- •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
Эксперимент
Часть 1. Получение 100% модулированного сигнала
1. Запустите NI ELVIS II Oscilloscope.
2. Установите регулятор Gain модуля Tuneable Low-pass Filter в среднее положение, а ручку Cut-off Frequency Adjust до упора вправо.
3. Соберите схему, показанную на рисунке 8.3.
Рисунок 8.3
Блок-схема представлена на рисунке 8.4. Фильтр низких частот используется для извлечения из цифрового сигнала с частотой 8,33кГц значащей гармоники с частотой соответствующей 8,33кГц.
Рисунок 8.4
4. Настройте осциллограф:
Coupling AC
Trigger Type Edge
Trigger Source CH 0
Trigger Level 2V
5. Убедитесь, что выходной сигнал ФНЧ – синусоида с частотой 8,33кГц. Регулируя ручку Gain установите амплитуду синусоиды равную 4В.
6. Измените схему, как показано на рисунке 8.5.
Рисунок 8.5
Блок-схема представлена на рисунке 6. Сигнал с частотой 8,33кГц модулирует амплитуду несущей с частотой 100кГц. Стоит заметить, что сигнал с частотой 8,33кГц содержит постоянную составляющую равную 2В, а глубина модуляции равна 100%.
Рисунок 8.6
17. Настройте осциллограф, чтобы одновременно видеть сигнал на выходе перемножителя и информационное сообщение. Убедитесь, что сигнал на выходе – амплитудно модулированное сообщение (огибающие должны повторять форму сообщения).
Часть 2. Восстановление несущей с помощью фапч
1. Запустите NI ELVIS II Function Generator VI и настройте его:
Waveshape Sine
Frequency 100kHz
Amplitude 4Vpp
DC Offset 0V
Modulation Type FM
2. Установите регулятор g модуля ADDER в среднее положение. Установите Trigger Level осциллографа на уровень 0V.
3. Измените схему, как показано на рисунке 8.7.
Рисунок 8.7
Изменения в схеме представлены в виде блок-схемы на рисунке 8. Все добавления представляют собой ФАПЧ, генерирующую локальную несущую, синхронизированную с несущей АМ сигнала. Модуль ADDER используется для уменьшения обратной связи осциллятора, иначе даже самые малые изменения напряжения будут вести за собой изменения частоты и синхронизация так и не будет достигнута.
Рисунок 8.8
Вся схема представлена в виде блок-схемы на рисунке 8.9.
Рисунок 8.9
4. Сравните сигналы. Сигнал на выходе осциллятора VCO должен изменяться около частоты 100кГц. Это говорит о том, что автоподстройка частоты не произведена.
5. Медленно уменьшайте усиление входа В сумматора ручкой g, пока не добьетесь синхронизации частоты.
6. Чтобы убедиться, что схема ФАПЧ работает, измените в настройках Function Generator VI частоту воспроизводимого сигнала со 100 на 99 кГц и посмотрите что произойдет с сигналом на выходе осциллятора.
7. Изменяя частоту в настройках Function Generator VI, определите минимальную и максимальную частоту, на которой ФАПЧ работает. Результаты занесите в таблицу.
Таблица 8.1
Минимальная частота ФАПЧ |
Максимальная частота ФАПЧ |
|
|
