- •Содержание
- •Лабораторная работа 1
- •1.1 Цифровой мультиметр ni elvis II
- •1.2 Регулируемые источники питания ni elvis II
- •1.3 Осциллограф ni elvis II
- •1.4 Генератор функций ni elvis II
- •Лабораторная работа 2
- •Модуль генератора опорных сигналов (Master Signals Module)
- •Модуль преобразователя речевых сигналов (Speech)
- •Модуль усилителя (Amplifier)
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Фильтры нижних частот с частотами среза 1кГц и 3кГц
- •Вопрос 6
- •Лабораторная работа 3
- •Импульсно-кодовая модуляция (икм)
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Икм кодирование непрерывно изменяющихся напряжений
- •Вопрос 11
- •4 Лабораторная работа 4
- •4.1 Демодуляция икм сигналов
- •4.2 Декодирование икм данных
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •4.4 Спектр декодированного икм сообщения
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Отчет по лабораторным работам по дисциплине
Компьютерные и телекоммуникационные сети МДК 03.02
специальность 09.02.01 группа 42929/2
Студент (ка) Криводубская Наталья Вениаминовна
(подпись) (ФИО)
Преподаватель Балдина Виктория Евгеньевна
(подпись) (ФИО)
Санкт-Петербург
2016
Содержание
Лабораторная работа 1
1.1 Цифровой мультиметр ni elvis II
В самом начале работы я подготовила NI ELVIS II, вставила модуль расширения Emona FOTEx в NI ELVIS II, включила питание прибора и компьютер. Запустила программу NI ELVIS IImx и на окне запуска “ELVISmx Instrument Launcher” выбрала DMM, что показано на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1
DMM – это цифровой мультиметр NI ELVIS II (Digital Multimeter DMM) - прибор, который измеряет следующие электрические характеристики: постоянное и переменное напряжение, силу постоянного и переменного тока, сопротивление, емкость и индуктивность.
На мультиметре нажала кнопку V- , а затем «Run». Переключая поочередно все кнопки на панели, мультиметр начал показывать очень маленькие значения напряжения и тока. Это показано на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2
Контрольный вопрос 1:
В данном случае ничего не подключено ко входу Цифрового мультиметра, почему тогда он показывает очень маленькие значения напряжения и тока, вместо того, чтобы показывать ноль?
Ответ: На плате имеются свои собственные компоненты, так же на плату подается ток, поэтому мультиметр показывает очень маленькие значения напряжения и тока.
1.2 Регулируемые источники питания ni elvis II
В окне запуска измерительных приборов, представленном на рисунке 1.1 нажала на кнопку VPS. Открывшееся окно прибора представлено на рисунке 1.3.
VPS – это регулируемый источник питания NI ELVIS II (Variable Power Source- VPS) - прибор, который может одновременно выдавать два напряжения постоянного тока (положительное и отрицательное) на контакты Emona FOTEx.
Рисунок 1.3
Далее я нажала кнопку V- на цифровом мультиметре для перехода в режим измерения постоянного тока. Собрала схему на плате NI ELVIS II, показанную на рисунке 1.4. Для этого использовала соединительные проводники со штекерами типа «банан» 4 мм – 2 мм. Запустила ВП Variable Power Supply щелчком по кнопке Run (Запуск).
Установила на выходе положительного напряжения источника питания Variable Power Supply ровно на 7,59 В, введя эту цифру в окно V. Затем нажала кнопку Run (запуск). Мультиметр показал следующее значение, представленное на рисунке 1.5.
Рисунок 1.4
Рисунок 1.5
Далее я нажала кнопку Reset, тем самым произведя сброс. Затем подключила цифровой мультиметр к выходу отрицательного напряжения источника питания Variable DC регулируемого источника питания. Опять ввела значение 7,59 В и нажала кнопку Run (запуск). Мультиметр показал значение, показанное на рисунке 1.6.
Рисунок 1.6
1.3 Осциллограф ni elvis II
В окне запуска измерительных приборов выбрала Scope (осциллограф). Появилось окно, показанное на рисунке 1.7.
Осциллограф NI ELVIS II – полнофункциональный двухканальный осциллограф, позволяющий инженерам и техникам измерять различные сигналы переменного тока и наблюдать их формы.
Рисунок 1.7
Выполнила настройку осциллографа, как сказано в методичке. Собрала схему, данную в методичке и использовала соединительный проводник с разъемами BNC - "банан" и бусинкой зеленого цвета, поскольку это совпадает с цветом осциллограммы канала 0 осциллографа. Выполненные соединения представлены на рисунке 1.7.
Рисунок 1.7
Выполняя измерения амплитуды сигнала переменного тока с помощью осциллографа, обычно измеряют пиковое (peak-to-peak) напряжение. Под этим понимается разность между самой низкой и самой высокой точками сигнала. Зная удвоенное напряжение, можно вычислить среднеквадратическое значение амплитуды.
Другой важной измеряемой характеристикой сигнала переменного тока является период. Период – это время одного цикла.
После всех настроек осциллограф показал значения, представленные на рисунке 1.8.
Рисунок 1.8
Результаты измерения напряжения (среднеквадратическое значение и значение пикового напряжения) и частоты представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Среднеквадратическое значение напряжения |
1400 В |
Частота |
2000 кГц |
Пиковое напряжение |
3,987 |
Период |
500кс/с |
