с использованием dsbsc.
- •Часть 5 – Синхронизация несущего сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1:
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Спектральный анализ ssb сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 3 – Использование детектора произведения для восстановления сообщения
- •Вопрос 7
- •Часть 1 – Частотная модуляция прямоугольного сигнала
- •Вопрос 1
- •Часть 2 – Формирование чм сигнала с использованием речи
- •Часть 3 – Мощность чм сигнала
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 4 – Ширина спектра чм сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 1 – Настройка чм модулятора
- •Часть 2 – Настройка детектора нуля
- •Часть 3 – Исследование работы дпн
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 4 – Передача и восстановление сигнала с помощью чм
- •Часть 5 – Передача и восстановление речевого сигнала с помощью чм
- •Часть 1 – Дискретизация простого сигнала сообщения
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Дискретизация речевого сигнала
- •Часть 3 – Исследование и измерение дискретизированного сигнала сообщения в частотной области.
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Часть 3 – икм кодирование непрерывно изменяющегося напряжения
- •Вопрос 10
- •Часть 2 – Декодирование икм данных
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Часть 3 – Кодирование и декодирования речи.
- •Часть 4 – Восстановление сообщения
- •Вопрос 3
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 2 – Эффекты ограничения полосы пропускания на форму цифрового сигнала
- •Вопрос 5
- •Вопрос6
- •Часть 3 – Восстановление цифрового сигнала
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 11
- •Часть 1 – Формирование сигналов амплитудной манипуляции
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Демодуляция ask сигнала с помощью амплитудного детектора
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Часть 3 – Реконструкция восстановленного цифрового сигнала с помощью компаратора
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 3 – Реставрация восстановленного сигнала с использованием компаратора.
- •Часть 1 – Создание qpsk сигнала
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 2 – Исследования ширины спектра qpsk в частотном диапазоне
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 3 – Использование Фазовой дискриминации для «выдергивания» одного из bpsk сигналов qpsk сигнала.
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 3 – Использование детектора произведение длявосстановление сообщения
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Часть 4 – dsss и преднамеренная помеха (jamming)
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
Вопрос 4
Какое слово появляется на считывании при выборе диапазона настройки, который является слишком маленьким для измеряемого напряжения?
Часть В – Осциллограф
Примечание:Если Вы используете автономный осциллограф (например, цифровой настольный осциллограф) вместо осциллографа NI ELVIS, оставляете этот раздел и выполняете действия в добавлении в конце этого эксперимента.
Закройте окно виртуального прибора Цифрового Мультиметра.
Нажмитекнопку “Oscilloscope” на NI ELVIS – Instrument Launcher window.
Примечание:
Если виртуальный осциллограф был запущен
успешно, экран вашего ПК должен выглядеть,
как показано на рисунке 6.
Осциллограф NIELVIS является полностью функционирующим осциллографом двойного канала, которым управляют, используя виртуальный прибор, находящийся на экране.
Соберите схему, показанную на рисунке 7.
Примечание: Обратите внимание на то, что подключение с выводом 2 kHzСИНУСОИДЫ Сигнала Задатчика(MasterSignal) должно быть сделано с красным разъемом «банан». Черный банановый разъем должен быть подключен с одним из разъемов заземление (GND) на модуле DATEx.
Поэкспериментируйте с операциями осциллографа, корректируя некоторые из настроек управления на виртуальном приборе.
Примечание 1: Так же как и кнопки Цифрового Мультиметра, кнопки Осциллографа анимированы.
Примечание 2: Некоторые из кнопок не остаются нажатыми - в том случае, когда Вы выпускаете кнопку мыши. Есть мгновенные управления как кнопка вызова лифта, и так хранение их нажатый является ненужным.
Примечание 3: Круглые управления и кнопки могут быть превращены, перемещая курсор мыши по управлению, нажимая и держа левую кнопку мыши, тогда перемещающую мышь.
Хотя управление осциллографом NIELVIS намного легче, чем управление другими типами осциллографов, это может оказаться немного сложным для новичков как вы. Следующая процедура направлена на создание готовых к устоявшимся видам сигналам и проведения соответствующих измерений.
Порядок выполнения настройки осциллографа NIELVIS
Следуйте указаниям ниже. Позовите лаборанта, если понадобится помощь.
Примечание: Некоторые параметры настройки, перечисленные ниже, являются настройками по умолчанию. Тем не менее, их следует проверить.
Основные настройки
Установите Sampling control в Run
Cursor control вположение OFF
Вертикальные настройки
Оставьте ChannelA, но отключите ChannelB нажатием на дисплей ON/OFF.
Установите Sourcecontrol 1-го канала (ChannelA) в положение и Sourcecontrol 2-го канала (Channel В) в положение BNC/BoardCH В.
Установите Positioncontrol для обоих каналов в среднее положение нажатием кнопки Zero.
Scalecontrol для обоих каналов в положение 1В/дел.
Couplingcontrol для обоих каналов в положение AC.
Горизональные настройки
Timebase control вположение 500µs/div.
Управление
Source control вположение CH A.
Levelcontrol в среднее положение.
Slopecontrol в положение
.
При измерении амплитуды сигнала переменного тока (AC) с использованием осциллографа, общим является измерение его пик-пик напряжения. То есть, определяется разница между самым высоким и самым низким значениями амплитуды (рисунок 8).
Другой способ измерения амплитуды сигнала переменного тока заключается в измерении его периода. Период – время прохождения полного цикла (рисунок 8).
Хотя известный период сигнала полезен сам по себе, период также позволяет нам посчитать частоту сигнала с помощью формулы:
Измерение амплитуды сигналов и определение их частоты с помощью электронно-лучевых осциллографов немного сложнее, чем использование цифрового мультиметра. Более того, использование ЦМ легче для новичков, часто допускающих ошибки. Полезно, что Осциллограф NIELVIS включает измерители амплитуды и частоты с выводом информации на экран.
Включите функцию измерения осциллографа нажатием кнопки Meas 1-го канала, если данная функция не активирована.
Примечание: При этом измеряемые среднеквадратичное (RMS) напряжение сигнала, частота и пик-пик напряжения отображаются на экране одинаковым цветом (как сигнал).
Занесите результаты измерений в таблицу 2.
Используя частоту сигнала, посчитайте и запишите его период.
Таблица 2
RMS напряжение |
|
Частота |
|
Пик-Пик напряжение |
|
Период |
|
Часть С – Генератор Функций
Определите блок FunctionGenerator на передней панели устройства и установите его ControlMode в положение ручного (Manual) управленияЮ как показано на рисунке 9.
Настройте Генератор Функций следующим образом:
Coarse Frequency – 5 kHz.
FineFrequency – примерно в среднее положение.
Amplitude – примерно в среднее положение.
Waveshape
Соберите схему, как показано на рисунке 10.
Изменяя настройки, перечисленные в пункте 30, пронаблюдайте за тем эффектом, который эти изменения производят на сигнал, отображающийся на экране осциллографа.
