
- •Федеральное агентство связи
- •Работа № 1. Сигналы и их спектры Исполнитель Иванов и.И. Гр. Икт-100 (10.07.12)
- •1. Исследование зависимости спектра сигнала от его формы.
- •А б
- •1. Исследование сигналов
- •Работа 1. Сигналы и их спектры
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 2. Аналитический сигнал
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 3. Дискретизация и восстановление сигналов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 4. Модулированные сигналы
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Работа 5. Ортогональность сигналов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •2. Нелинейные преобразования сигналов
- •А) б) в)
- •Г) д)
- •Характеристик нп Работа 6. Преобразование сигналов в нелинейных цепях
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 7. Нелинейное усиление и умножение частоты
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Работа 8. Амплитудная модуляция
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Контрольные вопросы
- •Работа 9. Детектирование ам сигналов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Работа 10. Преобразование частоты сигналов на нелинейной основе
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Параметрические преобразования сигналов
- •Работа 11. Линейные виды модуляции
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 12. Преобразование частоты на параметрической основе
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Работа 13. Детектирование фм и чм сигналов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Системы передачи дискретных сообщений
- •Работа 14. Знакомство с системой пдс
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Контрольные вопросы
- •Работа 15. Исследование когерентных демодуляторов
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 16. Исследование некогерентных демодуляторов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Работа 17. Исследование помехоустойчивости спдс
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Контрольные вопросы
- •Работа 18. Помехоустойчивое кодирование в спдс
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Статистическая радиотехника
- •Работа 19. Законы распределения случайных процессов
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Контрольные вопросы
- •Работа 20. Прохождение случайных процессов через фу
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Контрольные вопросы
- •Работа 21. Детектор огибающей сигнала
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Работа 22. Согласованная фильтрация сигналов
- •З Рис. 40. Набор сф Рис. 41. Двоичный тф Рис. 42. Аналоговый тФадание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Контрольные вопросы
- •Цифровые виды модуляции в системах связи
- •Работа 23. Передача непрерывных сообщений по цифровому каналу
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 24. Исследование ацп и цап
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 25. Исследование сигналов с фм и офм
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 26. Исследование сигналов с фм-4 (qpsk и oqpsk)
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 27. Исследование сигналов с фм-16
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 28. Исследование сигналов с кам-16 (qask и spm)
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Работа 29. Исследование сверточного кодирования, цм и скк
- •З Рис. 54. Форма с решетчатой диаграммой выживших путей декодера Витербиадание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Создание и выполнение альтернативных лабораторных работ
- •Перечень ресурсов виртуальной лаборатории
- •Пример оформления отчета в редакторе ms Word с использованием скриншотов и других файлов, записанных в лаборатории на дискету или флешку
- •Литература
- •Содержание
Задание 4
Установите оптимальный режим удвоения частоты F =@F кГц в нелинейном преобразователе. Для этого снимите функциональные характеристики (ФХ) удвоителя частоты вида I2 = f(ЕСМ) и I2 = f(E1) при uВХ МАКС = 0. Определите по ним параметры оптимального режима работы удвоителя частоты (Е1ОПТ и ЕСМ ОПТ) из условия получения максимальной мощности выходного сигнала и вычислите соответствующий ему угол отсечки тока.
Установите этот режим и получите удвоение частоты гармонического сигнала с вышеуказанной частотой, используя в качестве нагрузки LC контур с добротностью Q = 50.
Зафиксируйте в отчете:
1) функциональные характеристики вида I2 = f(ЕСМ) и I2 = f(E1) при uВХ МАКС = 0;
2) диаграмму работы удвоителя частоты в оптимальном режиме;
3) спектрограммы входного сигнала и выходного тока НЭ;
4) осциллограмму и спектрограмму выходного напряжения, АЧХ нагрузки.
Варианты: 1) U = –2 В, F = 2 кГц; 2) U = –3 В, F = 3 кГц;
3) U = –4 В, F = 4 кГц; 4) U = –1 В, F = 1 кГц.
Комментарии и выводы
Оптимальный режим удвоения частоты предполагает достижение максимально возможной мощности на выходе удвоителя частоты при заданной величине максимального тока в импульсе косинусоидальной формы, определяемой максимальным значением входного напряжения uвх.макс. Параметры оптимального режима можно определить:
1) Есм – по абсциссе максимума функциональной характеристики вида I2 = f(Eсм) при заданной величине uвх.макс,
2) E1 макс – по абсциссе максимума функциональной характеристики вида I2 = f(E1) при заданной величине uвх.макс.
Оптимальная величина угла отсечки выходного тока при этом оказывается равной
где n – номер гармоники.
В случае удвоения частоты, когда полезной составляющей выходного тока является 2-я гармоника частоты входного сигнала, n = 2 и θопт = 60°.
Задание 5
Установите оптимальный режим утроения частоты F =@F кГц в нелинейном преобразователе. Для этого снимите функциональные характеристики (ФХ) утроителя частоты вида I3 = f(ЕСМ) и I3 = f(E1) при uВХ МАКС = 0. Определите по ним параметры оптимального режима работы утроителя частоты (Е1ОПТ и ЕСМ ОПТ) из условия получения максимальной мощности выходного сигнала и вычислите соответствующий ему угол отсечки.
Установите этот режим и получите утроение частоты гармонического сигнала с вышеуказанной частотой, используя в качестве нагрузки LC контур с добротностью Q = 100.
Зафиксируйте в отчете:
функциональные характеристики вида I3 = f(ЕСМ) и I3 = f(E1) при uВХ МАКС = 0;
диаграмму работы утроителя частоты в оптимальном режиме;
спектрограммы входного напряжения и выходного тока НЭ;
осциллограмму и спектрограмму выходного напряжения, АЧХ нагрузки.
Варианты: 1) U = –2 В, F = 2 кГц; 2) U = –1 В, F = 3 кГц;
3) U = –2 В, F = 4 кГц; 4) U = –1,5 В, F = 1 кГц.
Комментарии и выводы
Оптимальный режим утроения частоты предполагает достижение максимально возможной мощности на выходе утроителя частоты при заданной величине максимального тока в импульсе косинусоидальной формы, определяемой максимальным значением входного напряжения uвх.макс. Параметры оптимального режима можно определить:
1) Есм – по абсциссе максимума функциональной характеристики вида I3 = f(Eсм) при заданной величине uвх.макс,
2) E1 макс – по абсциссе максимума функциональной характеристики вида I3 = f(E1) при заданной величине uвх.макс.
Оптимальная величина угла отсечки выходного тока при этом оказывается равной
где n – номер гармоники.
В случае утроения частоты, когда полезной составляющей выходного тока является 3-я гармоника частоты входного сигнала, n = 3 и θопт = 40°.