Amplitudová a frekvenční modulace

Podobné dokumenty
Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB

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

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

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

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

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Úloha D - Signál a šum v RFID

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Návrh frekvenčního filtru

4B Analýza neharmonických signálů

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

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

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

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Modulované signály. Protokol 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

Teorie elektronických

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

VY_32_INOVACE_E 15 03

Modulované signály. Protokol 2

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200

AX-DG Návod k použití. 2. Bezpečnostní informace

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

Modulační syntéza 8. prosince 2014

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Signál a šum v RFID. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Modulační parametry. Obr.1

Modulace analogových a číslicových signálů

Modulace a šum signálu

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

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Teoretický úvod: [%] (1)

Signál v čase a jeho spektrum

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Spektrální analyzátor Ocean optics

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Měření vlastností datového kanálu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Vzdálené řízení úlohy Měření na osciloskopech

UNIVERZITA PARDUBICE

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

Komplexní obálka pásmového signálu

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

rozlišení 0,1 Hz; stabilita ±20 ppm; stárnutí ±1 ppm/rok; tolerance 1 mhz Amplituda - rozsah

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

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

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Popis přístroje AFG3000

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

LabView jako programovací jazyk II

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

Pulzní (diskrétní) modulace

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

LOGICKÝ ANALYZÁTOR. Poslední změna ZADÁNÍ a) Změřte pomocí osciloskopu MSO2202A parametry signálu nstrobe (alternativní značení je

Výkon komunik. systémů

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

Direct Digital Synthesis (DDS)

1. Základy teorie přenosu informací

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

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

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

10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ CÍL MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Opakování z předmětu TES

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

Analyzátor vibrací Adash VA3 Dvoukanálová měření

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

VHF/UHF Televizní modurátor

Uživatelský manuál. Vyvažovací analyzátor Adash 4202

Nastavení transmodulátoru TT-211 pomocí programu ALCAD SYSTEM PROGRAMMER - krok za krokem

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

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

Transkript:

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!!! 1. Amplitudová modulace Demonstrujte klasickou amplitudovou modulaci (pro hloubku modulace m A = 0,5 a m A = 1) a amplitudovou modulaci s potlačenou nosnou (DSB). A. Pomocí přípravku amplitudový modulátor Napájecí zdroj Generátor nosné Agilent 33220A Generátor modulační GoldStar FG-2002C AM modulátor OSCILOSKOP Tektronix Spektrální analyzátor Přepínač AM - DSB Tiskárna HP Doporučené nastavení: nosný kmitočet 15 khz, U pp = 300 mv, modulační kmitočet 500 Hz a) Hloubku AM modulace nastavte změnou amplitudy modulačního kmitočtu na hodnoty m = 0,5 a m A = 1 (kontrolujte pomocí osciloskopu). A b) Kmitočtové spektrum modulovaného signálu pro jednotlivé případy zobrazte spektrálním analyzátorem, vytiskněte a dopište změřené amplitudy jednotlivých harmonických k jejich frekvencím. c) Pro všechny změřené průběhy vypočítejte amplitudy jejich harmonických a porovnejte s hodnotami naměřenými spektrálním analyzátorem dle bodu b).

d) Z naměřených hodnot vypočítejte energetickou účinnost modulace pro jednotlivé případy a porovnejte s teorií. B. Pomocí programovatelného generátoru (Arbitrary Waveform Generator) Počítač USB Generátor Agilent 33220A OSCILOSKOP Tektronix Spektrální analyzátor Tiskárna HP a) Spusťte Matlab a otevřete soubor c:\matlabr12\work\modulace.mdl. Jedná se o simulační schéma generující jednotlivé modulované signály. Prostudujte na schématu, jak jsou jednotlivé AM modulace (AM, DSB) modelovány. Nastavte parametry modulace (činitel AM modulace, nosný a modulační kmitočet) dvojklikem na příslušný blok. Simulační schéma modelu AM modulace v prostředí Simulink Doporučené nastavení (zkontrolovat): hloubka modulace - m A = 0,5 a m A = 1. nosná - Waveform = sine, amplitude = 1, f = 20 Hz modulační signál - Waveform = sine, amplitude = 1, f = 1 Hz V menu Simulation -> Simulation parameters nastavit start time = 0, stop time = 1, type: Fixed-step, Fixed step size: 1/16000 (16000 vzorků je maximum pro použitý generátor).

Pokud použijete jiné nastavení než výše doporučené, dbejte na odebrání celistvého násobku periody modulovaných signálů během doby simulace a na dostatečný počet vzorků na periodu nosného signálu. Jinak hrozí výskyt nežádoucích čar ve spektru modulovaného signálu. b) Spusťte simulaci (ikona ) a vyčkejte na její dokončení. c) Vygenerované signály si prohlédněte dvojklikem na příslušný blok scope. d) Dvojklikem na příslušný modře podbarvený blok se vytvoří soubor se vzorky modulovaného signálu ve formátu *.wvf, potřebném pro nahrání vzorků do generátoru. Modře podbarvený blok: signal_am -> Vytvoří se soubor c:\waveforms\signal_am.wvf osahující vzorky AM modulovaného signálu s příslušným činitelem modulace. signal_am_dsb -> Vytvoří se soubor c:\waveforms\signal_am_dsb.wvf obsahující vzorky AM modulovaného signálu s potlačenou nosnou (DSB). e) Spusťte program Waveform Editor, pomocí něhož lze nahrát do generátoru vzorky z příslušného souboru (*.wvf). navažte spojení s generátorem: zvolte menu Communications -> Connection, vyberte USB a připojte pomocí tlačítka connect otevřete příslušný soubor (*.wvf) vyšlete vzorky do generátoru menu Communications -> Send Waveform zvolte na generátoru funkci Arb nastavte na generátoru opakovací kmitočet průběhu na 1 khz, tím docílíte s výše doporučeným nastavením bod a) nosnou frekvenci 20 khz a modulační 1 khz nastavte na generátoru rozkmit modulovaného signálu na 100 mv (peak peak) a dopočítejte, jakou amplitudu má nosný signál f) Dále postupujte stejně jako v bodech 1b) 1c) 1d). 2. Frekvenční modulace Demonstrujte frekvenční modulaci programovatelným generátorem pro dvě hloubky modulace (širokopásmovou a úzkopásmovou).

a) Prostudujte na simulačním schématu, jak je FM modulace modelována. Nastavte parametry modulace (činitel FM modulace, nosný a modulační kmitočet) dvojklikem na příslušný blok. Simulační schéma modelu FM modulace v prostředí Simulink Doporučené nastavení (zkontrolovat): činitel FM modulace - m F = 0,2 (úzkopásmová) m F = 5 (širokopásmová) nosná (blok VCO) amplitude = 1, f = 20 Hz modulační Waveform = sine, amplitude = 1, f = 1Hz V menu Simulation -> Simulation parameters nastavit start time = 0, stop time = 1, type: Fixed-step, Fixed step size: 1/16000 (16000 vzorků je maximum pro použitý generátor) Pokud použijete jiné nastavení, platí opět požadavek na odebrání celistvého násobku periody modulovaného signálu. b) Spusťte simulaci a vyčkejte na její dokončení. prohlédněte si vygenerovaný FM signál. Dvojklikem na příslušný modře podbarvený blok signal_fm vytvoříte soubor c:\waveforms\signal_fm obsahující vzorky FM signálu. c) Vygenerované vzorky nahrajte do generátoru a nastavte kmitočet 1 khz, tím docílíte s výše uvedeným doporučeným nastavením nosnou frekvenci 20 khz a modulační 1 khz. d) Zobrazte spektrum FM signálu na analyzátoru pro oba případy (úzkopásmová, širokopásmová modulace). Spektra signálů vytiskněte a dopište k jednotlivým harmonickým ve spektru jejich úroveň a frekvenci.

3. FSK modulace (Frequency Shift Keying) Demonstrujte FSK modulaci programovatelným generátorem pro dvě různé datové posloupnosti. a) Prostudujte na simulačním schématu, jak je FSK modulace modelována. Nastavte parametry modulace dvojklikem na příslušný blok. Simulační schéma FSK modulace v prostředí Simulink Doporučené nastavení (zkontrolovat): frekvenční skok (rozdíl obou frekvencí) = 30 Hz generátor datové posloupnosti (obdélníkového signálu) Period = 1 s, Amplitude = 1, Duty cycle (střída) = 50% nebo 80 % -> dvě různé datové posloupnosti střída 50% reprezentuje datový tok 11111 00000 střída 80% reprezentuje datový tok 11111 11100 harmonický signál s nižší frekvencí (blok VCO) = 10 Hz odpovídá přenosu log. 0 log.1 se tedy potom bude přenášet, vzhledem k výše uvedenému frekvenčnímu rozdílu, harmonickým signálem o kmitočtu 40 Hz Při jiném nastavení opět platí požadavek na odebrání celistvého násobku periody modulovaného signálu a navíc ještě celistvý násobek periody pro trvání jednoho bitu. b) Spusťte simulaci a vyčkejte na její dokončení. prohlédněte si vygenerovaný FSK modulovaný signál. Dvojklikem na příslušný modře podbarvený blok signal_fsk vytvoříte soubor c:\waveforms\signal_fsk obsahující vzorky FSK modulovaného signálu.

c) Vygenerované vzorky nahrajte do generátoru a nastavte kmitočet 1 khz, tím docílíte s výše uvedeným doporučeným nastavením nižší harmonickou 10 khz a vyšší pak 40 khz. d) Zobrazte spektrum FSK signálu na spektrálním analyzátoru pro oba datové toky. Spektra signálů vytiskněte a dopište k jednotlivým harmonickým ve spektru jejich úroveň a frekvenci. Zdůvodněte rozdíly mezi spektry FSK modulovaného signálu pro tyto dva různé datové toky.