Rádiový komunikační systém základní atributy
|
|
- Michal Šmíd
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 A2B37KMM/AD2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice Rádiové vysílače a přijímače Verze dubna 2013 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.cvut.cz Katedra radioelektroniky K13137 Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha Technická Praha 6 Tato prezentace slouží pouze jako studijní pomůcka pro studenty předmětů A2B37KMM/AD2B37KMM. Žádné jiné využití (jakékoliv kopírování, zveřejňování apod.) není povoleno bez přímého projednání s autorem. Rádiový komunikační systém základní atributy 1. Rádiové systémy sdílí společný přenosový prostor éter 2. Jediné omezené kmitočtové spektrum omezení zdola rozměry antény pro dosažení dobré účinnosti systému, odrazy od ionosférických vrstev apod. omezení shora útlum prostředí, dosažení dostatečného výkonu, technologie 3. Informaci nesoucí elektrické signály z měničů jsou nevhodné pro přímé vysílání Řešením je MODULACE některý(-é) z parametrů harmonického nosného signálu s (t ) jsou modifikovány v dikci původního signálu nesoucího informaci (modulační signál) vzniká úzkopásmový modulovaný signál vhodný pro přenos rádiovým kanálem Nosná vlna s( t) Acos t Složitější modulační formáty jsou kombinací Modulovaná nosná vlna s( t) A( t)cos ( t) t ( t) Amplitudová modulace (AM) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 2 z 35 Kmitočtová modulace (FM) Úhlové modulace Fázová modulace (PM) Pokud je vstupem do modulátoru v čase diskrétní a konečná množina stavů, hovoříme o digitální modulaci (ASM, FSK, PSK, QAM, ) 1
2 Rádiový komunikační systém Rádiové systémy tvoří systém vysílač/anténa/přen. kanál/anténa/přijímač Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 3 z 35 Rádiový komunikační systém Základní parametry rádiového komunikačního systému Charakter spoje pozemské, země-družice, družice-družice (kosmické těleso) bod-bod (point-to-point), point-to-multipoint Typ služby R/TV vysílání, telekomunikace (hlasová/datová služba), radiolokace, navigace, Způsob sdílení rádiového kanálu Provoz spoje simplexní (jednosměrný) režim duplexní (obousměrný) režim přenos oběma směry současně poloviční duplex (half-duplex) přenos oběma směry, nikoliv však současně Mnohonásobný přístup kmitočtové/časové/kódové/prostorové dělení (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) a jejich kombinace (např. systém LTE) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 4 z 35 2
3 Rádiový vysílač zdroj elektromagnetických vln, jejichž příčinou je zpravidla harmonický modulovaný či nemodulovaný signál vyzařovaný do prostoru anténou Základní bloky vysílače: Modulátor přenos informace na nosný/mezifrekvenční kmitočet Zdroj nosného (a pomocných) kmitočtů, přeladitelnost syntezátor Kmitočtový konvertor (není podmínkou) vysílač na vyšších kmitočtech, vysílač přeladitelný v širokém rozsahu Výkonový zesilovač/zesilovače Stejnosměrné napájecí zdroje o výkonu > výstupní výkon vysílače Chlazení (účinnost) Modulátor MF filtr Konvertor Filtr Výkonový zesilovač Pásm. filtr, přizpůsobení Zpráva Kodér fmf fc ± fmf fc Kmitočtová syntéza Zdroj Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 5 z 35 Rádiový vysílač základní parametry Výkon(-y) vysílače Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon EIRP (Equivalent (Effective) Isotropically Radiated Power) hypotetický výkon, který by bylo nutné vyzářit všesměrovou anténou, aby byla zachována intenzita elmag. pole ve směru maxima směrové charakteristiky původní směrové antény, přičemž dodaný výkon P d v obou konfiguracích je totožný Příklad: P EIRP P G D Instalovaný výkon, výstupní výkon vysílače, P i výkon na výstupu vysílače Potom výkon dodaný do antény, P D P P L D I T A Jaký musí být výstupní výkon vysílače umístěného na družici pracujícího na kmitočtu 12 GHz, pokud požadovaný EIRP v maximu svazku vyzařovacího diagramu parabolické antény o průměru 1,6 m je 42 dbw (15,8 kw!) a plánované ztráty mezi vysílačem a anténou jsou 1 db? Zisk parabolické antény 1,6 m na 12 GHz je 44 dbi. P P I D L T P EIRP L T G A 1dBW 0,8 W Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 6 z 35 3
4 Rádiový vysílač základní parametry Další definice výkonů (špičkový výkon PEP, střední obálkový výkon, ) Účinnost vysílače Celková účinnost vysílače Poměr výstupního výkonu vysílače (na umělé anténě, bez/s modulací) a příkonu vysílače (elektronika, ale i chlazení, měřicí obvody atp.) Účinnost koncového stupně Poměr výstupního výkonu vysílače (na umělé anténě, bez/s modulací) a příkonu koncového stupně Pracovní kmitočet (nosný kmitočet), šířka kmitočtového pásma Stabilita nosného kmitočtu Přeladitelnost vysílače (plynulá, skoková kmitočtová syntéza) Potlačení nežádoucích produktů spektrální čistota signálu Provozovaný typ modulace AM (SSB, DSC-SC, QAM), FM (W, N), PM (W, N), digitální modulace (ASK, FSK, PSK, QAM, MSK, ) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 7 z 35 Rádiový vysílač základní parametry Spolehlivost, odolnost vůči vnějším vlivům (teplota, vlhkost, zásah antény bleskem, ) Přizpůsobení výstupu vysílače k napáječi/anténě Poměr stojatého vlnění PSV, činitel odrazu Parametry vysílací antény Zisk antény schopnost antény soustředit vyzařování výkonu do určitého směru Vztaženo proti referenční anténě (např. všesměrový zářič nebo dipól) Vyzařovací charakteristika antény směrovost antény v prostorových souřadnicích, řezy V a H, vyzařovací diagram Vstupní impedance antény (nebo PSV, činitel odrazu) Účinnost antény (ztráty na anténě) Kmitočtový rozsah Polarizace atd. Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 8 z 35 4
5 Rádiový vysílač výkonový zesilovač Výkonový zesilovač zesílit úzkopásmový vf (mikrovlnný) signál na požadovanou výkonovou úroveň za podmínky akceptovatelného zkreslení signálu (v kanálu i mimo kanál) Dva základní problémy: výkon vs. kmitočet, nelineární vlastnosti zesilovače Vybrané parametry výkonových zesilovačů Zisk (zesílení) poměr výstupního a vstupního výkonu za stanovených provozních podmínek Účinnost poměr výstupního výkonu a celkového dodaného výkonu PAE (Power Added Efficiency) poměr rozdílu (výstupní vf výkon vstupní vf výkon) a dodaného výkonu z stejnosměrného napájecího zdroje Saturační výkon maximum ( ) vstupně-výstupní výkonové charakteristiky v souřadnici výstupního výkonu Bod komprese pozice odchylky 1 db skutečné v-v výkonové charakteristiky od její asymptoty v souřadnici výstupního výkonu Bod zahrazení průsečík asymptot závislostí výkonu užitečného signálu a intermodulačních produktů příslušného řádu (nejčastěji 3.) na vstupním výkonu Vstupní a výstupní impedance Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 9 z 35 Rádiový vysílač výkonový zesilovač Nelineární vlastnosti zesilovače Lineární obvody výstupní signál obsahuje pouze kmitočtové komponenty přítomné ve vstupním signálu, mění se pouze jejich amplituda a fáze Nelineární obvody výstupní signál obsahuje i kmitočtové komponenty, které nebyly přítomné ve vstupním signálu kombinační kmitočty Stanovení bodu 1dB komprese Stanovení bodu zahrazení pro intermodulační produkty 3. řádu P out P OCP1 1dB P sat P out P OCP1 P OIP3 1 db/db P IIP3 3 db/db P in P in Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 10 z 35 5
6 Rádiový vysílač třídy zesilovačů Dvě základní skupiny pracovních tříd zesilovačů Třídy charakterizované úhlem otevření aktivního prvku A, B, AB, C Třídy charakteristické činností aktivního prvku ve spínaném režimu D, E, F, Úhel otevření (Conducting Angle) lab. úloha č. 1 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 11 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň Třída A Zesilovač pracuje v aktivní oblasti, úhel otevření 360, lineární zesilovač, avšak velký klidový proud malá účinnost. Třída B Zesilovač pracuje pouze s jednou půlvlnou signálu, úhel otevření 180. Zesilovač je možné linearizovat doplněním dalšího bloku, který zesiluje párovou půlvlnu signálu tzv. dvojčinné (push-pull) zapojení (viz dále). Teoretická účinnost až 78 %, reálné dvojčinné zapojení trpí přechodovým zkreslením. Třída AB Úhel otevření v rozsahu mezi 360 až 180. Prakticky se tato třída využívá u dvojčinného zapojení (viz třída B) s úhlem otevření blízkým 180 klidový proud zesilovače je nenulový, potlačuje se však vliv přechodového zkreslení. Třída C Úhel otevření menší než 180. Nelineární zesilovač, jehož harmonické produkty se odstraňují např. rezonančním obvodem v kolektoru. Vhodné pro zesílení signálů, kde není vyžadováno lineární zesílení amplitudy (FM, PM, FSK, PSK, ). Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 12 z 35 6
7 Relativní výstupní výkon vztažený ke třídě A (1. harmonická složka Fourierova rozvoje) Teoretická maximální účinnost zesilovače Rádiový vysílač koncový stupeň Porovnání relativního výstupního výkonu a teoretické účinnosti tříd A ž C A AB B C 180, 78 % Úhel otevření tranzistoru Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 13 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň Třída D Základní myšlenka: vstupní analogový signál je převeden (modulován) na dvojúrovňový pulzní signál (např. pulzní šířkovou modulací PWM, pulzní polohovou modulací PPM, PDM apod.), zesílen a filtrován dolnopropustným filtrem. Koncepce podobná snižujícímu měniči DC/DC, pouze výstup není DC, ale dynamicky se měnící v rytmu modulačního signálu. Příklad zapojení s PWM modulátorem Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 14 z 35 7
8 Vakuové prvky SSD Rádiový vysílač koncový stupeň Třída E Výstupní pasivní obvod L, C 1, C 2, R L je navržen tak, aby se pulsy kolektorového napětí V D a kolektorového proudu I D téměř nepřekrývaly tehdy budou na tranzistoru ztráty velmi malé. Třída F Podobná filosofie jako u třídy E. V D se blíží obdélníku a I D půlperiodě harmonické funkce (rez. obvod v zátěži). V D a I D se nepřekrývají a ztráty jsou téměř nulové. Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 15 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň Aktivní prvky koncových stupňů výkon, pracovní kmitočet BJT vysílače malého výkonu, třída A, AB, B MOSFET vysílače všech výkonů, nižší kmitočty (parazitní kapacita, limit 500 MHz), vhodné pro třídy pracující s aktivními prvky ve spínaném režimu LDMOS (Laterally Diffused) pro vysílače všech výkonů, jeden tranzistor až desítky W na jednotkách GHz max. GaAs MESFE malé výkony, vysoké kmitočty phemt (High Electron Mobility) malé výkony, vysoké kmitočty HBT (Heterojunction BT) malé výkony, vysoké kmitočty Klasická vakuová technologie triody, tetrody. Velké výkony až x0 kw, kmitočet omezen průletovou dobou (x00 MHz) Trony klystron, karcinotron, magnetron, amplitron, TWT Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 16 z 35 8
9 Rádiový vysílač koncový stupeň Aktivní prvky koncových stupňů výkon, pracovní kmitočet Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 17 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň Metody zvyšování výstupního výkonu A. Paralelizace zesilovačů s hybridními obvody (zdroj: Philips) B. Paralelní spojení aktivních prvků (zdroj: Philips) C. Push-pull uspořádání buzení identických aktivních prvků v protifázi (180 ), příklad dále Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 18 z 35 9
10 Rádiový vysílač koncový stupeň Příklad Push-Pull zapojení s 2x NPN Si planárními tranzistory na čipu Schéma zapojení (Philips Semiconductors, BLV862) Třída AB, 860 MHz, 150 W, 9 db, 50 %, I cq = 0,8 A Předpětí do bází DUT s tepl. kompenzací Napájení Vstup 50 Ω Impedanční přizpůsobení Výstup 50 Ω λ/4 balun, rozbočovač 0 /180 Impedanční přizpůsobení λ/4 balun, slučovač 0 /180 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 19 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň Pokračování Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 20 z 35 10
11 Rádiový vysílač koncový stupeň Příklad Push-Pull zapojení s 2x LDMOS tranzistory na čipu Třída AB, aplikace v DVB-T, 470MHz až 860 MHz, 110 W, 9 db LDMOS Schéma zapojení (Philips Semiconductors, BLF888) Demonstrační modul Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 21 z 35 Rádiový vysílač koncový stupeň TWT Travelling Wave Tube Vývoj 194x, Nuffield Laboratory Physics Department, Birmingham University Velký zisk ( db), lineární vstupně-výstupní charakteristika, šířka pásma typicky 1:2 až 1:4 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 22 z 35 11
12 Rádiový vysílač koncový stupeň Apollo Lunar Module Dva v sérii řazené amplitrony MHz, 18,6 W/50 Ω Zdroj: Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 23 z 35 Rádiový přijímač zařízení schopné příjmu/detekce elektromagnetických vln, zpravidla v úzkém kmitočtovém pásmu Základní blokové schéma přijímače Zcela jiné požadavky na zpracování signálu Vybraná uspořádání (koncepce) přijímačů Přijímač s detektorem (AM) Přímozesilující přijímač Superheterodynní přijímač s jedním směšováním Superheterodynní přijímač s dvojím směšováním Superheterodynní přijímač s trojím (a vícenásobným) směšováním Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekvenci (Zero IF) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 24 z 35 12
13 Měření mimo kanál Měření v kanálu Rádiový přijímač základní parametry přijímačů Citlivost (SNR/BER) Minimální napětí (někdy výkon) na vstupu přijímače, při kterém je dosaženo definované hodnoty kvalitativního nebo kvantitativního parametru výstupního signálu. Např. přijímač rozhlasového vysílání AM nejnižší hodnota vstupního napětí při níž je výstupní výkon nf výstupního signálu 50 mw. Přijímače FM nejnižší hodnota vstupního napětí při níž je odstup signálu od šumu na výstupu přijímače roven požadované hodnotě (26 db). Přijímače digitálních modulací nejnižší hodnota vstupního napětí při níž bitová chybovost BER dosahuje určité definované hodnoty. Šumové číslo (šumová teplota, jakostní číslo, ) Odolnost proti rušícímu signálu v kanálu (Co-Channel Rejection) Odolnost proti rušícímu signálu mimo kanál (Spurious Imminity) Selektivita blízká (kanálová selektivita) přijímače Odolnost proti intermodulačním produktům (Intermodulation Immunity) Další parametry Přeladění/šířka pásma Vstupní impedance Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 25 z 35 Rádiový přijímač příklady měření parametrů 1. Citlivost přijímače (Sensitivity), přijímač DRK Hledáme takovou velikost vstupního signálu (tedy bez šumu), kdy BER dosahuje určité definované hodnoty Generátor vf data BER Přijímač Tester Vrms, Ps P in BER BERref? 2. Odolnost proti rušícímu signálu v kanálu (Co-Channel Rejection, CCR), přijímač DRK Generátor Generátor vf data BER Přijímač Tester Pvf vf ruš. Pd a) b) P P vf in BER BERref P d BER BERref? c) CCR Pd Pvf 3 db db Detailní podmínky měření jsou odvislé od systému a definuje je příslušná norma Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 26 z 35 13
14 Příklady měření parametrů rádiových přijímačů 3. Odolnost proti intermodulačním produktům (Intermodulation Immunity), přijímač DRK Dvoutónový test jako u měření intermodulačních produktů zesilovačů. Dva rušivé signály umístěné mimo kanál (GSM: harmonický na ofsetu +800 khz od f c, modulovaný signál na ofsetu +1,6 MHz od f c ) generují na nelinearitách obvodů přijímače intermodulační produkt 3. řádu, který leží na kmitočtu f c, tj. přímo v měřeném kanálu. P tst BER BERref? Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 27 z 35 Rádiový přijímač Přímozesilující přijímač Pásm. filtr LC rez. obvod Vf. zesilovač Detektor Nf. zesilovač Demodulovaný výstupní signál Jednoduchá koncepce Nebezpečí oscilací při velkém zesílení Potíže se selektivitou při požadavku na přeladění Vf. zesilovač Zesilovač/ detektor Nf. zesilovač Feritová anténa LC rez. obvod (zdroj: neznámý) Radijoprijomnik igruška Malčiš Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 28 z 35 14
15 Rádiový přijímač Přijímač typu superhet s jedním směšováním Pásm. filtr MF filtr Demodulátor Dekodér LNA AGC f LO Přeladitelnost přijímače Obvody zpracování signálu na fixním kmitočtu (mf filtr, zesilovač, demodulátor) Směšování problém s nežádoucími produkty Ideový návrh přijímače FM pro pásmo VKV Zadání: MHz, BW 230 khz, citlivost µv Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 29 z 35 Rádiový přijímač LC obvod oscilátoru Oscilátor Mf. zesilovač Mf. filtr Feritová anténa Vf. zesilovač Detektor Směš. Nf. zesilovač (zdroj: neznámý) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 30 z 35 15
16 Rádiový přijímač Přijímač typu superhet s dvojím směšováním Pásm. filtr MF1 filtr MF2 filtr Demodulátor Dekodér LNA AGC f1 f2 Přeladitelnost přijímače (jako s jedním směšováním) Obvody zpracování signálu na fixním kmitočtu (mf. filtr, zesilovač, demodulátor) Řeší problém příjmu na velmi vysokých kmitočtech nebo příjem v extrémně širokém pásmu Směšování vznik nežádoucích produktů Ideový návrh satelitního přijímače digitální TV Zadání: 10 12,x GHz, BW 30 MHz, malé šumové číslo Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 31 z 35 Rádiový přijímač Přijímač s jedním směšováním na nízkou mezifrekvenci (Low IF) TEA5767 Low power FM stereo radio Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 32 z 35 16
17 Rádiový přijímač Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekvenci (Zero IF) Aton AS-102, Abilis SYSTEMS Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 33 z 35 Rádiový přijímač Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekvenci (Zero IF) MAXIM, MAX3580 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 34 z 35 17
18 Konec prezentace Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače Strana 35 z 35 18
Komunikace a elektronika. Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory A1B37KEL/AD1B37KEL. Verze 1.2.4 15. prosince 2015
A1B37KEL/AD1B37KEL Komunikae a elektronika Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory Verze 1.2.4 15. prosine 2015 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.vut.z Katedra radioelektroniky K13137
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.
Komunikace a měření. Měření na vysílačích a přijímačích A2B37KMM/AD2B37KMM. Verze května 2016
A2B37KMM/AD2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice Měření na vysílačích a přijímačích Verze 1.0.4 3. května 2016 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.cvut.cz Katedra radioelektroniky K13137
Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry
Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor
Přenosová technika 1
Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,
ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.
SG 2000 je vysokofrekvenční generátor s kmitočtovým rozsahem 100 khz - 1 GHz (s option až do 2 GHz), s možností amplitudové i kmitočtové modulace. Velmi užitečnou funkcí je také rozmítání výstupního kmitočtu
2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II
. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)
Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické
4.2. Modulátory a směšovače
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti
Komunikace a elektronika. Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory A1B37KEL/AD1B37KEL. Verze listopadu 2010
A1B37KEL/AD1B37KEL Komunikae a elektronika Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory Verze 1.0 30. listopadu 2010 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.vut.z Katedra radioelektroniky K13137
Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI
Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Posledním elektronkovým přijímačem, který přichází na náš trh, je stolní rozhlasový přijímač TESLA 543A Verdi. I když se polovodičové prvky, vhodné pro vf i nf obvody
Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?
Měření nelineárních parametrů
Mikrovlnné měřicí systémy Měření nelineárních parametrů A. Popis nelineárních jevů Přenosové charakteristiky obvodů mohou být z mnoha důvodu nelineární. Použité komponenty vykazují závislosti některých
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových
Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:
Mini RF laboratoř Nabídkový list služeb Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: +420 607 851326 Email:kavalir.t@seznam.cz IČO: 04726880 Nabídka hlavních služeb: Měření a analýza v oblasti vysokofrekvenční
TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a
4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí
ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte
Bezdrátové komunikační systémy. Měření v bezdrátových komunikačních systémech A7B37BKS, Y37BKS. Verze května 2012
A7B37BKS, Y37BKS Bezdrátové komunikační systémy Měření v bezdrátových komunikačních systémech Verze 1.5 4. května 2012 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.cvut.cz Katedra radioelektroniky K13137 Fakulta
Výkon komunik. systémů
Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky
Měřicí technika pro automobilový průmysl
Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový
Vektorové obvodové analyzátory
Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů
MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019
MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019 obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik předmět: Elektronika třída: 4 ME č. téma 1. Stejnosměrný proud Uzavřený elektrický obvod, elektrický proud, elektrické napětí, elektrický
4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU
4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU Cíl měření Seznámit se s vlastnostmi dvojitě vyváženého směšovače a stanovit: 1) spektrum výstupního signálu a vliv mezifrekvenčního filtru na tvar spektra,
Zesilovače. Ing. M. Bešta
ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení
Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722
Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Modulační parametry. Obr.1
Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat
DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným
Experiment s FM přijímačem TDA7000
Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního
Komunikace a elektronika. Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory A1B37KEL/AD1B37KEL. Verze prosinec 2013
A1B37KEL/AD1B37KEL Komunikae a elektronika Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory Verze 1.2.2 3. prosine 2013 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.vut.z Katedra radioelektroniky K13137
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích
Maturitní témata Studijní obor : 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro výpočetní a elektronické systémy Předmět: Elektronika a Elektrotechnická měření Školní rok : 2018/2019 Třída : MEV4 1. Elektronické
Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH
Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.
elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad
Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro
Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU
Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího
DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017
Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)
Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných
II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ
Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_30_měření DVB-T s
Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019
Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční
VY_32_INOVACE_E 15 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz 1. Výkonové slučovače (děliče) antén pro 144 a 432MHz: podle stránek http://www.qsl.net/dk7zb/stacking/splitter.htm zatížení podle konektorů standardně
1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.
v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet
Měřící přístroje a měření veličin
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)
Praha 15. srpna 2013 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Zveřejněno v souvislosti s vyhlášením
I. Současná analogová technika
IAS 2010/11 1 I. Současná analogová technika Analogové obvody v moderních komunikačních systémech. Vývoj informatických technologií v poslední dekádě minulého století digitalizace, zvýšení objemu přenášených
1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.
Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou
Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí
Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového
Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)
Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače
6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Rozdělení: a) dle výstupního výkonu: Vf zesilovače zesilovače malého výkonu: zes. středního výkonu: výkonové zes.: b) dle
HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA
HLAVA 2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA 2.1 Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země Poznámka: V následujícím textu je kanálový odstup pro přidělování kanálů po 8,33 definován
Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU
rotokol č. 1 MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU Jméno studenta (-ů):........... Datum měření:.................. 1. Měřič výkonu TESLA QXC 9 automatický bolometrický můstek se samočinným vyvažováním a přímým čtením
Signál v čase a jeho spektrum
Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě
Pracovní třídy zesilovačů
Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému
Test RF generátoru 0,5-470MHz
Test RF generátoru 0,5-470 Publikované: 05.03.2019, Kategória: VF technika www.svetelektro.com Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře. Současně požívaný G4-116
4.7 Planární širokopásmové antény
4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato
Rozsah měřené veličiny
Obor měřené veličiny: délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±1 ) C Rozsah měřené veličiny Identifikace kalibračního postupu 1. Posuvná měřidla 0 300 mm (30+ 30L) µm LIII-D001 (DAkkS-DKD-R
Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T
Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových
N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem
Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde uvedený článek se zabývá návrhem a realizací vysoce odolného předzesilovače pro radioamatérské
3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE
Cíl měření Pro daný komunikační přijímač změřit: 1) citlivost 2) a) charakteristiku AGC b) dobu reakce AGC 3) selektivitu Přístrojové vybavení pracoviště Komunikační přijímač ICOM-IC-R8500 Stereowattmetr
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_45_měření DVB-S s
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.02 Integrovaná střední škola technická Mělník,
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích
Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004
Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY DEPARTMENT OF
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny 151 Dlouhé půlvlné vedení v harmonickém ustáleném stavu se sinusovým buzením a otevřeným koncem l = λ/2 Ẑ vst = Ẑ z, Ẑ z stojatá vlna napětí dipól λ/2. vedení s otevřeným koncem
Požadavek na vypuštění kanálu č. 2A (hodnota nosného kmitočtu MHz)
Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz Čl., odst., písm.,
5. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE
Cíl měření 5. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE Pro daný komunikační přijímač změřit: 1) citlivost 2) charakteristiku AGC 3) dobu reakce AGC Přístrojové vybavení pracoviště Komunikační přijímač
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně
Měření ve stíněné komoře
Měření ve stíněné komoře Zadání: Zúčastněte se demonstarativního měření ve školní stíněné komoře. Sledujte, jakým způsobem vyučující nastavuje měřící přístroje před vlastním začátkem měření, jak instaluje
Teoretický úvod: [%] (1)
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku
Výkonový vf zesilovač Doherty se zvýšenou účinností pro 144 MHz
Výkonový vf zesilovač Doherty se zvýšenou účinností pro 144 MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je svojí koncepcí odlišný od mých předchozích článků, které se zabývaly návrhem
Elektronika pro modeláře procesory
Elektronika pro modeláře procesory pro předmět SCS vytvořil Jan Vyskočil, 2005 1. Úvod Mezi málo známé oblasti použití nových mikroprocesorů (zejména firem Atmel a Microchip) patří modelářská elektronika.
SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze
SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení
Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Bezdrátová síť 1 je typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými zařízeními realizováno prostřednictvím elektromagnetických (rádiových) vln nejčastěji ve frekvenčním pásmu
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných