
- •Введение
- •1. Цель работы
- •2. Теоретические сведения
- •2.1. Принцип амплитудной модуляции
- •2.2. Однотональная модуляция
- •2.3. Энергия однотонального ам-сигнала
- •2.5. Балансная амплитудная модуляция (ам с подавлением несущей частоты или ам- пн)
- •2.6. Однополосная амплитудная модуляция
- •Порядок выполнения работы
- •3.1. Описание схемы амплитудного модулятора
- •3.2. Выполнение работы
- •4. Требования по оформлению отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2
- •1. Цель работы
- •2. Теоретические сведения
- •2.1. Принцип манипуляции
- •2.2. Амплитудно-манипулированные сигналы (аМн)
- •2.3. Демодуляция аМн - сигналов
- •2.4. Цифровая амплитудно-импульсная модуляция (аим)
- •Порядок выполнения работы
- •3.1. Описание схемы амплитудного манипулятора
- •3.2. Выполнение работы
- •4. Требования по оформлению отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Список литературы
3.2. Выполнение работы
3.2.1. Собрать схему амплитудного модулятора (см. рис. 9).
3.2.2. Выставить частоту высокочастотного генератора несущей частоты G3 - 200 кГц, 1 В; низкочастотного генератора модулирующего сигнала G2 - 10 кГц. Выставить напряжение питания на G1 - 20 В.
3.2.3. Рассчитать значения емкостей C3, C4 и индуктивности L2 с учетом того, что на них реализован однозвенный полосовой фильтр низких частот (ФНЧ) Параметры элементов фильтра рассчитываются, исходя из требуемой частоты среза F и волнового сопротивления Zв, по формулам:
Волновое сопротивление примем равным 50 ом.
3.2.4. Плавно изменять амплитуду сигнала на генераторе G2 от 5 до 50 В с шагом 5 В. Определить коэффициент модуляции по формуле (6) для каждого значения амплитуды генератора. Зарисовать полученные осциллограммы при изменении амплитуды генератора G2 на каждые 5 В. Определить, при какой величине амплитуды входного сигнала наступает 100 % модуляция. Определить, при какой величине амплитуды входного сигнала наступает перемодуляция.
3.2.5. Выставить амплитуду генератора G2, равную 12 В. Плавно изменять амплитуду на генераторе G3 от 5 В до 0.5 В с шагом 1 В. Определить, при какой величине амплитуды сигнала генератора наступает 100 % модуляция и перемодуляция.
3.2.6. Построить графики зависимости M = f(Uвх1) и M = f(Uвх2), где Uвх1 и Uвх2 – значение амплитуд сигналов соответственно для генераторов G2 и G3.
3.2.7. Зафиксировать частоту генератора G2 равной 12 кГц. Плавно изменять частоту генератора G3 в пределах от 150 кГц до 250 кГц через 10 кГц, зарисовать полученные графики и установить влияние частоты генератора G3 на итоговые осциллограммы.
3.2.8. Зафиксировать частоту генератора G3 равной 180 кГц. Плавно изменять частоту генератора G2 в пределах от 5 кГц до 15 кГц через 2 кГц, зарисовать полученные графики и установить влияние частоты генератора G2 на итоговые осциллограммы.
4. Требования по оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
титульный лист;
название и цель работы;
принципиальную схему амплитудного модулятора;
осциллограммы, с указанием вычисленных значений индекса модуляции М;
график зависимости M = f(Uвх);
выводы по выполненной работе.
5. Контрольные вопросы
5.1. Определение амплитудной модуляции. Каким уравнением описывается АМ сигнал?
5.2. Что называется однотональной АМ?
5.3. Объяснить, почему с точки зрения энергетической характеристики АМ сигнала проявляется неэффективность использования мощности при передаче?
5.4. Записать выражение сложного АМ сигнала.
5.5. Что такое балансная АМ и как она описывается?
5.6. Почему фаза ВЧ заполнения при балансной АМ скачком изменяется на 1800?
5.7. Как зависит коэффициент модуляции от интенсивности управляющего напряжения?
Лабораторная работа № 2
АМПЛИТУДНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
1. Цель работы
Изучить принципы амплитудной манипуляции цифровых сигналов. Определить параметры, характеризующие амплитудную манипуляцию.