Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЭС(сборник практических).doc
Скачиваний:
107
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
3.67 Mб
Скачать

7 Содержание отчета

7.1 Наименование и цель работы.

7.2 Исходные данные для расчетов.

7.3 Результаты расчетов по п. 6.2.

7.4 Математическая модель и спектральная диаграмма по п. 6.3.

7.5 Выводы по работе.

7.6 Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя).

8 Контрольные вопросы

8.1 Как влияет на спектр отклика нелинейность характеристики нелинейного элемента?

8.2 Изменится ли спектральный состав отклика нелинейной цепи, если изменится амплитуда одного из воздействующих колебаний?

8.3 Изменится ли спектральный состав отклика нелинейной цепи, если изменится частота одного из воздействующих колебаний?

8.4 Как изменится спектральный состав отклика нелинейной цепи, если угол отсечки уменьшится с 70˚ до 40˚?

8.5 Как изменится спектр отклика, если на вход нелинейной цепи будет подано три гармонических колебания?

8.6 Как выделить из спектра отклика нелинейной цепи необходимые колебания?

8.7 Изменятся ли спектры амплитуд и фаз отклика, если вместо синусоидальных колебаний на вход нелинейной цепи будут поданы косиносуидальные колебания?

Практическая работа № 3

РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ СПЕКТРА АМПЛИТУД АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

1 Цель работы

1.1 Научиться вести расчеты спектра амплитуд амплитудно-модулированных сигналов.

1.2 Научиться составлять математические модели сигналов по известной спектральной диаграмме и наоборот.

1.3 Закрепить знания, полученные на теоретических занятиях.

2. Литература

2.1 Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М. Теория передачи сигналов электросвязи. – М.: Радио и связь, 1989. – С. 11,12,37…42.

2.2 Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи. – М.: Радио и связь, 1991. – С. 56…62.

3 Домашнее задание

3.1 Изучить по [2.1], [2.2] характеристики амплитудно-модулированных сигналов.

3.2 Решить задачу: рассчитать коэффициент модуляции, если амплитуда тока несущего колебания равна 110 мА, а амплитуда тока информационного сигнала 20 мА. Коэффициент пропорциональности аАМ=0,8.

3.3 Решить задачу: чему будет равна ширина спектра АМ сигнала, если частота несущего колебания равна 150 кГц, а частота модулирующего сигнала 4,5 кГц?

3.4 Ответить на вопросы для самопроверки.

3.5 Подготовить бланк отчета.

4 Вопросы для самопроверки

4.1 Что называют модуляцией?

4.2 Что называют амплитудной модуляцией?

4.3 Что называют коэффициентом амплитудной модуляции, как его рассчитать?

4.4 Каким должно быть соотношение частот и амплитуд несущего и модулирующего колебаний?

4.5 Какие составляющие входят в спектр АМ сигнала, если модулирующий сигнал гармонический?

4.6 Какие составляющие входят в спектр АМ сигнала, если модулирующий сигнал сложный?

4.7 Какие составляющие АМ сигнала несут информацию о модулирующем сигнале?

4.8 Какие недостатки амплитудной модуляции Вам известны?

5.Приборы и оборудование

5.1 Микрокалькулятор.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Ответить на вопросы преподавателя по домашнему заданию.

6.2 Составить математическую модель АМ сигнала и построить его спектральную диаграмму амплитуд согласно исходным данным, приведенным в таблице 3.1. Номер варианта соответствует номеру записи фамилии студента в учебном журнале.

6.3 Нарисовать в примерном масштабе временную диаграмму АМ сигнала, у которого несущая - синусоидальное колебание, модулирующий сигнал и коэффициент m- согласно данным таблицы 3.2. Коэффициент пропорциональности αАМ=1.

6.4 Составить математическую модель АМ сигнала и построить его спектральную диаграмму по исходным данным, приведенным в таблице 3.3.

6.5 Рассчитать ширину спектра АМ сигнала по данным таблицы 3.3.

6.6 Составить отчет по работе.

6.7 Ответить на контрольные вопросы (по заданию преподавателя).

Таблица 3.1- Исходные данные

Вариант

Математическая модель

несущего колебания

Параметры модулирующего

колебания

Коэффициент

АМ

Амплитуда, В

Период, мс

1

3,4 cos 62,8·104t

1,2

0,10

0,86

2

10 cos 0,6·12,56·105t

4,7

0,08

0,92

3

1,8 cos 2·13·104t

0,9

6,25·10-2

0,85

4

2,2 cos 2·251,2·103t

1,0

16·10-2

0,93

5

4,2 cos 3,14·1,8·104t

2,6

1·10-1

0,84

6

3,6 cos 2·104·103t

2,0

8·10-2

0,94

7

1,6 cos 0,5·62,8·104t

0,7

0,25

0,88

8

2,8 cos 5·12,56·104t

1,6

6,25·10-2

0,86

9

12 cos 2·78·103t

7,4

25·10-2

0,92

10

3,7 cos 31,4·18000t

2,1

0,16

0,94

11

1,7 cos 125,6·4200t

1,1

62,5·10-3

0,82

12

14 cos 62,8·92·103t

9,6

10·10-2

0,93

13

3,8 cos 2·14,2·104t

2,4

6,25·10-2

0,85

14

5,7 cos 628·860t

3,8

12,5·10-2

0,90

15

4,1 cos 314·1520t

2,6

16·10-2

0,86

16

6,4 cos 2·96·103t

4,1

0,08

0,82

17

4,8 cos 628000t

3,0

10·10-2

0,80

18

3,9 cos 0,55·12,56·105t

1,8

6,25·10-2

0,92

19

4,4 cos 2,8·12,56·104t

3,1

20·10-2

0,94

20

5,6 cos 3,14·128000t

4,2

0,16

0,86

21

7,2 cos 2·106000t

5,8

8·10-2

0,90

22

3,9 cos 2·251200t

2,8

0,125

0,95

23

9,4 cos 314·1980t

6,2

0,16

0,82

24

6,2 cos 8,9·6,28·104t

4,1

10·10-2

0,84

25

5,2 cos 12,56·52000t

3,5

6,25·10-2

0,80

26

7,4 cos 3,14·182000t

5,9

0,08

0,90

27

9,2 cos 125,6·3400t

7,6

16·10-2

0,92

28

1,9 cos 25,12·23000t

0,9

0,125

0,85

29

2,6 cos 2·6,9·104t

1,3

0,16

0,87

30

8,8 cos 314·1260t

6,1

0,32

0,89

Таблица 3.2- Исходные данные

Вариант

Временная диаграмма

модулирующего сигнала

Коэффициент

амплитудной

модуляции

1

2

3

1

2

3

4

5

a(t)

t

m=0,4

m=0,3

m=0,5

m=0,8

m=0,7

6

7

8

9

10

a(t)

t

m=0,9

m=0,2

m=0,4

m=0,6

m=0,3

11

12

13

14

15

a(t)

t

m=0,9

m=0,4

m=0,2

m=0,8

m=0,6

16

17

18

19

20

a(t)

t

m=0,2

m=0,3

m=0,5

m=0,7

m=0,8

21

22

23

24

25

a(t)

t

m=0,5

m=0,4

m=0,7

m=0,9

m=0,3

Продолжение таблицы 3.2

1

2

3

26

27

28

29

30

a(t)

t

m=0,2

m=0,6

m=0,4

m=0,7

m=0,9

Таблица 3.3- Исходные данные

Вариант

fнбч, кГц

fвбч, кГц

Umu, В

m

Вариант

fнбч, кГц

fвбч, кГц

Umu, В

m

1

104

112

0,2

0,22

16

100

120

25

0,8

2

100

108

0,25

0,21

17

90

102

0,20

0,4

3

96

104

0,28

0,23

18

100,6

107,4

0,20

0,15

4

92

100

0,30

0,24

19

60,6

67,4

0,25

0,16

5

88

96

0,33

0,25

20

64,6

71,4

0,30

0,17

6

60

68

0,35

0,26

21

68,6

75,4

0,35

0,18

7

64

72

0,37

0,18

22

72,6

79,4

0,40

0,19

8

68

76

0,40

0,19

23

76,6

83,4

0,45

0,20

9

72

80

0,43

0,20

24

80,6

87,4

0,50

0,21

10

76

84

0,45

0,27

25

84,6

91,4

0,55

0,22

11

80

88

0,47

0,28

26

88,6

95,4

0,60

0,23

12

72

84

0,5

0,6

27

92,6

99,4

0,24

0,24

13

104

116

10

0,7

28

96,6

103,4

0,28

0,25

14

86

106

15

0,4

29

100,6

107,4

0,32

0,26

15

68

88

20

0,5

30

104,6

111,4

0,38

0,27