Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje



Podobné dokumenty
2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Modulační parametry. Obr.1

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

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

Výkon komunik. systémů

4.2. Modulátory a směšovače

Vektorové obvodové analyzátory

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

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

íta ové sít baseband narrowband broadband

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

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

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

VY_32_INOVACE_E 15 03

Signál v čase a jeho spektrum

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

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

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

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Rozsah měřené veličiny

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

Přenosová technika 1

Direct Digital Synthesis (DDS)

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

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

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Vysokofrekvenční měření

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Měření frekvence a času

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Měření nelineárních parametrů

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Test RF generátoru 0,5-470MHz

Úvod do zpracování signálů

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Pulzní (diskrétní) modulace

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

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

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Analogové měřicí přístroje

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Měřicí technika pro automobilový průmysl

9 khz až 3 GHz s rozlišovacím filtrem 10 Hz až 10 MHz v širokém dynamickém rozsahu.

Rozhlasový přijímač TESLA 440A GALAXIA

Teoretický úvod: [%] (1)

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Měřící přístroje a měření veličin

Spektrální analyzátory

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Předmět A3B31TES/Př. 13

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Obsah Základy vf měření... 2 Metody vf měření výkonu a watmetry... 2

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

Modulace analogových a číslicových signálů

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

A/D převodníky - parametry

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS khz až 3 GHz

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Teorie elektronických

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Střední průmyslová škola

1. Základy teorie přenosu informací

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Transkript:

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. Analogový signál například může mít též číslicovou reprezentaci a můžeme ho sledovat v časové nebo frekvenční oblasti (doméně). Setkáváme se se signály, které jsou měronosné nebo nesou informaci v komunikačním kanálu, na rozdíl od signálů, které ruší přenos a degradují vlastnosti signálů. Do této druhé skupiny můžeme zařadit průmyslové nebo atmosférické rušení, šum obvodů a komunikačního kanálu. Měří se parametry: analogové- amplitudové a frekvenční modulace,šum a šumové číslo, fázový šum digitální modul. parametry, fázové nestability, chybovost, diagram oka Přístroje Osciloskopické metody - osciloskop je přístroj, umožňující sledovat průběhy signálů v závislosti na čase, jsou 3 skupiny: analogové, digitální paměťové, vzorkovací Společné znaky: Vstupní obvody - umožňují připojení pozorovaného (měřeného) signálu, volbu vstupního odporu (50Ω, nebo 1MΩ a více), volbu signálu se stejnosměrnou složkou nebo střídavého signálu bez ss složky, možnost připojení kalibračního zdroje nebo uzemnění a pomocí kmitočtově kompenzovaných děličů zeslabení vstupního signálu. Vstupní zesilovače - zesilují vstupní signál na požadovanou úroveň pro následující obvody, u analogových osciloskopů převádějí nesymetrický vstup na symetrický, který je požadován pro správnou funkci vychylování u klasické obrazovky. Jsou určující pro šířku pásma osciloskopu. Spouštěcí obvody (synchronizace) - zajišťují rozběhnutí časové základny. Spouštění může být odvozeno od externího podnětu, od libovolně zvoleného bodu pozorovaného signálu v některém kanálu. Jde o to, aby spouštění bylo časové vázáno na pozorovaný signál co nejpřesněji. Zpožďovací obvody- umožňují pozorovat signál od počátku. Okamžik rozběhu časové základny předchází o zvolený interval počátek pozorovaného průběhu. Časová základna - vytváří časové měřítko na horizontální ose obrazovky (displeje). U analogových osciloskopů obvody časové základny generují lineárně narůstající napětí v závislosti na čase. Analogový: dva a více kanálů - signál všech kanálů se přepíná na vertikálně vychylující systém obrazovky; lze využívat pro zobrazení v módu Y-t nebo po odpojení časové základny v módu X-Y; mezi průběhem signálu na vstupu a zobrazením není časové zpoždění Digitální: vstupní a zobrazovací obvody analogově, zbytek zpracován digitálně (A/D, D/A) vzorkování, číslice; časové zpoždění díky D zpracování Vzorkovací: rozšíření frekv. pásma do GHz; rychlé vzorkovací diody krátké čas. vzorky s amplitudou a čas. poloze časově roztaženy; možnost použít NF obvody

Časová oblast Amplitudová modulace (řízení amplitudy signálu druhým signálem) X-Y, Y-t index m = (b-a)/(b+a) (obr. z Y-t) - ve frekv. oblasti spektrum, poměr spektrálních čas -> m= 2 Ac/As - metoda voltmetru viz napětí na obr. 5 - metoda středního výkonu: Pavg= Pc(1+(m^2)/2), málo citlivá,měření modulačních charakteristik vysílačů, wattmetry s termosenzorem, - metoda obálkového výkonu: citlivější, wattmetry s diodovým detektorem, měří se špičkový výkon Frekvenční modulace(řízení frekvence signálu velikostí f druhého signálu): - pomocí frekvenčního zdvihu Δf (velič., závisí na amplitudě modulačního sig, stejná pro různé f a stejné amplitudy), měří se nepřímo pomocí β indexu frekv. modulace - Besselovy nuly - při určitých hodnotách indexu β, a tudíž při určitých hodnotách modulačního napětí, je ve spektru frekvenčně modulovaného signálu amplituda spektrální složky nosné frekvence rovna nule. Amplituda nosné vlny v závislosti na indexu modulace je určena Besselovou funkcí nultého řádu. Nevýhodou schopnost měřit index modulace β pouze v těchto diskrétních nulových bodech. Měření digitálních modulačních veličin: parametry ASK, PSK, PSK modulací, vektorové IQ modulátory, libovolný vf signál o konstantní úhlové frekvenci wc a o libovolně časově proměnné fázi j(t) i amplitudě A(t) je možné zobrazit v komplexní rovině jako vektor složený ze dvou kvadraturních složek I(t) a Q(t) se stejnými frekvencemi a se vzájemnou fází 90 Tok dat ovlivněn různými vlivy (fáz. neklid obvodů, modulační chyba, )-> shluky bodů v diagramech, pokud bod v určité oblasti dle počtu stavů modulace, je to ok, jinak detekována chyba

Frekvenční oblast Levné přístroje s horní frekvencí několik GHz měří neznámou frekvenci buď přímo a nebo přes předděličku se známým dělícím poměrem. Čítače pro vyšší pásma mají na vstupu speciální superheterodynní obvody (superhet). Zvláštní pozici v oboru měření frekvence mají spektrální analyzátory, které nebývají tak přesné, ale naměří signály s více spektr. složkami. Měření frekvence: 1) pasivní měření 2) elektronické měření (metoda nulového zázněje, frekvenční čítače, SpA) Pasivní měření frekvence - LC vlnoměr (do 100 MHz) - přiblížení ke kmitajícímu obvodu, LC se přelaďuje a při rezonanci se odečte z indikátoru výchylka - v jednotkách GHz vlnoměry s koax rezonátory navázané na koax vedení a detek. smyčku Princip LC vlnoměru - jednotky až desítky GHz lze užít měrné vedení (zkrat + rozměry vlnovodu + vzdálenost mezi minimy PSV => vlnová délka) Elektronické měření (bez mech. ladění rezonančních obvodů, referenční signál z OSC, přesné a rychlé) - Metoda nulového zázněje proměřuje pásmo a přesně určí vybrané frekvence vzdáleé od sebe o stejný krok vhodné pro kalibraci přesaditelných generátorů 100MHz periodický signál úzkých pulsů ( ve spektru stovky čar vzdálených od sebe 100MHz) skrze směšovač spolu s měřeným kmitočtem => na Y leze rozdíl (při nulovém rozdílu přejde sinusovka na vodorovnou čáru.. a je to)

- Frekvenční čítače tvarovací obvod (úzké pulsy) + registr otevřený po dobu T čítající pulsy pro frekvence vyšší jak 100MHz (GHz) nutno užít předděličky, pro desítky GHz superhet - Spektrální analyzátor - principiálně je spektrální analyzátor velmi citlivý široce přeladitelný přijímač s definovanou šířkou pásma RBW - přijímač přejíždí měřené frekvenční pásmo a v každém frekvenčním bodu změří přijatý výkon. Princip měření přeladění přijímače REF. LEVEL RBW FREQUENCY SPAN f

Základem obvodů superhet je směšovač, místní oscilátor a mezifrekvenční (MF) filtr. Princip superhet - přeladitelný místní oscilátor (LO) budí relativně vysokým výkonem (+10dBm) LO vstup směšovače => aktivní prvky (diody, tranzistory) ve směšovači v nelineárním režimu - vlivem nelineárních procesů dochází ve směšovači ke vzniku signálů s novými frekvencemi, obecně ± n. fs ± m. flo, kde f s je frekvence vstupního signálu přijímače a f LO je výstupní frekvence místního oscilátoru. - zapojený mezifrekvenční filtr typu pásmová propust (PP) vybírá z výstupního spektra směšovače obvykle 1 požadovanou složku, a to nejčastěji: fmf = fs 1 flo z toho je f s1 = fmf + flo fmf = flo fs2 z toho je fs2 = flo fmf - výběr se provádí přeladěním místního oscilátoru tak, že je požadovaný vstupní radiový kanál konvertován směšovačem do pevného mezifrekvenčního filtru se střední frekvencí f MF a šířkou pásma B, která se právě rovná šířce modulace. Nevýhoda = konverze ze základního a zrcadlového pásma pro případ příjmu VKV FM 300kHz F MF 10,7 f s2 f LO f s1 81,1 91,8 102,5 f [MHz]