
- •Содержание
- •Лабораторная работа №1. Амплитудная модуляция и синхронное детектирование ам сигнала Теоретическая часть.
- •Эксперимент.
- •Часть 1. Получение dsbsc-сигнала
- •Часть 2. Суммирование dsbsc и несущего колебания
- •Часть 3. Настройка схемы для получения ам-сигнала
- •Часть 4. Синхронное детектирование ам сигналов
- •Лабораторная работа №2. Влияние шума в амплитудной модуляции Теоретические основы
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение ам модулятора.
- •Часть 2. Построение канала с шумом и диодного детектора.
- •Часть 3. Влияние белого шума на диодный детектор.
- •Часть 4. Построение канала с шумом и синхронного детектора
- •Часть 5. Влияние белого шума на синхронный детектор
- •Лабораторная работа №3. Импульсно-кодовая модуляция и временное разделение канала Теоретические основы
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение схемы кодирования и декодирования икм
- •Часть 2. Временное разделение канала
- •Часть 3. Построение полной двухканальной системы икм с врк
- •Лабораторная работа №4. Модулятор Армстронга Теоретическая часть
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение dsbsc сигнала
- •Часть 2. Сложение dsbsc сигнала с несущим колебанием
- •Часть 3. Настройка сдвига фазы с помощью осциллографа.
- •Часть 4. Настройка сдвига фазы «на слух»
- •Часть 5. Преобразование сигнала в фазово-модулированный.
- •Лабораторная работа №5. Фазовое разделение каналов (pdm) Теоретическая часть
- •Эксперимент.
- •Часть 1. Получение фазово-разнесенных сигналов (pdm)
- •Часть 2. Рассмотрение ширины спектра pdm сигнала
- •Часть 3. Использование фазовой дискриминации для демодуляции pdm сигнала
- •Лабораторная работа №6. Широтно-импульсная модуляция и демодуляция Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение пилообразного напряжения
- •Часть 2. Широтно-импульсная модуляция сигнала, представленного постоянным напряжением
- •Часть 3. Использование аналогового сообщения в качестве входного сигнала
- •Часть 4. Восстановление аналогового сигнала
- •Часть 5. Последствия несоблюдения теоремы Котельникова
- •Лабораторная работа №7. Смещение и инверсия сообщений Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение скремблера
- •Часть 2. Настройка скремблера
- •Часть 3. Прослушивание инвертированного сигнала
- •Лабораторная работа №8. Восстановление несущей с помощью фазовой автоподстройки частоты Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение 100% модулированного сигнала
- •Часть 2. Восстановление несущей с помощью фапч
- •Лабораторная работа №9. Отношение сигнал-шум и глаз-диаграммы Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Добавление шума к сигналу
- •Часть 2. Ограничение ширины полосы частот сигнала и шума
- •Часть 3. Определение отношения сигнал-шум
- •Часть 4. Глаз-диаграммы
- •Лабораторная работа №10.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Сборка схемы кодирования и декодирования икм
- •Часть 3. Измерение sndr икм-системы в целом
- •Лабораторная работа №11.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение аМн сигнала
- •Часть 2. Демодуляция аМн сигнала с помощью синхронного детектора
- •Часть 3. Синхронизация несущих
- •Лабораторная работа №12. Частотная манипуляция и демодуляция Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Настройка сигналов управления переключением
- •Часть 2. Использование метода переключений для получения чМн сигнала
- •Часть 3. Спектр чМн сигнала
- •Часть 4. Демодуляция чМн сигнала с помощью фильтров и диодного детектора
- •Лабораторная работа №13.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение чМн сигнала и рассмотрение его спектра
- •Часть 2. Получение gfsk сигнала и сравнение спектральных композиций чМн и gfsk сигналов.
- •Часть 3. Влияние ограничения ширины спектра цифрового сигнала на восстанавливаемый сигнал
- •Лабораторная работа №14. Спектр псевдошумовых последовательностей и генерация шума Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Рассмотрение пш последовательности во временной области
- •Часть 2. Рассмотрение пш последовательностей в частотной области
- •Часть 3. Использование пш последовательностей для генерации шума
- •Лабораторная работа №15. Перекодирование Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 3. Восстановление частоты битов.
- •Список использованных источников
Содержание
Лабораторная работа №1. Амплитудная модуляция и синхронное детектирование АМ сигнала ………………………………………….. |
3 |
Лабораторная работа №2. Влияние шума в амплитудной модуляции………………………………………………………………. |
11 |
Лабораторная работа №3. Импульсно-кодовая модуляция и временное разделение канала………………………………………….. |
21 |
Лабораторная работа №4. Модулятор Армстронга……………….. |
28 |
Лабораторная работа №5. Фазовое разделение каналов (PDM)… |
34 |
Лабораторная работа №6. Широтно-импульсная модуляция и демодуляция…………………………………………………………….. |
44 |
Лабораторная работа №7. Смещение и инверсия сообщений…… |
56 |
Лабораторная работа №8. Восстановление несущей с помощью фазовой автоподстройки частоты……………………………………... |
62 |
Лабораторная работа №9. Отношение сигнал-шум и глаз-диаграммы………………………………………………………………. |
69 |
Лабораторная работа №10. Импульсно-кодовая модуляция и отношение сигнал/шум + искажения…………………………………. |
77 |
Лабораторная работа №11. Демодуляция ASK сигнала с помощью синхронного детектора …………………………………... |
90 |
Лабораторная работа №12. Частотная манипуляция и демодуляция ……………………………………………………………. |
99 |
Лабораторная работа №13. Принципы Гауссовской Частотной Манипуляции (GFSK)…………………………………………………. |
109 |
Лабораторная работа №14. Спектр псевдошумовых последовательностей и генерация шума ……………………………... |
118 |
Лабораторная работа №15. Перекодирование……………………… |
127 |
Список использованных источников…………………………………. |
134 |
Лабораторная работа №1. Амплитудная модуляция и синхронное детектирование ам сигнала Теоретическая часть.
Усилители класса С – часто используемые электронные устройства, применяемые в высокоуровневой амплитудной модуляции (модуляции на финальной стадии в передатчике). Принципиальное отличие усилителей класса С – это их эффективность, которая может достигать 90%.
Работа такой схемы при глубине модуляции ниже 100% может быть описана выражением
АМ = (DC + информационное колебание) * несущее колебание и может быть представлено в виде блок-схемы на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1.
Используя тригонометрические преобразования, приведенное выше выражение можно преобразовать до вида:
АМ = (информационное колебание * несущее колебание) + несущее колебание
Первая часть этого выражения представляет собой математическую модель двуполосной модуляции с подавлением несущей (DSBSC). С учетом этого уравнение можно переписать в виде:
AM = DSBSC + несущее колебание
Это выражение позволяет нам получить амплитудно-модулированный сигнал альтернативным методом: сгенерировать DSBSC-сигнал, а затем суммировать его с несущим колебанием. Блок-схема этого способа отражена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2.
Важно, чтобы отсутствовала разность фаз между несущей, используемой для генерации DSBSC-сигнала, и несущей, которая суммируется с этим сигналом. Если разность фаз все же есть, то форма полученного сигнала будет лишь похожа на АМ-сигнал, а огибающие больше не будут точными копиями информационного сообщения.