Komunikace a elektronika. Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory A1B37KEL/AD1B37KEL. Verze prosinec 2013
|
|
- Jozef Vacek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 A1B37KEL/AD1B37KEL Komunikae a elektronika Rádiové vysílače a přijímače Modulátory a demodulátory Verze prosine 2013 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.vut.z Katedra radioelektroniky K13137 Fakulta elektrotehniká ČVUT Praha Tehniká Praha 6 Tato prezentae slouží pouze jako studijní pomůka pro studenty předmětů A1B37KEL/AD1B37KEL. Žádné jiné využití (jakékoliv kopírování, zveřejňování apod.) není povoleno bez přímého projednání s autorem.
2 Otázky k zápočtovému testu Pozn.: K 18. prosini 2013 (1. přednáška) byla probrána témata až do strany 30, tj. problematika rádiovýh vysílačů. 1. Vyjmenujte základní bloky vysílače a stručně uveďte jejih funki. (5 b) 2. Definujte parametr EIRP. Jak souvisí s instalovaným výkonem vysílače a ziskem vysílaí antény (vztah + popis)? (5 b) 3. Definujte pojem elkové účinnosti vysílače, účinnosti konového stupně a parametr PAE výkonového zesilovače. (5 b) 4. Definujte bod 1dB komprese kvazilineárníh dvojbranů slovně i grafikým náčrtkem. (5 b) 5. Definujte bod zahrazení pro intermodulační produkty 3. řádu kvazilineárníh dvojbranů slovně i grafikým náčrtkem. (5 b) 6. Definujte úhel otevření. Pro jednotlivé praovní třídy A, B, AB a C stanovte rozmezí úhlu otevření. Seřaďte třídy podle účinnosti. (5 b) Štěpán Matějka, 18. prosine 2013 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 2 z 60
3 Osnova Úvod Rádiový komunikační systém Rádiový vysílač úvod Rádiový vysílač parametry, výkonový stupeň, příklady Rádiový přijímač úvod Rádiový přijímač konepe, parametry, měření Bilane rádiového spoje výkonová, SNR Kmitočtová syntéza (přímá, nepřímá,, PLL, DDS) Modulátory pro analogové a digitální modulae Demodulátory pro analogové a digitální modulae Modulae Demodulae Data (informae) Vysílač Přenosový kanál Přijímač Obnovená data (informae) Modulovaný nosný signál Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 3 z 60
4 Úvod :: Komunikační systém Základní funke přenos informae el. signálem v analogové/čísliové podobě Metaliké spoje (metaliké vedení) + Kvalitní relativně širokopásmové přenosové médium + Odolnost proti rušení Útlum (zvláště na vyššíh kmitočteh) -> krátké vzdálenosti Omezení (nelze země-družie, mobilní spoj, ) Dielektriké struktury (optiké vlákno) + Velká kapaita, nízký útlum -> x0/x00/x000 km Náklady Tx/Rx/opakovače (ena/bit/s) Omezení (nelze země-družie, mobilní spoj, ) Rádiové spoje (elmag. vlny ve volném prostoru) + Spoje na extrémně velké vzdálenosti + Mobilní spoj Sdílení kmitočtového spektra Útlum trasy, šum (atm., kosm., kvant., ) Náklady (hw, spektrum, spotřeba, údržba) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 4 z 60
5 Úvod :: Historie rádiové komunikae 1865 J. C. Maxwell, A dynamial theory of the eletromagneti field, shrnul teoretiké základy šíření elektromagnetikýh vln 1887 H. R. Hertz, první ofiiální ověření/důkaz šíření elektromagnetikýh vln 1890 É. Brandly, objev kohereru detektor elmag. vln (itlivost přijímače) 1893 N. Tesla, veřejná demonstrae přenosu elmag. vln na větší vzdálenost 1896 G. Maroni, přenos na vzdálenost 4 mil (Salisbury, Anglie), patentováno 2. června A. S. Popov, přenos na vzdálenost 6 mil ( mil) 189x/190x rádiová bezdrátová telegrafie na vzdálenost desítek až stovek km 1901 G. Maroni, 12. prosine, přenos Morseova S na vzdálenost 3380 km (Cornwell New Foundland), 25 kw, 328 khz (jiskrový vysílač) 1907 Lee De Forest, patent triody ( audion ) zesílení signálu na straně přijímače 191x rozvoj rozhlasového vysílání AM (především po 1. sv. vále) 1918 E. Armstrong, konepe superheterodynu (původní myšlenka R. Fessenden), širokopásmová FM Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 5 z 60
6 Úvod :: Historie rádiové komunikae 192x nesmělé pokusy s FM (vysoký kmitočet = malý výkon) 193x komerční vysílání FM 194x 2. sv. válka, RADAR, rozvoj vf. a mikrovlnnýh tehnologií, přesun do pásma x00 MHz až x GHz, výzkum vnějšího (externího) šumu a jeho vlastností 1947 objev tranzistoru 1948 C. E. Shannon, základy informační teorie, A Mathematial Theory of Communiation, odvození limitní kapaity přenosového kanálu 195x rozhlasové vysílání FM v ČSR 196x rozvoj mikrovlnného oboru nové polovodiče (mikrovlnné diody a tranzistory), s-parametry (Kurokawa) 197x rozvoj mikroelektroniky (1971, první mikroproesor Intel 4004, 2300 tranzistorů, 4bitový) 197x/8x první implementae obvodů MSI, LSI ve vysílaí/přijímaí tehnie 199x idea softwarového rádia (realizae: hradlová pole, DSP) 200x vysoká integrae, miniaturizae, jednočipové CMOS přijímače 201x wireless okoliv Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 6 z 60
7 Rádiový komunikační systém :: Základní atributy 1. Rádiové systémy sdílí společný přenosový prostor éter (f, t,, s) 2. Kmitočtové spektrum je omezené omezení zdola rozměry antény pro dosažení dobré účinnosti systému, odrazy od ionosférikýh vrstev apod. omezení shora útlum prostředí, dosažení dostatečného výkonu, tehnologie 3. Informai nesouí elektriké signály z měničů jsou nevhodné pro přímé vysílání Řešením je MODULACE některý(-é) z parametrů harmonikého nosného signálu s (t ) jsou modifikovány v diki původního signálu nesouího informai (modulační signál) vzniká úzkopásmový modulovaný signál vhodný pro přenos rádiovým kanálem s( t) Nosná vlna Aos t Modulovaná nosná vlna s( t) A( t) os ( t) t ( t) Složitější modulační formáty jsou kombinaí Amplitudová modulae (AM) Kmitočtová modulae (FM) Úhlové modulae Fázová modulae (PM) Pokud je vstupem do modulátoru v čase diskrétní a konečná množina stavů, hovoříme o digitální modulai (ASK, FSK, PSK, QAM, GMSK, /4-DQPSK, ) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 7 z 60
8 Signálový prostor :: Analogové modulae s( t) A( t)os 2 f ( t) t ( t) s( t) A( t)exp( j ( t)) I( t) jq( t) Amplitudová modulae, AM A (t), hloubka modulae Frekvenční modulae, FM f (t), frekvenční zdvih, index FM Fázová modulae, PM θ (t), fázový zdvih, index PM Úhlové modulae Modulovaný signál v podobě komplexní obálky (eliminae f ) hápeme jako vektor v komplexní rovině signálovém prostoru. Nosná vlna se stává horizontálně orientovaným vektorem referenčním signálem. Qt () At () AM FM () t PM It () Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 8 z 60
9 Signálový prostor :: Digitální modulae Lineární digitální modulae bez paměti (speiální případ!) s( t) A d h( t nt ) amplituda s n s n kanálový (= datový) symbol modulační funke Konstelaí modulae je množina dvoudimenzionálníh vektorů v signálovém prostoru s n Bází rozkladu pro n-tý symbol je modulační impuls (např. RC, RRC, ) s h( t nt s ) A d [] i M d n s n m Qt () 1 ht () s n!? It () konstelační diagram diagram modulae v signálovém prostoru vektorový diagram projeke časového vývoje s(t) do komplexní roviny Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 9 z 60
10 Rádiový komunikační systém K. Ulove 1. přednáška Rádiové systémy tvoří systém vysílač anténa přen. kanál anténa přijímač Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 10 z 60
11 Rádiový komunikační systém Základní parametry rádiového komunikačního systému Charakter spoje pozemské, země-družie, družie-družie (kosmiké těleso) bod-bod (point-to-point), point-to-multipoint Typ služby R/TV vysílání, telekomunikae (hlasová/datová služba), radiolokae, navigae, 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 jejih kombinae (např. systém LTE) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 11 z 60
12 Rádiový vysílač :: systém zdroj elektromagnetikýh vln, jejihž příčinou je zpravidla harmoniký modulovaný či nemodulovaný signál vyzařovaný do prostoru anténou Základní bloky vysílače: Modulátor přenos informae na nosný/mezifrekvenční kmitočet (+kodér) Zdroj nosného (a pomonýh) kmitočtu, přeladitelnost syntezátor Kmitočtový konvertor (není podmínkou) vysílač na vyššíh kmitočteh, vysílač přeladitelný v širokém rozsahu Výkonový zesilovač/zesilovače Stejnosměrné napájeí zdroje o výkonu > výstupní výkon vysílače Chlazení (účinnost) Modulátor MF filtr Konvertor Filtr Výkonový zesilovač Pásm. filtr, přizpůsobení Zpráva Kodér f mf f ± f mf f Kmitočtová syntéza Zdroj Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 12 z 60
13 Rádiový vysílač :: Základní parametry Výkon(-y) vysílače Ekvivalentní izotropiky vyzářený výkon EIRP (Equivalent (Effetive) Isotropially Radiated Power) hypotetiký výkon, který by bylo nutné vyzářit všesměrovou anténou, aby byla zahována intenzita elmag. pole ve směru maxima směrové harakteristiky původní směrové antény, přičemž dodaný výkon P d v obou konfiguraíh je totožný P EIRP P D G Instalovaný výkon, výstupní výkon vysílače, P i výkon na výstupu vysílače Potom výkon dodaný do antény, P D P D I Příklad: Jaký musí být výstupní výkon vysílače umístěného na družii praujíího na kmitočtu 12 GHz, pokud požadovaný EIRP v maximu svazku vyzařovaího diagramu paraboliké antény o průměru 1,6 m je 42 dbw (15,8 kw!) a plánované ztráty mezi vysílačem a anténou jsou 1 db? Zisk paraboliké antény 1,6 m na 12 GHz je 44 dbi. P L T P P L P L G 1 dbw=29 dbm 800 mw I D T EIRP T A A Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 13 z 60
14 Rádiový vysílač :: Základní parametry Další definie výkonů (špičkový výkon PEP, střední obálkový výkon, ) Účinnost vysílače Celková účinnost vysílače Poměr výstupního výkonu vysílače (na umělé anténě, bez/s modulaí) a příkonu vysílače (elektronika, ale i hlazení, měřií obvody atp.) Účinnost konového stupně Poměr výstupního výkonu vysílače (na umělé anténě, bez/s modulaí) a příkonu konového stupně Praovní kmitočet (nosný kmitočet), šířka kmitočtového pásma Stabilita nosného kmitočtu Přeladitelnost vysílače (plynulá, skoková kmitočtová syntéza) Potlačení nežádouíh produktů spektrální čistota signálu Provozovaný typ modulae Např. AM (SSB, DSC-SC, QAM), FM (W, N), PM (W, N), digitální modulae (ASK, FSK, PSK, QAM, MSK, ) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 14 z 60
15 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 vysílaí antény Zisk antény shopnost antény soustředit vyzařování výkonu do určitého směru Vztaženo proti referenční anténě (např. všesměrový zářič nebo dipól) Vyzařovaí harakteristika antény směrovost antény v prostorovýh souřadniíh, řezy V a H, vyzařovaí diagram Vstupní impedane antény (nebo PSV, činitel odrazu) Účinnost antény (ztráty na anténě) Kmitočtový rozsah Polarizae atd. Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 15 z 60
16 Rádiový vysílač :: Výkonový zesilovač Zesílit úzkopásmový vf. (mikrovlnný) signál na požadovanou výkonovou úroveň za podmínky akeptovatelného zkreslení signálu (v kanálu i mimo kanál) Dva základní problémy: a) výkon vs. kmitočet, b) nelineární vlastnosti zesilovače Vybrané parametry výkonovýh zesilovačů Zisk (zesílení) poměr výstupního a vstupního výkonu za stanovenýh provozníh podmínek Účinnost poměr výstupního výkonu a elkového dodaného výkonu PAE (Power Added Effiieny) poměr rozdílu (výstupní vf. výkon vstupní vf. výkon) a dodaného výkonu z stejnosměrného napájeího zdroje Saturační výkon maximum ( ) vstupně-výstupní výkonové harakteristiky v souřadnii výstupního výkonu Bod komprese pozie odhylky 1 db skutečné v-v výkonové harakteristiky od její asymptoty v souřadnii výstupního výkonu Bod zahrazení průsečík asymptot závislostí výkonu užitečného signálu a intermodulačníh produktů příslušného řádu (nejčastěji 3.) na vstupním výkonu Vstupní a výstupní impedane Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 16 z 60
17 Rádiový vysílač :: Výkonový zesilovač Nelineární vlastnosti zesilovače Lineární obvody výstupní signál obsahuje pouze kmitočtové komponenty přítomné ve vstupním signálu, mění se pouze jejih amplituda a fáze (př.: filtr) Nelineární obvody výstupní signál obsahuje i kmitočtové komponenty, které nebyly přítomné ve vstupním signálu kombinační kmitočty (př.: směšovač) Nejjednodušší přístupy ke kvantifikai nelineárníh vlastností obvodů (dvojbranů): A. Stanovení bodu 1dB komprese B. 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, modulátory a demodulátory Strana 17 z 60
18 Rádiový vysílač :: Třídy zesilovačů Dvě základní skupiny praovníh tříd zesilovačů: a) Třídy harakterizované úhlem otevření aktivního prvku A, B, AB, C b) Třídy harakteristiké činností (funkí) aktivního prvku ve spínaném režimu D, E, F, Úhel otevření (Conduting Angle) lab. úloha č. 1 Časový interval vyjádřený v úhlové míře vzhledem k periodě budíího signálu T = 360, po který prauje aktivní prvek (tranzistor) v aktivní oblasti Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 18 z 60
19 Rádiový vysílač :: Třídy zesilovačů Třída A Zesilovač prauje v aktivní oblasti, úhel otevření 360, lineární zesilovač, avšak velký klidový proud malá účinnost. Třída B Zesilovač prauje 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). Teoretiká účinnost až 78 %, reálné dvojčinné zapojení trpí přehodovým zkreslením. Třída AB Úhel otevření v rozsahu mezi 360 až 180. Praktiky se tato třída využívá u dvojčinného zapojení (viz třída B) s úhlem otevření blízkým 180 klidový proud zesilovače je nenulový, potlačuje se však vliv přehodového zkreslení. Třída C Úhel otevření menší než 180. Nelineární zesilovač, jehož harmoniké 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, modulátory a demodulátory Strana 19 z 60
20 Relativní výstupní výkon vztažený ke třídě A (1. harmoniká složka Fourierova rozvoje při maximální amplitudě výstupního signálu) [db] Teoretiká maximální účinnost zesilovače Odevzdaný výkon do zátěže Příkon od napájeího zdroje x 100 % Rádiový vysílač :: Konový stupeň Porovnání relativního výstupního výkonu a teoretiké účinnosti tříd A ž C A AB B C 180, 78 % Úhel otevření tranzistoru [deg] Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 20 z 60
21 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Třída D Základní myšlenka: vstupní analogový signál je převeden (modulován) na dvojúrovňový pulzní signál (např. pulzní šířkovou modulaí PWM, pulzní polohovou modulaí PPM, PDM apod.), zesílen a filtrován dolnopropustným filtrem. Konepe podobná snižujíímu měniči DC/DC, pouze výstup není DC, ale dynamiky se měníí v rytmu modulačního signálu. Příklad zapojení s PWM modulátorem Aplikae zesilovače třídy D viz seke modulátory AM. Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 21 z 60
22 Rádiový vysílač :: Konový 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 harmoniké funke (rez. obvod v zátěži). V D a I D se nepřekrývají a ztráty jsou téměř nulové. Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 22 z 60
23 Vakuové prvky SSD Rádiový vysílač :: Konový stupeň Aktivní prvky konovýh stupňů výkon, praovní kmitočet BJT vysílače malého výkonu, třída A, AB, B MOSFET vysílače všeh výkonů, nižší kmitočty (parazitní kapaita, limit 500 MHz), vhodné pro třídy praujíí s aktivními prvky ve spínaném režimu LDMOS (Laterally Diffused) pro vysílače všeh výkonů, jeden tranzistor až desítky W na jednotkáh GHz max. GaAs MESFE malé výkony, vysoké kmitočty phemt (High Eletron Mobility) malé výkony, vysoké kmitočty HBT (Heterojuntion BT) malé výkony, vysoké kmitočty Klasiká vakuová tehnologie triody, tetrody. Velké výkony až x0 kw, kmitočet omezen průletovou dobou (x00 MHz) Trony klystron, karinotron, magnetron, amplitron, TWT Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 23 z 60
24 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Aktivní prvky konovýh stupňů výkon, praovní kmitočet Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 24 z 60
25 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Metody zvyšování výstupního výkonu A. Paralelizae zesilovačů s hybridními obvody (zdroj: Philips) B. Paralelní spojení aktivníh prvků (zdroj: Philips) C. Push-pull uspořádání buzení identikýh aktivníh prvků v protifázi (180 ), příklad dále Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 25 z 60
26 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Příklad Push-Pull zapojení s 2x NPN Si planárními tranzistory na čipu Shéma zapojení (Philips Semiondutors, BLV862) Třída AB, 860 MHz, 150 W, 9 db, 50 %, I q = 0,8 A Předpětí do bází DUT s tepl. kompenzaí 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, modulátory a demodulátory Strana 26 z 60
27 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Pokračování Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 27 z 60
28 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Příklad Push-Pull zapojení s 2x LDMOS tranzistory na čipu Třída AB, aplikae v DVB-T, 470MHz až 860 MHz, 110 W, 9 db LDMOS Shéma zapojení (Philips Semiondutors, BLF888) Demonstrační modul Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 28 z 60
29 Rádiový vysílač :: Konový stupeň malého výkonu (IC) WLAN Atheros 4 x seke konového stupně s enable/disable Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 29 z 60
30 Rádiový vysílač :: Konový stupeň TWT Travelling Wave Tube Vývoj 194x, Nuffield Laboratory Physis Department, Birmingham University Velký zisk ( db), lineární vstupně-výstupní harakteristika, šířka pásma typiky 1:2 až 1:4 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 30 z 60
31 Rádiový vysílač :: Konový stupeň Apollo Lunar Module Dva v sérii řazené amplitrony MHz, 18,6 W/50 Ω Zdroj: Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 31 z 60
32 Rádiový přijímač :: Úvod zařízení shopné příjmu/deteke elektromagnetikýh vln, zpravidla v úzkém kmitočtovém pásmu Základní blokové shéma přijímače Zela jiné požadavky na zpraování signálu Vybraná uspořádání (konepe) přijímačů Přijímač s detektorem (AM) Přímozesilujíí přijímač Superheterodynní přijímač s jedním směšováním Superheterodynní přijímač s dvojím směšováním Superheterodynní přijímač s trojím (a víenásobným) směšováním Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekveni (Zero IF) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 32 z 60
33 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 digitálníh modulaí nejnižší hodnota vstupního napětí při níž bitová hybovost BER dosahuje určité definované hodnoty. Šumové číslo (šumová teplota, jakostní číslo, ) Odolnost proti rušíímu signálu v kanálu (Co-Channel Rejetion) Odolnost proti rušíímu signálu mimo kanál (Spurious Imminity) Selektivita blízká (kanálová selektivita) přijímače Odolnost proti intermodulačním produktům (Intermodulation Immunity) Další parametry Přeladění/šířka pásma Vstupní impedane Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 33 z 60
34 Rádiový přijímač :: Příklady měření parametrů 1. Citlivost přijímače (Sensitivity), přijímač digitální rádiové komunikae Hledáme takovou velikost vstupního signálu (tedy bez šumu), kdy BER dosahuje určité definované hodnoty Generátor vf data BER Přijímač V rms, P s Tester P in BER BERref? 2. Odolnost proti rušíímu signálu v kanálu (Co-Channel Rejetion, CCR), přijímač digitální rádiové komunikae Generátor Generátor vf data BER Přijímač Tester P vf vf ruš. P d a) b) ) P P vf in BER BERref P d BER BERref CCR P P d? vf 3 db db Detailní podmínky měření jsou odvislé od systému a definuje je příslušná norma Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 34 z 60
35 Rádiový přijímač :: Příklady měření parametrů 3. Odolnost proti intermodulačním produktům (Intermodulation Immunity), přijímač DRK Dvojtónový test jako u měření intermodulačníh produktů zesilovačů. Dva rušivé signály umístěné mimo kanál (GSM: harmoniký na ofsetu +800 khz od f, modulovaný signál na ofsetu +1,6 MHz od f ) generují na nelinearitáh obvodů přijímače intermodulační produkt 3. řádu, který leží na kmitočtu f, tj. přímo v měřeném kanálu. P tst BER BERref? Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 35 z 60
36 Rádiový přijímač :: Přímozesilujíí Přímozesilujíí přijímač idea a příklad konstruke Pásm. filtr LC rez. obvod Vf. zesilovač Detektor Vf. zesilovač Nf. zesilovač Zesilovač/ detektor Demodulovaný výstupní signál Jednoduhá konepe Nebezpečí osilaí při velkém zesílení (vf zesil.) Potíže se selektivitou při požadavku na přeladění (LC rez. obvod) Nf. zesilovač Feritová anténa LC rez. obvod (zdroj: neznámý/www) Radijoprijomnik igruška Malčiš (Rusko) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 36 z 60
37 Rádiový přijímač :: Superhet s jedním směšováním Přijímač typu superhet s jedním směšováním Pásm. filtr MF filtr Demodulátor Dekodér LNA AGC f LO Nejsou potíže s přeladitelností přijímače (změnou kmitočtu místního osilátoru) Obvody zpraování signálu na fixním kmitočtu (mf. filtr, zesilovač, demodulátor) Ale: směšování problém s nežádouími produkty (viz lab. úloha) Ideový návrh přijímače FM pro pásmo VKV Zadání: MHz, BW 230 khz (tj. stereo), itlivost v řádu µv Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 37 z 60
38 Rádiový přijímač :: Superhet s jedním směšováním LC obvod osilátoru Osilátor Mf. zesilovač Mf. filtr Feritová anténa Vf. zesilovač Detektor Směš. Nf. zesilovač (zdroj: neznámý) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 38 z 60
39 Rádiový přijímač :: Superhet s dvojím směšováním Přijímač typu superhet s dvojím směšováním Pásm. filtr MF1 filtr MF2 filtr Demodulátor Dekodér LNA AGC f 1 f 2 Přeladitelnost přijímače (jako s jedním směšováním) Obvody zpraování signálu na fixním kmitočtu (mf. filtr, zesilovač, demodulátor) Řeší problém příjmu na velmi vysokýh kmitočteh nebo příjem v extrémně širokém pásmu Směšování vznik nežádouíh produktů Ideový návrh satelitního přijímače digitální TV Zadání: 10 12,x GHz, BW 30 MHz, malé šumové číslo Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 39 z 60
40 Rádiový přijímač :: Superhet, nízká mf Přijímač s jedním směšováním na nízkou mezifrekveni (Low IF) TEA5767 Low power FM stereo radio Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 40 z 60
41 Rádiový přijímač :: Superhet, nulová mf Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekveni (Zero IF) Aton AS-102, Abilis SYSTEMS Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 41 z 60
42 Rádiový přijímač :: Superhet, nulová mf Přijímač s jedním směšováním na nulovou mezifrekveni (Zero IF) MAXIM, MAX3580 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 42 z 60
43 Bilane rádiového spoje :: První náhled Výkonová bilane obeného rádiového spoje Základní uspořádání vysílač (P D ), vysílaí anténa (G A ), přenosové prostředí (L S ), přijímaí anténa (G R ), přijímač (P R ) G A r G R P D L S 2 4r P R P P R D GAG L S R Příklad Jaký výkon je na vstupu přijímače, pokud výstupní výkon transpondéru družie umístěné na geostaionární dráze praujíího na kmitočtu 12 GHz je 10 W, paraboliká anténa na družii má průměr 1,6 m, paraboliká anténa přijímače 0,8 m? P P D R 40 dbm, G 44 db, G 38 db; r km L 205,5 db P D G A A L S G R R 83,5dBm 4,5 pw S Stačí to pro příjem? Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 43 z 60
44 Bilane rádiového spoje :: První náhled Odstup signál/šum (Signal-to-Noise Ratio, SNR) v kanálu SNR = výkon užitečného signálu na vstupu přijímače výkon šumu na vstupu přijímače v kmit. pásmu B Šum? Všehny vnější šumy (šum zemského povrhu, atmosféry, kosmiký šum) + vlastní šum antény a napáječe Příklad Jaký je poměr signál/šum na vstupu přijímače s šířkou kanálu 30 MHz, pokud je výkon užitečného signálu na vstupu přijímače -83,5 dbm a spektrální výkonová hustota šumu od antény -174 dbm/hz? P N S N 6 10log 10(3010 ) ( ,8) dbm 99,2 dbm SNR P R P 15,7 db Stačí to pro příjem? Šumové číslo přijímače sníží SNR před demodulátorem! N Pro F = 0,5 db, SNR = 15,2 db QPSK BER = 10-12, 8-PSK BER = 10-8, 16-PSK 10-3 RS(255,223) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 44 z 60
45 Kmitočtová syntéza :: Stručné poznámky vytvořit harmoniký/hodinový signál (nebo soubor signálů) s požadovaným kmitočtem. 1. Kmitočtová syntéza přímá signál je generován přímo (osilátor), nebo vzniká na základě směšování signálů z několika osilátorů 2. Kmitočtová syntéza nepřímá signál je výstupem řízeného osilátoru, jehož kmitočet je synhronizován s kmitočtem referenčního osilátoru Vybrané metody syntézy kmitočtu a) Přímé směšování/násobení a filtrae signálů z mnoha osilátorů b) Napěťová syntéza ) Přímá čísliová syntéza DDS (Diret Digital Synthesis) d) Fázový závěs PLL (Phase Loked Loop) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 45 z 60
46 Kmitočtová syntéza :: Přímá čísliová syntéza (DDS) Základní myšlenka: za běhu či předem vypočtené vzorky signálu v pravidelnýh intervaleh (1/f s ) předávat na DA převodník a vhodně filtrovat (rekonstruke analogového signálu vzorkovaí věta) Varianta 1 generátor libovolnýh průběhů Idea řešení: paměť DA převodník filtr Varianta 2 generátor periodikýh signálů s akumulátorem fáze Např. náběžná hrana f CLK : A i D i ( Ai 1 Ai sin 2 N 2 F) mod 2 N f OUT f CLK F 2 N Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 46 z 60
47 Kmitočtová syntéza :: Fázový závěs (PLL) Základní myšlenka: synhronizovat řízený osilátor (VCO) s referenčním osilátorem (De Bellesize, 1932) Různé varianty (LPLL, DPLL, ADPLL), ideové shéma společné: Kmitočtový/fázový detektor (PFD) Dolnopropustný filtr Řízený osilátor (VCO) Základní parametry Statiké: rozsah zahyení, rozsah zavěšení (udržení), fázový šum Dynamiké: ryhlost přeladění, stabilita a šířka pásma smyčky, Aplikae kmitočtová syntéza, demodulae, synhronizae/obnova nosné vlny, Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 47 z 60
48 Kmitočtová syntéza :: Fázový závěs (PLL) Kmitočtový syntezátor s děliči v referenční a zpětnovazební větvi Výstupní kmitočet Kmitočtový krok f f OUT OUT f R fr R N R Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 48 z 60
49 Modulátory a demodulátory Dnes stovky různýh zapojení/metod 1. Obvodová/analogová realizae modulátorů/demodulátorů 2. Softwarová/čísliová realizae modulátorů/demodulátorů (DSP, FPGA, + DAC) Modulátory (vybrané typy/konepe) Modulátor AM s PIN Modulátor AM anodový (kolektorový) - Heissingův Modulátor FM s VCO Modulátor PM s VCO Kvadraturní modulátor (I/Q) Demodulátory (vybrané typy) Demodulátor AM obálkový detektor, synhronní detektor Demodulátor FM FM/AM konverze Demodulátor FM s PLL Kvadraturní demodulátor FM Kvadraturní demodulátor (I/Q) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 49 z 60
50 Modulátory Modulátor AM s diodami PIN příklad modulátoru na nízké výkonové úrovni (např. signálové generátory apod.) Pro výkonové úrovně mw až 1 W, kmitočty x0 MHz až x0 GHz, dynamiký rozsah 20 až 80(!) db Dioda PIN (vlevo), kvadraturní hybridní modulátor (vpravo) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 50 z 60
51 Modulátory Anodová, kolektorová modulae (AM) příklad modulátoru na vysoké výkonové úrovni (konový stupeň vysílače) nebo varianta se zesilovačem třídy D (modulátor PDM) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 51 z 60
52 Modulátory Modulátor FM s VCO (přímá FM) ( t ) k u mod ( t ) sin( ( t) t) Colpittsův osilátor LC Colpittsův osilátor s PKJ Colpittsův osilátor s PKJ rozlaďovaný varikapem Modulátor PM s VCO Využití modulátoru FM, přičemž využijeme předzpraování signálu u FM mod t PM ( t) umod ( ) d 0 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 52 z 60
53 Modulátory Kvadraturní modulátor Současná modulae amplitudy i fáze harmonikého nosného signálu s( t) A( t)os( t ( t)) je možná (Kahn), ale modulae v tzv. I/Q složkáh je většinou výhodnější. s( t) A( t)os( t ( t)) A( t)os( ( t))os( t) A( t)sin( ( t))sin( t) I( t)os( t) Q( t)sin( t) Ideové realizační shéma Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 53 z 60
54 Modulátory Kvadraturní modulátor Analogová realizae na vyššíh kmitočteh s využitím směšovačů a hybridníh obvodů (diskrétní realizae) Diodový vyvážený směšovač Hybridní rozbočovač 0 /90 Hybridní slučovač (Wilkinson) Diodový vyvážený směšovač Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 54 z 60
55 Demodulátory Obálkový detektor AM Obálkový detektor je možné použít k deteki amplitudy AM signálu s nepotlačenou nosnou do hloubky modulae 100 % (nelinearita detektoru) Důležité pro korektní funki detektoru je splnit podmínky 1. f f, R C 1 f, 1 f R C 1 m G L f m Potlačení f Filtrae f 2. Hloubka modulae << 100 % ( f m ) ( f ) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 55 z 60
56 Demodulátory Synhronní demodulátor AM Modulovaný signál Demodulovaný signál s( t) A( t)os( t) s Filtr d ( t) A( t) os 2 A( t) os( )os 2 A( t)os( t)os( t A( t) 2 A( t) 2 ( ) t os( ) t Pro korektní funki detektoru musí být splněny podmínky: je třeba získat obnovenou synhronní nosnou vlnu. LO ( ) t sin( )sin( ) t LO LO ) Potom LO s d LO, 0 A( t) ( t) 2 LO Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 56 z 60
57 Demodulátory Demodulátory FM (s převodem na AM a AM detektorem) Deteke na boku rezonanční křivky (rezonanční obvod prauje jako převodník f U ) Fázový diskriminátor Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 57 z 60
58 Demodulátory Demodulátory FM s PLL Deteke smyčkou PLL, pro níž platí BW PLL > f m Kvadraturní demodulátor FM Ideové shéma u u 2 1 u m artan( ) k 2 1 ( ) k 1 ( ) 2 Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 58 z 60
59 Demodulátory Kvadraturní demodulátor Modulovaný signál ve tvaru s( t) I( t)os( t) Q( t)sin( t) s I ( t) s( t) os( t) I( t)os(0) I( t)os(2 t) Q( t)sin(2 t) Q( t )sin(0) 2 2 I( t)os( t)os( t) Q( t)sin( t)os( t) 2 2 s Q ( t) s( t) ( sin( t)) 2 I( t)os( t)( sin( t)) Q( t)sin( t)( sin( t)) I( t)sin(2 t) I( t)sin(0) Q( t)os(0) Q( t)os(2 t ) 2 2 Ideové realizační shéma s I (t) s Q (t) Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 59 z 60
60 Kone prezentae Matějka, Š.: Rádiové vysílače a přijímače, modulátory a demodulátory Strana 60 z 60
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
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
Rádiový komunikační systém základní atributy
A2B37KMM/AD2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice Rádiové vysílače a přijímače Verze 1.0.2 30. dubna 2013 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. matejka@feld.cvut.cz Katedra radioelektroniky K13137 Fakulta
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)
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.
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
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
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
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?
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
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
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
Direct Digital Synthesis (DDS)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory
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
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
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
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
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
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
ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ
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
Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup
Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
Koncepce přijímačů a vysílačů
Koncepce přijímačů a vysílačů Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 zdroj: prezentace z předmětu BRPV autor: pro. Ing. Aleš Prokeš, P.D. Rozdělení rádiovýc přijímačů Podle typu zapojení
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
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
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:
2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky
Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky
Pulsní kódová modulace, amplitudové, frekvenční a fázové kĺıčování Josef Dobeš 24. října 2006 Strana 1 z 16 Základy radiotechniky 1. Pulsní modulace Strana 2 z 16 Pulsní šířková modulace (PWM) PAM, PPM,
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
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
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
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
1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14
Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2
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
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
Modulace analogových a číslicových signálů
Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů
MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986
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
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
Střední průmyslová škola
Specializace: Slaboproudá elektrotechnika Třída: ES4 Tem a t i c k é o k r u h y m a t u r i t n í c h o t á z e k T e l e k o m u n i k a č n í z a ř í z e n í 1. Základní pojmy přenosu zpráv 2. Elektromagnetická
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.
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
transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx
Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji
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
Modulace a šum signálu
Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr
1. Základy teorie přenosu informací
1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.
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
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
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
Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních
Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data
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
Předmět A3B31TES/Př. 13
Předmět A3B31TES/Př. 13 PS 1 1 Katedra teorie obvodů, místnost č. 523, blok B2 Přednáška 13: Kvantování, modulace, stavový popis PS Předmět A3B31TES/Př. 13 květen 2015 1 / 28 Obsah 1 Kvantování 2 Modulace
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]
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
PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:
PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova
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
Laboratorní úloha 7 Fázový závěs
Zadání: Laboratorní úloha 7 Fázový závěs 1) Změřte regulační charakteristiku fázového závěsu. Změřené průběhy okomentujte. Jaký vliv má na dynamiku filtr s různými časovými konstantami? Cíl měření : 2)
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
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
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
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
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
15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH
15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle
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
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.
Mini RF laboratoř Mini RF Lab
Mini RF laboratoř Mini RF Lab Vybaveni pro měření v oblasti RF RF Measuring equipment: ( Měřit znamená vědět Measuring does mean know ) 1) Transmitter tester - Agilent VSA 4406 do 4 GHz analýza signálů
Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB
Modulace 2 Modulace je nelineární proces, který mění parametry nosného signálu pomocí modulačního signálu. Cílem úlohy je probrat takové typy modulací, jako jsou fázová modulace (Phase Modulation PM),
Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem
Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008
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_37_měření DVB-C s
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
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je
teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech
Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?
Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?
TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název