Vysílac signálu DRM pro radioamatérská pásma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysílac signálu DRM pro radioamatérská pásma"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: Vysílac signálu DRM pro radioamatérská pásma TDRM signal transmitter for amateur radio bands Pavel Paták, Zbynek Lukeš xpatak03@stud.feec.vutbr.cz, lukes@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Abstrakt: Článek pojednává o návrhu a realizaci vysílače signálu DRM pro pásma krátkých vln a radioamatérské použití. Je představena verze systému DRM používaná na radioamatérských pásmech a podrobně je popsán návrh vysílače. Důraz je kladen na metodu generování signálu SSB, použit je tzv. Taylorův modulátor. Abstract: Article discusses the design and implementation of DRM signal transmitters for high frequencies and amateur use. It introduced version of the DRM used on the amateur radio bands and is described in detail proposal transmitter. Emphasis is placed on the method of generating a SSB signal, used the so-called Taylors modulator

2 Vysílač signálu DRM pro radioamatérská pásma Pavel Paták, Zbyněk Lukeš Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně xpatak03@stud.feec.vutbr.cz, lukes@feec.vutbr.cz Abstrakt Článek pojednává o návrhu a realizaci vysílače signálu DRM pro pásma krátkých vln a radioamatérské použití. Je představena verze systému DRM používaná na radioamatérských pásmech a podrobně je popsán návrh vysílače. Důraz je kladen na metodu generování signálu SSB, použit je tzv. Tayloeův modulátor. 1 Úvod Rozhlasové vysílání se začalo rozvíjet po první světové válce. Používala se tehdy amplitudová modulace a vysílalo se v pásmech dlouhých a středních vln. Za téměř století vývoje radiotechniky bylo vyvinuto mnoho moderních způsobů přenosů dat, které vedly k praktickému použití dnešních komunikačních systémů. Jakoby stranou vývoje však stál amplitudově modulovaný rozhlas. Zatímco na velmi krátkých vlnách se již záhy po druhé světové válce začalo vysílat frekvenční modulací, v pásmu dlouhých a středních vln se dodnes vysílá původí amplitudovou modulací. V porovnání s dnešními moderními systémy nemůže amplitudově modulovaný rozhlas obstát v jakosti poslechu, a proto počet jeho posluchačů klesá. Uvadající zájem o vysílání na těchto pásmech se pokouší oživit vývoj standardu DRM (Digital Radio Mondiale). Digitální modulace může výrazně zlepšit mnoho zásadních parametrů, které ovlivňují jakost poslechu jako je např. větší dynamický rozsah, odolnost vůči různým interferencím a rušení nebo redukci šumu. Ve spojení s výhodami šíření elektromagnetického záření na středních a dlouhých vlnách, kdy lze jedním vysílačem pokrýt velké území, vzniká perspektivní systém. Pro zavedení systému DRM pro rozhlasové vysílání zatím chybí tzv. politická vůle. V současnosti proto tímto systémem nevysílá žádná česká stanice, avšak lze zachytit stanice zahraniční. Výhodné spojení šíření vln na dlouhých, středních a krátkých vlnách a digitální modulace však neušlo pozornosti radioamatérů. Proto vznikl standard upravující původní systém DRM pro potřeby vysílání na radioamatérských kmitočtech. Zásadní rozdíl je v použité šířce pásma, která je na KV pásmech pouze 2,7 khz. Následující článek popisuje návrh vysílače pro tyto radioamatérské kmitočty. 2 Systém DRM V systému DRM [1] jsou vysílány tři logické kanály: MSC (Main Service Channel) přenášející data vlastního vysílaného programu, FAC (Fast Acces Channel) obsahující informace o parametrech a nastaveních kanálu potřebných pro dekódování ostatních dat, a kanál SDC (Service Description Channel) informující o dalších nastaveních kanálu MSC (je-li mono, nebo stereo atd.), alternativních kmitočtech poskytujících podobné služby anebo například o přesném čase. Systém DRM používá pro své kanály stejnou šířku pásma jako klasické rozhlasové AM vysílání (4,5 khz pro DV a SV) nebo jeho celočíselné násobky, takže je možný současný provoz. Jako zdrojové kódování používá DRM systémy SBR (Spectral Band Replication), MPEG-4 CELP, MPEG-4 HVCX a PS (Parametric Stereo). Na data může být aplikována FEC Reed Solomon, je použito bitové a symbolové prokládání, konvoluční kódy a následně jsou data mapována do konstelačních diagramů QAM. Systém rozeznává několik módů robustnosti (robustness mode) A až E, které určují, jaká QAM bude použita pro ten který logický kanál a dále počet subnosných. Modulace může být od QPSK až po 64QAM. Následně jsou namapované symboly zařazeny na patřičnou subnosnou, jsou přidány pilotní symboly a pomocí modulační techniky OFDM je vytvořen kompletní signál. 3 HAM-DRM Touto zkratkou bývá označován standard DRM, který je upraven tak, aby vyhovoval radioamatérským potřebám [2]. Originální systém nelze použít kvůli jeho příliš velké šířce pásma, která je minimálně 4,5 khz, oproti největší šířce kanálu na radioamatérských krátkovlnných pásmech, která činí 2,7 khz. HAM-DRM používá dvě možné šířky pásma a to 2,3 khz a 2,5 khz. Systém má pouze tři módy robustnosti, A, B a E a dvě ochranné úrovně. Počet OFDM nosných v závislosti na použité šířce pásma a módu robustnosti ukazuje Tab 3.1. Tab. 3.1: Vypočítané a zvolené hodnoty polyfázní sítě. Počty OFDM nosných v HAM-DRM Šířka kanálu Mód A Mód B Mód E 2,3 khz ,5 khz Další odlišností oproti originálnímu systému DRM je zrušení logického kanálu SDC. Vysílají se pouze dva kanály MSC a FAC. Stejně jako u originálního systému DRM, přenáší i zde kanál MSC data samotného přenosu, tedy buď hlas, nebo obecná data VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

3 V kanálu FEC se přenáší mimo jiné následujcí údaje: použitá šířka kanálu, délka prokládání, modulace kanálu MSC, ochranná úroveň, rozlišení, zda se vysílá audio signál nebo data, zda se přenáší spolu se zvukovým signálem textové zprávy, typ zdrojového kódování, označení paketů v případě vysílání dat a CRC data. Kanál FAC tedy přebírá některé údaje, které jsou v klasickém DRM vysílány v kanále SDC (typ kódování MSC atd.). Vynechávají se především informace o alternativních kmitočtech, které při radioamatérském použití nemají smysl. Kanál FEC je vždy modulován pomocí QPSK. Pro dosažení nízkého bitového toku zvukového signálu jsou pro zdrojové kódování použity open source audio kodeky SPEEX nebo LPC 10. Nejsou zde použity žádné přídavné techniky jako parametrické stereo (PS) nebo Spectral Band Reconstruction (SBR). LPC 10 (Linear Predictive Coding) kódování pracuje na principu vokodéru. Vstupní hlasový signál je rozdělen na segmenty, z nichž každý je podrobován analýze. Zkoumá se například úroveň hlásky, její znělost nebo perioda signálu. Následně jsou přenášeny pouze parametry této analýzy. Dekódování má potom charakter rekonstrukce hlasu podle obdržených parametrů, výsledkem je syntetický hlasový signál. Tab. 3.2: Přenosové rychlosti systému HAM-DRM. Modulace MSC: QPSK Robustnost Šířka kanálu 2,3 khz 2,5 khz Ochanná úroveň Ochanná úroveň A - 1,9 kbit/s - 2,0 kbit/s B - 1,4 kbit/s - 1,5 kbit/s E - 1,0 kbit/s - 1,1 kbit/s Dosažitelné přenosové rychlosti při různém nastavení ukazují následující tabulky Tab Generování signálu DRM Kódování signálu i modulační technika OFDM vyžadují výhradně číslicové zpracování. Nejjednodušším způsobem, jak získat kompletní modulovaný signál DRM, je využít některého volně dostupného programu pro PC. Pro příjem rozhlasového vysílání DRM se často využívá programu DREAM, vytvořeného na Darmstadské univerzitě [3]. Dnes existuje i modifikace pro vysílání. DREAM respektuje přesně standard DRM pro rozhlasové vysílání. Nelze jej proto sice použít pro radioamatérská pásma, avšak dalo by se s ním experimentovat. Pro radioamatérské použití je vhodný například program WinDRM [4], který respektuje upravený standard HAM- DRM. WinDRM umožňuje vysílat jak fonicky, tak přenášet datové soubory nebo textové zprávy. Digitálně modulovaný signál je přiváděn na výstup zvukové karty. V programu lze nastavit offsetový kmitočet, který odpovídá pozici nulté nosné v OFDM, výchozí hodnota je 350 Hz. Celý signál DRM se pak bude při šířce kanálu 2,5 khz nacházet v rozmezí kmitočtů 350 Hz až 2850 Hz. Toto audio pásmo bylo zvoleno proto, aby pro vysílání mohl být použit standardní SSB vysílač, původně určený pro fonický provoz. Modulace MSC: 16 QAM Robustnost Šířka kanálu 2,3 khz 2,5 khz Ochanná úroveň Ochanná úroveň A 3,2 kbit/s 4,0 kbit/s 3,4 kbit/s 4,3 kbit/s B 2,2 kbit/s 2,8 kbit/s 2,6 kbit/s 3,2 kbit/s E 1,6 kbit/s 2,0 kbit/s 1,9 kbit/s 2,7 kbit/s Obr. 4.1: Spektrum HAM-DRM signálu na výstupu zvukové karty. Ve spektru jsou zřetelné především tři frekvenční pilotní nosné. 5 Blokové schéma vysílače Modulace MSC: 64 QAM Robustnost A B E Šířka kanálu 2,3 khz 2,5 khz Ochanná úroveň Ochanná úroveň ,8 kbit/s 5,7 kbit/s 5,2 kbit/s 6,2 kbit/s 3,3 kbit/s 4,0 kbit/s 3,9 kbit/s 4,7 kbit/s 2,5 kbit/s 3,0 kbit/s 2,7 kbit/s 3,2 kbit/s Kodér Speex podporuje kromě hlasových přenosů i kompresi obecných dat. Umožňuje použít několik vzorkovacích kmitočtů, v HAM-DRM je využito stejně jako u LPC vzorkování 8 khz. Výstupní bitová rychlost může být až 2,15 kbit/s. Modulovaný signál DRM je odebírán z výstupu zvukové karty v audio pásmu 350 Hz až 3 khz. Signál je přiveden na kompresor dynamiky, který zajistí na svém výstupu stále stejnou úroveň signálu bez ohledu na zesílení zvukové karty počítače. To je potřeba zajistit proto, aby další bloky nebyly přebuzeny příliš silným signálem nebo naopak nebyl signál příliš blízký úrovni šumu. Následně je signál filtrován pásmovou propustí, která odstraňuje případné vyšší harmonické, omezuje šumy zvukové karty na vyšších kmitočtech a zabraňuje vstupu nežádoucích frekvenčních složek v případě špatného nastavení programu WinDRM. Dále je signál zesílen a rozdělen na přímou a invertovanou větev. Tyto dva signály jsou přivedeny na vstupy polyfázní sítě, na 58 2 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

4 PC USB Ovládání Pásmová propust 350 Hz až 3 khz Inv. Inv. Polyfázní síť 350 Hz až 3 khz Obr. 5.1: Blokové schéma vysílače. jejímž výstupu jsou čtyři signály s fázovými posuvy 0, 90, 180 a 270 vzhledem k signálu 0. Tyto čtyři signály jsou multiplexovány analogovým multiplexerem. Signály přivedené na adresní vstupy multiplexeru jsou vytvářeny pomocí klopných obvodů. Kmitočet, který je na tyto klopné obvody přiváděn, musí být dvakrát vyšší, než je požadovaný kmitočet nosné. Zapojení klopných obodů pak zajistí, že kmitočet přepínání multiplexeru je čtyřikrát vyšší než kmitočet nosné. Taktováním z krystalového oscilátoru s obdélníkovým výstupem a kmitočtem 10 MHz je vytvořen na mezifrekvenčním kmitočtu 5 MHz SSB SC signál. Mezifrekvenční signál je filtrován dolní propustí odstraňující vyšší kmitočtové složky vzniklé v modulátoru. Dále signál vstupuje do druhého modulátoru, principiálně shodného s prvním. Nejdříve je signál rozdělen na dvě části, v jedné invertován a přiveden na polyfázní síť. Její výstupní signály jsou přepínány podle taktovacího signálu, který generuje obdélníkový oscilátor Si570. Kmitočet oscilátoru Si570 je řízen pomocí mikrokontroléru. Ten dále zajišťuje připojení správných kmitočtových filtrů a zobrazení údajů na displeji. Ovládání je zajištěno pomocí rotačního enkodéru a nebo pomocí programu běžícího na počítači. Komunikace mezi mikrokontrolérem a počítačem probíhá po sběrnici USB. Na výstupu modulátoru je již signál DRM nasměšován do rádiového kanálu. V modulátoru vznikají také nežádoucí složky, které jsou odfiltrovány pásmovými propustmi, kdy pro každé pásmo je realizována jedna propust. Za pásmovými propustmi je zapojen výkonový zesilovač. V něm mohou vzniknout vyšší harmonické složky, proto je za ním zařazen blok dolních propustí, které nežádoucí složky odfiltrují. Následně je již signál přiveden na výstupní konektor celého vysílače a může být vyzářen anténou. 6 Vstupní audio obvody SSB signál na mezifrekvenci 5 MHz Polyfázní síť 5 MHz Mikrokontrolér Displej 270 I 2 C Multiplexer Oscilátor Si570 Přepínání filtrů Multiplexer Krystalový oscilátor 10 MHz Výkonový zesilovač Pásmové propusti DP 5 MHz Na vstupu vysílače jsou zařazeny obvody udržující na svém výstupu konstantní úroveň signálu bez ohledu na úroveň vstupního signálu. Tím je potlačen vliv zesílení zvukové karty počítače na další obvody vysílače. Změna zesílení by totiž měnila výstupní výkon vysílače, příliš silný signál by mohl další obvody přebudit a při příliš nízké úrovni signálu by zase obvody pracovaly se zbytečně malým odstupem S/N. Tuto funkci zajišťuje kompresor dynamiky, byl použit obvod SSM2167 od firmy Analog Devices. Obvod obsahuje blok měřící efektivní hodnotu vstupního signálu, podle něhož mění zisk integrovaného zesilovače. Za kompresorem dynamiky je zapojena aktivní pásmová propust 250 Hz až 3500 Hz pro pokles o 3 db. Zajišťuje, že při špatném nastaveni offsetového kmitočtu v programu WinDRM, nebudou do dalších obvodů (především obvodu polyfáze) pronikat jiné kmitočty, než na jaké jsou navrženy. Au [db] Obr. 6.1: Přenos vstupní aktivní pásmové propusti. Pásmová propust se skládá z kaskádního zapojení horní propusti 2. řádu tvořené jedním operačním zesilovačem a dolní propusti 6. řádu vytvořené zapojením tří dalších operačních zesilovačů. Horní propust je provedena v zapojení Sallen Key s mezním kmitočtem 250 Hz a Butterworthovou aproximací. Dolní propust má mezní kmitočet 3,5 khz, je tvořena rovněž zapojením Sallen Key a aproximace kmitočtové charakteristiky je Butteworthova. Kmitočtocá charakteristika je na Obr SSB modulátor 7.1 Princip modulátoru f [Hz] Kmitočtový posun z jednoho pásma do druhého při snaze neobohatit spektrum o další složky odpovídá modulaci SSB SC (amplitudová modulace s jedním potlačeným pásmem a potlačenou nosnou). Pro získání SSB SC signálu byla zvolena méně tradiční i když mezi radioamatéry oblíbená filtrační metoda, někdy nazývaná Tayloeův modulátor [5] nebo čtyřcestná fázová metoda (four-way phasing method) [6]. Mezi její hlavní přednosti oproti klasické filtrační metodě patří to, že odpadá nutnost obtížné konstrukce krystalových mezifrekvenčních filtrů. Princip metody je následující: z originálního (nízkofrekvenčního) signálu jsou vytvořeny tři další kopie, které jsou v celém rozsahu kmitočtů původního signálu fázově posunuty. První kopie je posunuta o 90, druhá o 180, třetí o 270. Tyto čtyři signály jsou přepínány analogovým multiplexerem. Spínací kmitočet musí být 4 vyšší, než je kmitočet nosné, na níž chceme signál modulovat. Z výstupu multiplexeru již lze odebírat modulovaný signál. Před dalším zpracováním je však ještě 58 3 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

5 třeba odfiltrovat produkty ve spektru vznikající na násobcích nosné. 7.2 Matematický popis modulátoru Tayloeův modulátor nepatří mezi metody příliš zmiňované v literatuře. Přitom se však jedná o poměrně zajímavý princip stojící za povšimnutí. Proto byla funkce metody matematicky popsána a pro kontrolu byly provedeny simulace v programu Matlab. Přepínání analogového multiplexeru můžeme chápat jako vzorkování signálů přiváděných na jeho jednotlivé vstupy. Budeme sledovat případ, kdy je na vstup přiváděn pouze jeden signál s IN(t). Pro výstupní signál s OUT1 (t) platí: =. (7.1) Signál s O(t) představuje obdélníkový signál nabývající hodnoty 0 nebo 1 o frekvenci čtyřikrát vyšší, než je požadovaný kmitočet nosné. Vstupní signál budeme uvažovat harmonický s amplitudou rovnou jedné. Pak ho můžeme rozepsat takto: = +. (7.2) multiplexeru, fázový posun vstupních signálů je třeba zajistit. Při součtu výše uvedených čtyř signálů vyjde najevo, že jedna postranní složka je tvořena vždy dvojicí signálů v protifázi, které se odečtou. Tím vzniká SSB SC signál. Povšimněme si také, že ve výstupním spektru chybí složka na kmitočtu vstupního signálu. S odvozeného vztahu lze také vypočítat konverzní zisk. Díky tomu, že byla uvažována amplituda vstupního signálu jednotková, je velikost výstupního napětí rovna konverznímu zisku. Ve vztahu vystupuje násobitel 4, vyjadřující součet čtyř stejným způsobem vznikajících signálů: = 4 = 4 = 4 = 0,45. (7.7) Z výsledků simulace v Matlabu (viz Obr. 7.2) je patrné, že se spektrum SSB SC signálu opakuje kolem lichých násobků nosné, přičemž se střídá potlačení horního nebo dolního postranního pásma. Potlačení opačného postranního pásma lze dosáhnout otočením pořadí spínání jednotlivých kanálů. Proměnná ω IN je úhlový kmitočet vstupního signálu, φ je jeho počáteční fáze. Výsledný signál vzniká násobením obdélníkového signálu s tímto vstupním signálem. Bude praktické, vyjádříme-li obdélníkový signál pomocí zpětné Fourierovy transformace do časové oblasti. V kmitočtové oblasti lze signál vyjádřit takto [7]: = sinc e, (7.3) kde T O je perioda obdélníkového signálu, ϑ je šířka pulzu, k je pořadí harmonické složky, Ω o je kmitočet obdélníkového signálu a φ O je počáteční fáze signálu. Nyní provedeme Fourierovu tranformaci a signál vyjádříme v časové oblasti: = sinc e e. (7.4) Obr. 7.1: Multiplexerem navzorkované vstupní signály Teď již lze napsat vztah pro výstupní signál vzniklý násobením vstupního signálu se signálem obdélníkovým: = sinc e sinc e. (7.5) Na výstupu multiplexeru pak dochází ke sčítání čtyř takto vzniklých signálů, pro výstup platí: =, +, +, +,. (7.6) Ve vztahu pro signál s OUT1(t) (7.5) je možné vidět složky odpovídající modulaci DSB. Jak je patrné, fáze těchto složek je závislá jak na fázi vstupního signálu, tak na fázi obdélníkového signálu, který vstupní signál násobí. Fázový posun obdélníkového signálu je zajištěn samotnou funkcí postupně se přepínajícího analogového Obr. 7.2: Výstupní spektrum za modulátorem Pokud bychom použili pouze dva vstupní signály a další dva by byly nulové, vznikne i tak kolem kmitočtu nosné spektrum SSB SC signálu. Nejbližší vyšší složky ve 58 4 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

6 spektru pak ale již budou na dvojnásobku kmitočtu nosné (vznikne zde DSB). V takovém případě by bylo nutné za modulátor zařadit strmější dolní propust, než je tomu v případě spínání všech 4 signálů. Úroveň potlačení nežádoucího pásma závisí na přesnosti fázových posunů vstupních signálů, na době sepnutí jednotlivých kanálů a na amplitudě vstupních signálů. Dobu sepnutí kanálů nemusíme uvažovat, budeme předpokládat, že multiplexor je schopen přepínat se mezi všemi čtyřmi kanály stejně rychle. Pak pro míru potlačení nežádoucího pásma platí vztah, nyní již bez odvození [8]: = 20 log, (7.8) kdev A a V B je dvojice signálu posunutých od sebe v ideálním případě o 90 vyjádřená v komplexním tvaru. Pokud uvažujeme čtyři vstupní signály, lze potlačení spočítat jako = 20 log , (7.9) kde K 1 a K 2 jsou hodnoty potlačení nežádoucího pásma spočítané pro dvě dvojice příslušných signálů podle vztahu (7.8). 7.3 Polyfázní síť Fázový posun o 90, 180 a 270 v celém rozsahu kmi- polyfázní RC točtů vstupního signálu lze zajistit pomocí sítě, někdy nazývané Gingellova [6]. Výstupní signály nejsou fázově posunuty vzhledem k vstupnímu signálu stále o konstatní hodnotu. Vzájemný fázový posun mezi signály je však stále udržován na požadovaných hodnotách. Polyfázní síť se skládá z několika RC segmentů, na Obr 7.3 je polyfázní síť skládající se ze tří segmentů. Čím víc segmentů síť má, tím lze dosáhnout přesnějších fázo- stranu vzrůstá vých posuvů napříč spektrem, na druhou vložný útlum Návrh polyfázní sítě [9] Obr. 7.3: Ukázka 3 segmentů polyfázní RC sítě. Nejprve je třeba stanovit kmitočtový rozsah, ve kterém musí být zajištěn přesný fázový posun. Signál DRM je generován na výstupu zvukové karty počítače v rozsahu 350 Hz až 2850 Hz. Pro výpočet polyfázní sítě byl zvolen f min = 200 Hz a f max = 3000 Hz. Pro počet potřebných segmentů platí tato pravidla: Při kmitočtovémm rozsahu jedné dekády je pro každých 10 db potlačení nežádoucího postranního pásma nutný jeden segment. Při každém zdvojnásobení f max je třeba při- Tomu odpovídá dat jeden segment. vztah = log + kde M je míra potlačení nežádoucího postranního pásma v db. Bylo zvoleno M = 70 db. Pak = log + = lo og Každý segment má všechny hodnoty rezistorů a kondenzátorů shodné velikosti. Časové konstanty jednotli- vých segmentů lze určit podle vztahu [9] =, kde N je počet segmentů, segmentů, tedy x = 1 N. V Tab. 7.1 jsou uvedeny vypočítané hodnoty R x a zvolené skutečné hodnoty rezistorů v řadě E24. Velikost kapacity kondenzátorů 10 nf byla zvolena. Hodnoty fx vyjadřují kmitočty, na kterých by u samostatně zapo- přesných požadova- jeného RC segmentu bylo dosaženo ných fázových posunů, fx = 1/(2πRC). Tab. 7.1: Vypočítané a zvolené hodnoty polyfázní sítě x Cx Rx fx nf Ω Hz, (7.9) , , , , , , , , = 7,58 ~ 8. (7.10) (7.11) x je indexace jednotlivých RxE24 Protože přesnost fázových posuvů na výstupu poly- hodnot součástek a tedy fázní sítě závisí na přesnosti i jejich toleranci, byla provedna v programu PSpice ana- tolerance rezistorů lýza Monte Carlo. Byly uvažovány 1% a kondenzátorů 5%. Analýza byla provedena pro 100 běhů. Na Obr. 7.4 je zobrazen výsledek analýzy pro posun mezi signály označené na Obr. 7.3 jako 0 a 90. Z obrázku je patrné, že přesnost fázového posunu takovéto sítě se pohybuje mezi ±5. Ω 58 5 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

7 Pro konstrukci opravdu přesné polyfázní sítě je vhodné použité součástky měřit a vybrat ty, které splňují zpřísněné požadavky. V grafu na Obr 7.5 jsou nakresleny fázové posuny mezi signály 0 a 90 realizované polyfázní sítě. Jinou možností je použít aktivní fázovací síť skládající se z fázovacích článků s operačními zesilovači [10]. Její výhodou je, že vstupní signál není utlumen. Při simulaci Monte Carlo ale byly výsledky horší než u pasivní sítě. Zapojení aktivní sítě je ukázáno na Obr. 7.6, výsledky simulace Monte Carlo při stejném nastavení jako při předchozí simulaci jsou zobrazeny na Obr Obr. 7.4: Simulace Monte Carlo pro pasivní RC polyfázní síť. φ[ ] Vzájemný posun fáze mezi signály s1(t) a s2(t) f [Hz] Obr. 7.5: Graf posunu fází mezi signály s1(t) a s2(t). 7.4 Realizace modulátoru Při realizaci byl použit analogový multiplexer 74CBTLV3253D, který svými parametry postačuje pro krátkovlnné aplikace. Kritickým parametrem je rychlost přepínání kanálů. Pokud uvažujeme nejvyšší kmitočet nosné 30 MHz, je kmitočet přepínání kanálů (tj. četnost změny na adresním vstupu multiplexeru) již 120 MHz, tzn. jeden kanál je sepnut po dobu 8,3 ns. Při realizaci se ukázalo, že potlačení nežádoucího postranního pásma závisí na kmitočtu nosné. Rychlost přepínání multiplexeru nemůže mít vliv na fázové posuny vstupních signálů ani nemůže ovlivňovat zesílení zesilovačů zapojených před multiplexerem, což bylo ověřeno i měřením. Důvod změny potlačení nežádoucího pásma je tak třeba hledat buď v samotném multiplexeru, nebo v zapojení klopných obvodů vytvářejících adresní vstupy pro multiplexer. Potlačení nežádoucího pásma v závislosti na kmitočtu je zobrazeno na Obr 7.8. Experimentálně bylo zjištěno, že změnou zesílení vstupních signálů (kdy tedy vstupní signály nejsou stejně velké), lze kompenzovat nepřesné fázové posuny. Nejlepší výsledek, jakého se podařilo dosáhnout, je zobrazen v následujícím grafu na Obr Potlačení nežádoucího pásma Obr. 7.6: Aktivní fázovací síť. potlačení [db] f [MHz] Obr. 7.8: Potlačení nežádoucího pásma u modulace SSBSC. Obr. 7.7: Výsledky simulace Monte Carlo pro aktivní síť. Podle platné legislativy však musí být nežádoucí složky ve spektru pro vysílání na kmitočtech nižších jak 30 MHz potlačeny alespoň o 40 db [11]. Proto byla změněna koncepce vysílače. Byla opuštěna myšlenka přímosměšujícího vysílače do radiového kanálu a modulátor byl využit pro pevnou mezifrekvenci VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

8 potlačení [db] Potlačení nežádoucího pásma, při změně zesílení f [MHz] Obr. 7.9: Potlačení nežádoucího pásma u modulace SSBSC při změně zesílení budících zesilovačů v případě prvního modulátoru i zde lze změnou zesílení jednotlivých větví před multiplexerem měnit potlačení těchto složek ve spektru. Tak lze dosáhnout stavu, že při vysílání do nízkých kmitočtových pásem v okolí mezifrekvence, je složka na mezifrekvenčním kmitočtu potlačena dostatečně, při vysílání do vyšších pásem se naopak zlepšuje potlačení druhého postranního pásma. To snižuje nároky na filtry, které jsou zařazeny za modulátorem. Spektrum po filtrování při vysílání na kmitočtu 28 MHz je uvedeno na Obr Na jednom kmitočtu totiž není problém dosáhnout dostatečného potlačení postranního pásma. Jako mezifrekvenční kmitočet byla zvolena frekvence 5 MHz. Spektrum mezifrekvenčního signálu kolem 5 MHz je zobrazeno na Obr Potlačeno je horní postranní pásmo. Obr. 8.1: Spektrum po filtraci na výstupu 2. směšovače při směšování do pásma 28 MHz. Obr. 7.10: Spektrum okolo mezifrekvenčního kmitočtu 5 MHz, potlačeno je horní postranní pásmo. Uprostřed na f = 5 MHz je pronikající nosná, vlevo pak 1. a 2. harmonická modulačního signálu. 8 Druhý směšovač Pro druhé směšování byl zvolen stejný typ směšovače/modulátoru jako pro generování SSB SC signálu, tedy Tayloeův modulátor. V ideálním případě by po směšování byla ve výstupním spektru jedna složka, standardně na rozdílovém kmitočtu f generátor - f mf. Tomuto stavu se nejvíce blíží dvojitě vyvážené směšovače, které ve výstupním spektru potlačují jak vstupní signál, tak signál místního oscilátoru. Při porovnání vlastností dvojitě vyvážených směšovačů a Tayloeova modulátoru je vidět, že Tayloeův modulátor lze považovat za dvojitě vyvážený směšovač. Jeho výhodou oproti klasickým směšovačům je alespoň částečné potlačení druhé vznikající složky na kmitočtu f generátor + f mf. Nevýhoda naproti tomu je, že při nedokonalých fázových posunech signálů přiváděných na multiplexer, vznikají ve spektru různé kombinační složky. Stejně jako Před druhý směšovač je dále zařazena dolní propust s eliptickou aproximací, zvlněním v propustém pásmu 1 db a mezním kmitočtem 5,4 MHz, která odstraňuje nežádoucí složky ve spektru produkované prvním směšovačem na násobcích nosné. Vzhledem ke značné úzkopásmovosti mezifrekvenčního signálu lze nyní zkonstruovat polyfázní síť pouze jednostupňovou. Hodnota kondenzátorů byla zvolena 100 pf a hodnota odporů byla spočítána takto: = = 9 Pásmové propusti = 318 ~ 300. (8.1) Za blokem druhého směšovače je zařazena banka pásmových propustí. Má za úkol dostatečně potlačit všechny nežádoucí složky ve spektru vznikající ve směšovači. Většina složek je potlačena dostatečně, tedy alespoň o 40 db, některé však jsou příliš silné. Při vysílání na nižších kmitočtových pásmech (pásma 1,8 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz) jsou to především složky na násobcích nosné, při vysílání na vyšších pásmech pak pronikající mezifrekvence. I přesto, že jsou ostatní složky potlačeny alespoň o zmíněných 40 db, je dobré spektrum vyčistit co nejvíce. Pro pásma 7, 14, 18, 21, 24 a 28 MHz byly navrženy a realizovány jednotlivé filtry typu pásmová propust, pro 58 7 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

9 pásma 1,8 a 3,5 MHz byla navržena jedna společná dolní propust. Dolní propust je navržena s eliptickou aproximací 5. řádu, nejvyšším zvlněním v propustném pásmu 0,05 db a mezním kmitočtem 4 MHz. Návrh a optimalizace byly provedeny, stejně jako u pásmových propustí, v programu Ansoft Designer. Obr. 9.1: Zapojení pásmových propustí. U všech pásmových propustí byla zvolena Čebyševova aproximace, zapojení filtrů je na Obr 9.1. Filtry jsou navrženy 3. řádu se zvlněním v propustném pásmu 0,02 db. Propustná pásma filtrů byla navržena tak, aby pásma, v nichž je možné provozovat digitální vysílání, byla propuštěna s co možná nejmenším útlumem. Šířka pásma ovlivňuje útlum filtru v propustném pásmu. Čím je šířka propustného pásma větší, tím menší útlum v propustném pásmu je. Proto je propustné pásmo vždy širší, než by bylo nezbytně nutné. Přepínání filtrů zajišťuje dvojice analogových multiplexerů FST3253 od firmy Fairchild. V sepnutém stavu má multiplexer odpor 4 Ω, podle simulací provedených v programu Ansoft Designer dojde vlivem vložení dvou těchto odporů ke zhoršení vložného útlumu o asi 1,2 db. Na Obr. 9.2 jsou naměřené kmitočtové charakteristiky pásmových filtrů. Obdélníkový nesymetrický výstup o úrovni, kterou jsou schopny zpracovat logické CMOS obvody. Dobrá teplotní stabilita kmitočtu. Dobrá časová stálost kmitočtu. Nízký fázový šum. Možnost jemného ladění, jednotky nebo desítky Hz. Posledním velmi důležitým parametrem je nejvyšší požadovaný kmitočet. Jeho hodnota je určena nejvyšším kmitočtem, na kterém bude vysílač pracovat, tedy 29,3 MHz. Protože po druhém směšování je využit směšovací produkt na kmitočtu f oscilátor f mf, je nutné ještě připočíst hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu, která je 5 MHz. Nejvyšší požadovaný kmitočet oscilátoru pak tedy je = 4 á + = 4 29,3 + 5 = 137,2 MHz. (10.1) Tuto hodnotu lze snížit například tím, že pro vyšší kmitočtová pásma využijeme směšovacího produktu f oscilátor + f mf. Pak bude nejvyšší potřebný kmitočet oscilátoru = 4 á = 4 29,3 5 = 97,2 MHz. (10.2) Digitální modulace zpravidla využívají módu USB (Upper Side Band). Proto je při změně používaného směšovacího produktu potřeba také na mezifrekvenci změnit mód SSB SC modulace buď na USB, nebo LSB. To však díky popsaným vlastnostem směšovače nečiní obtíže, stačí změnit pořadí spínání kanálů mutliplexeru. Obr. 10.1: Blokové schéma Si570. Převzato z [12]. Obr. 9.2: Kmitočtové charakteristiky filtrů. 10 Místní oscilátor Tyto požadavky splňuje např. obvod Si570 firmy Silicon Laboratories, který byl vybrán. Obvod obsahuje vnitří krystalový oscilátor. Výstupní kmitočet je určen pomocí násobičky DCO a dvou děliček HS_DIV a N1. Z blokového schematu na Obr je patrné, že se jedná o určitou modifikaci PLL, firma prinicp označuje za technologii DSPLL [13]. Obvod se ovládá prostřednictvím sběrnice I 2 C. Místní oscilátor slouží k taktování druhého Tayloeova směšovače. Požadavky na něj kladené jsou uvedeny v následujícím přehledu: 58 8 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

10 11 Řízení vysílače Vysílač je možné ovládat dvěma způsoby pomocí místního ovládání rotačním enkodérem, kdy jsou informace zobrazovány na LCD displeji, nebo pomocí aplikace pro počítač, přičemž komunikace probíhá přes sběrnici USB. Vysílač je řízen mikrokontrolérem ATmega16 firmy Atmel. Hlavní úkoly, které musí mikrokontrolér plnit, jsou patrné z Obr Patří mezi ně především výpočet frekvence pro oscilátor, přepínání filtrů, obsluha displeje a komunikace přes sběrnice I 2 C a USB. alternativou pro klasickou filtrační metodu. Netradiční je použití modulátoru ve dvou stupních, kdy lze na mezifrekvenci dosáhnout dobrého potlačení postranního pásma. Druhé směšování sice kvůli nepřesným fázovým posuvům vytvoří ve spektru řadu nežádoucích složek, ty však lze jednoduše odfiltrovat pásmovými propustmi. Výsledkem vývoje je zařízení umožňující vysílání na všech krátkovlnných radioamatérských pásmech s laděním po desítkách Hz. 13 Poděkování PC Ovládání Displej USB Mikrokontrolér Přepínání filtrů Tento příspěvek vzniknul za podpory projektu CZ.1.07/2.3.00/ WICOMT, financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. I 2 C Si570 Obr. 11.1: Úkoly pro mikrokontrolér. Komunikace přes sběrnici USB je implementována do mikrokontroléru softwarově. Řešení je založeno na projektu V-USB [14]. Jedná se o levnou variantu, kdy po hardwarové stránce implementace zahrnuje pouze dvě Zenerovy diody a tři rezistory. Zařízení se přihlašuje k počítači jako zařízení třídy HID, není proto potřeba instalovat žádný ovladač, stačí pouze spustit obslužnou aplikaci. Toto řešení je vhodné pro malé přenosy dat, což právě řízení vysílače je. Obr. 11.2: Ovládací program pro PC. 12 Závěr Článek měl za úkol seznámit čtenáře alespoň ve stručnosti s perspektivním, a bohužel stále málo využívaným standardem DRM pro rozhlasové vysílání a jeho modifikací pro radioamatérský provoz. Byly popsány zásadní bloky pro sestavení vysílače DRM signálu pro krátkovlnná radioamatérská pásma. Důraz byl kladen především na zajímavou metodu získání signálu SSB SC Tayloeův modulátor, která může být 14 Literatura [1] ETSI ES Digital Radio Mondiale (DRM);. Sophia Antipolis Cedex -FRANCE : European Telecommunications Standards Institute, s. Dostupné z: 01p.pdf. [2] HamDream [online]. [cit ]. DRM mode "HAM" specification. Dostupné z: [3] Dream [online] [cit ]. Main page. Dostupné z: php?title=main_page. [4] BUCHANAN, Jasnon. N1SU [online] [cit ]. WinDRM - HF Digital Radio Mondiale. Dostupné z: [5] TAYLOE, Dan, Ultra Low Noise, High Performance, Zero IF Quadrature. [online].2001, [cit ]. Dostupný z: pdf. [6] SUMMERS, Hans. HF Transmitters and Transceivers. The Radio Communication Handbook. 2009, s. 48. [7] ČÍŽ, Radim. Theory of communiation - Lecture #8: Pulse Modulation. [s.l.], s. Přednáška. FEKT VUT. [8] SCHMIDTH, Kevin. Phase-Shift Network Analysis and Optimization [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 58 9 VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

11 < html>. [9] NIESSEN, Pim. Understanding and Designing Asymetric Polyphase Networks. 2006, 24 s. Dostupné z: phase_networks.pdf [10] Tonnesoftware [online] [cit ]. QuadNet. Dostupné z WWW: < [11] ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD. Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy. 2005, 50 s. Dostupné z WWW: < edi_%20amaterske_zkousky.pdf> [12] Product Data Sheet. Si570/Si571: 10 MHz to 1.4 GHz I2C Programmable XO/VCXO. [s.l.] : [s.n.], s. Dostupné z WWW: < echnicaldocs/si570.pdf>. [13] Innovative DSPLL Technology [online] [cit ]. Silicon Labs. Dostupné z WWW: < Pages/DSPLL.aspx> [14] V-USB: Virtual USB Port for AVR microcontrollers [online] [cit ]. Dostupné z: < VOL.14, NO.5, OCTOBER 2012

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

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

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

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)

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

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?

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

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

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

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

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

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

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

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

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

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

Více

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

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

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

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

Více

Signál v čase a jeho spektrum

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

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

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

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

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

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

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

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

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

Více

4.2. Modulátory a směšovače

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

Více

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 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

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

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

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

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

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

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

Více

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

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,

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

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

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory Jiří Petržela motivace miniaturizace vytvoření plně integrovaného filtru jednotnou technologií redukce plochy na čipu snížení ceny výhody koncepce spínaných kapacitorů (SC) koeficienty přenosové funkce

Více

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

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

Více

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí

Více

Modulační parametry. Obr.1

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

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

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

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

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. 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.

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem I 1 = 1 + pl 1 (U 1 +( )), = 1 pc 2 ( I 1+( I 3 )), I 3 = pl 3 (U 3 +( )), 1 U 3 = (pc 4 +1/

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

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

Více

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice 18.10.2016 Úvod Zabezpečení signálu/pokrytí datová kapacita Větší počet stanic v MUXu => nižší kapacita/stanici Zvuková

Více

Přenosová technika 1

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,

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

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

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

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_47_měření DVB-S s

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

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

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

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

Více

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 a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Vektorové obvodové analyzátory

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

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

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

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

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

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

Pulzní (diskrétní) modulace

Pulzní (diskrétní) modulace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Pulzní (diskrétní) modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Pulzní modulace

Více

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky. Směšovač pro příjem DRM. Semestrální projekt

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky. Směšovač pro příjem DRM. Semestrální projekt ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky Směšovač pro příjem DRM Semestrální projekt Student: Vedoucí práce: Jan Jareš Ing. Karel Mikuláštík únor 2006 P r o h l á š

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

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,

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

Více

I. Současná analogová technika

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

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

Výkon komunik. systémů

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

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

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

Více

1. Základy teorie přenosu informací

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.

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Jindřich Vavřík STOČ 2011 1 1. Základní popis Systém umožňující přenášení informací po rozvodné síti nízkého napětí 230V. Systém je sestrojen ze dvou zařízení vysílače

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup

Více

Měření nelineárních parametrů

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

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Modulace analogových a číslicových signálů

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

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

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_51_měření DVB-S2 s

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

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_23_měření DVB-T s

Více

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

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.

Více

Měřící přístroje a měření veličin

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

Více

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma 3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

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

Více

Měření vlastností datového kanálu

Měření vlastností datového kanálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA E Měření vlastností datového kanálu Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Základy datové komunikace (X32ZDK) Měřeno: 14. 4. 2008 Cvičení:

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM OFDM - ortogonální frekvenční multiplex Přenos realizován na více nosných vlnách Kmitočty nosných vln jsou voleny tak, aby byly navzájem ortogonální (neovlivňovaly se) Modulace

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Měření frekvence a času

Měření frekvence a času Radioelektronická měření (MREM, LREM) Měření frekvence a času 7. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Tyto dvě fyzikální veličiny frekvence a čas jsou navzájem svázány.

Více

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 4 2 Číslicové filtry typu FIR a IIR definice operace filtrace základní rozdělení FIR, IIR základní vlastnosti, používané struktury filtrů návrhové prostředky

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

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

Více

Amplitudová a frekvenční modulace

Amplitudová a frekvenční modulace Amplitudová a frekvenční modulace POZOR!!! Maximální vstupní napětí spektrálního analyzátoru je U pp = 4 V. Napěťové úrovně signálů, před připojením k analyzátoru, nejprve kontrolujte pomocí osciloskopu!!!

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu řídícího systému - analogové systémy v řízení výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef

Více