
- •Радиотехнические
- •1. Исследование спектров периодических последовательностей импульсов
- •1.1. Теоретические сведения
- •1.2. Описание лабораторной установки
- •1.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •2. Гармонический синтез сигналов
- •2.1. Теоретические сведения
- •2.2. Описание лабораторной установки
- •2.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •3. Исследование функций распределения и плотностей вероятности значений случайных сигналов
- •3.1. Теоретические сведения
- •3.2. Описание лабораторной установки
- •3.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •4. Исследование характеристик частотно-избирательных цепей на основе колебательных контуров
- •4.1. Теоретические сведения
- •4.2. Описание лабораторной установки
- •4.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5. Исследование прохождения амплитудно‑модулированных сигналов через избирательные цепи
- •5.1. Теоретические сведения
- •5.2. Описание лабораторной установки
- •5.3. Задание и указания к выполнению работы
- •2. Исследование преобразования амк с тональной модуляцией фильтром на основе кк.
- •3. Исследование преобразования радиоимпульсов фильтром на основе кк.
- •5. Исследование преобразования амк с однотональной модуляцией системой связанных контуров.
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •6. Преобразование случайных процессов в линейных цепях
- •6.1. Теоретические сведения
- •6.2. Описание лабораторной установки
- •6.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •7. Синтез сигналов по дискретным отсчетам
- •7.1. Теоретические сведения
- •7.2. Описание лабораторной установки
- •7.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •8. Радиотехнические устройства с обратной связью
- •8.1. Теоретические сведения
- •8.2. Описание лабораторной установки
- •8.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •9. Преобразование гармонического колебания в нелинейной безынерционной цепи
- •9.1. Теоретические сведения
- •9.2. Описание лабораторной установки
- •9.3. Задание и указания к проведению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •10. Нелинейные радиотехнические устройства
- •10.1. Теоретические сведения
- •10.2. Описание лабораторной установки
- •10.3. Задание и указания к выполнению работы
- •1. Исследование амплитудной модуляции.
- •2. Исследование гетеродинирования.
- •3. Исследование детектирования.
- •Содержание отчета
- •11. ИсследованиеRс-автогенераторов
- •11.1. Теоретические сведения
- •11.2. Описание лабораторной установки
- •11.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •12. Исследование процесса самовозбуждения lc‑автогенератора
- •12.1. Теоретические сведения
- •12.2. Описание лабораторной установки
- •12.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Содержание
- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
3.2. Описание лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из отдельного макета и двух осциллографов С1–83 (I) и С1–83 (II).
В отдельном макете находятся генератор исследуемых случайных сигналов, а также измерители функции распределения вероятностей и плотности распределения вероятностей. Структурная схема макета установки (рис. 3.9) изображена на его передней панели.
Рис. 3.9
С выхода «»
осциллографа С1–83 (I) снимается в качестве
опорного пилообразное напряжение
горизонтальной развертки и подается в
лабораторный макет на «ВходU»
для использования в качестве аргумента
«U» функции распределения.
Выход «Функция распределения» установки соединяется с входом «» осциллографа С1–83 (I). На экране осциллографа появляется изображение функции распределенияF(U) или плотности распределения вероятностейp(U). Выбор зависит от положения переключателя «F(U) —p(U)» на передней панели экспериментальной установки.
Выход «Форма сигнала» установки соединяется со входом «» осциллографа С1–83 (II), на экране которого наблюдают изображение исследуемого сигнала.
В макете установки имеются следующие источники сигналов:
Четыре генератора гармонических колебаний различных частот.
Четыре генератора сигналов треугольной формы различных частот.
Формирователь шума с распределением по обобщенному закону Рэлея.
Генератор шума с гауссовским законом распределения.
Имеется также вход для внешнего сигнала.
Выходы всех источников сигналов подключены через сумматор ко входу измерителя функций распределения. Каждый источник сигнала имеет тумблер включения и регулировку уровня (только часть регуляторов уровня выведена на переднюю панель).
3.3. Задание и указания к выполнению работы
1. Подготовить установку к измерениям. На осциллографе С1–83 (I) установить коэффициент развертки 0,1 с/дел, коэффициент отклонения 0,2 В/дел. Включить осциллографы и экспериментальную установку. В установке выключить все генераторы (ручки тумблеров — вниз), что соответствует нулевому сигналу на входе измерителя функции распределения; тумблер «Функции распределения» — в положенииF(U). На экране С1–83 (I) появится изображение ступенчатой функции
Регулировкой смещения и коэффициента отклонения осциллографа установить изображение так, чтобы скачок находился в центре экрана и величина скачка была равна 3–4 см.
2. Откалибровать изображение на экране
С1–83 (I). Включить
генератор треугольного сигнала № 4
(ручка тумблера — вверх). На экране
С1‑83 (I)
переход отF(U) = 0
кF(U) = 1
будет иметь вид наклонной линии
(см. рис. 3.3,в). Точки излома
соответствуют минимальномуи максимальному
значениям треугольного сигнала. Измерить
расстояние по горизонтали между точками
излома —L, дел. На
экране осциллографа С1‑83 (II)
получить изображение треугольного
сигнала (см. рис. 3.3,а) и
измерить его размах
, В.
Масштаб по горизонтали для изображения
на экране осциллографа С1–83 (I)
равен
, В/дел.
Данный масштаб является одинаковым для
всех получаемых в дальнейшем графиков
функций распределенияF(U) и
плотностей вероятностиp(U).
Переключатель «Функции распределения» в установке перевести в положение «p(U)». На экране С1–83 (I) появится П-образное изображение, соответствующее равномерному распределению вероятности, характерному для треугольного сигнала (см. рис. 3.3,б).
Если изображение по вертикали занимает
L делений,
то масштаб изображенияp(U)
по вертикали составит,
(Вдел)–1.
Данный масштаб является одинаковым для
всех получаемых в дальнейшем графиков
плотностей вероятностиp(U).
Определять вертикальный масштаб для
графиков функций распределения нет
необходимости — он очевиден благодаря
предельным свойствам функций распределения
(и
).
В дальнейшем коэффициент отклонения осциллографа C1–83 (I) не изменять.
3. Исследовать функции распределения и плотности вероятностей мгновенных значений для следующих сигналов:
гармонического сигнала № 4 при двух значениях его амплитуды;
треугольного сигнала № 4 при двух значениях его амплитуды;
гауссовского шума при двух значениях его дисперсии;
рэлеевского шума при нулевом и ненулевом значениях амплитуды детерминированного сигнала.
Указанные варьируемые параметры выбрать самостоятельно таким образом, чтобы на графиках было хорошо заметно их влияние на форму функции распределения и плотности вероятности.
Исследование производится следующим образом. В исходном положении все генераторы выключены. Включить генератор исследуемого сигнала. По изображению сигнала на экране С1–83 (II) убедиться, что включен требуемый сигнал. По изображению на экране С1–83 (II) или по вольтметру, подключенному к выходу «Форма сигнала» установки (параллельно входу осциллографа), определить диапазон регулировки уровня исследуемого сигнала (амплитуда для гармонического и треугольного, эффективное значение для шумов). В этом диапазоне выбрать два значения уровня исследуемого сигнала и для каждого из них зарисовать с экрана С1–83 (I) изображения функцийp(U) иF(U) с учетом ранее определенных масштабов по осям.
4. Исследовать сходимость к гауссовскому
закону распределения суммы независимых
случайных сигналов. Выяснить, для какого
из двух исходных законов распределения —
равномерного (треугольный сигнал) или
вида
(гармонический сигнал) — характерна
более быстрая сходимость.
Для суммы гармонических сигналов исследование производится следующим образом. В исходном положении все генераторы выключены. Включить генератор синусоидального сигнала № 1 и зарисовать график функции распределения F(U). Затем, не выключая генератор этого сигнала, включить генератор синусоидального сигнала № 2 и зарисовать график функции распределенияF(U) для суммы двух синусоидальных сигналов. Далее поочередно дополнительно включить генераторы синусоидальных сигналов № 3 и № 4, каждый раз зарисовывая графики функции распределения суммарного сигнала.
Для суммы треугольных сигналов исследование производится аналогичным образом.