- •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 dsbsc-сигнала
1. Соберите схему, как показано на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3.
Блок-схема выглядит так:
Рисунок 1.4.
В качестве информационного колебания используется синусоида с частотой 2 кГц, несущего – 100 кГц.
2. Запустите осциллограф NI ELVIS II Oscilloscope.
3. Настройте осциллограф:
Coupling – AC;
Trigger type – Edge;
Trigger Source – CH 0.
4. Убедитесь в том, что получили DSBSC-сигнал, проверив чтобы противоположные половинки огибающих повторяли информационное колебание.
Часть 2. Суммирование dsbsc и несущего колебания
1. Измените схему, как показано на рисунке 1.5.
Рисунок 1.5.
Блок-схема имеет вид:
Рисунок 1.6.
Стоит заметить, что для получения DSBSC-сигнала используется модуль 100kHz COS, подключенный через блок регулировки сдвига фазы.
Для получения сигнала DSBSC необходимо, чтобы фаза несущего колебания и добавляемого несущего колебания была идентична. Но разные блоки нашей схемы могут вносить определенный сдвиг фазы и тем самым нарушить это условие. Поэтому для построения схемы мы берем одно несущее колебание 100kHz Sin, а второе – 100kHz Cos, тем самым допуская сразу максимальный сдвиг фазы между колебаниями. Поэтому, второе колебание перед тем, как быть сложенным с первым для получения АМ сигнала, пройдет через блок регулировки сдвига фазы.
2. Установите регуляторы g и G в среднее положение.
3. Расположите регулятор Phase Change в положение 0°.
4. Установите регулятор Phase Adjust в среднее положение.
5. Проанализируйте сигнал на выходе модуля Adder с помощью осциллографа.
6. Остановите осциллограф и запустите NI ELVIS II Dynamic Signal Analyzer VI. Настройте его:
Input Settings:
Source Channel Scope CH1; Voltage Range ±10V
FFT Settings:
Frequency Span 150000; Resolution 400; Window 7 Term B-Harris
Averaging:
Mode RMS; Weighting Exponential; # of averages 3
Trigger Settings:
Type Edge
Frequency Display:
Units Linear; Mode RMS; Scale Auto.
7. Проанализируйте частотный спектр сигнала. Каковы три значащие гармоники выходного сигнала? На какой тип модуляции похожа спектральная характеристика сигнала? Почему тогда временная характеристика сигнала выглядит иначе?
Часть 3. Настройка схемы для получения ам-сигнала
1. Закройте Signal Analyzer VI.
2. Запустите осциллограф Scope VI.
3. Отсоедините провод, ведущий ко входу А модуля Adder (это уберет DSBSC сигнал с выхода этого модуля).
4. Установите регулятор g модуля Adder так, чтобы на выходе было напряжение 4В.
5. Присоедините обратно провод ко входу А.
6. Отсоедините провод, ведущий ко входу В (это уберет несущее колебание с выхода).
7. Установите регулятор G так, чтобы на выходе было напряжение 4В.
8. Присоедините обратно провод ко входу В.
Теперь амплитуда несущей и составных боковых полос одинакова.
9. Регулируя Phase Adjust добиться касания верхней и нижней огибающих сигнала на выходе.
10. После достижения необходимого результата, измените схему в соответствии с рисунком:
Рисунок 1.7.
Теперь можно рассмотреть сдвиг фазы между несущей DSBSC сигнала и несущей, добавленной к этому сигналу.
Рисунок 1.8.
