Амплитудная модуляция

Ознакомление с результатами экспериментального исследования основных характеристик амплитудных модуляторов. Рассмотрение графика линейного участка статической модуляционной характеристики. Изучение и анализ осциллограммы сигнала на выходе блока Clip.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 09.03.2016
Размер файла 615,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра “Теория цепей и телекоммуникации”

Лабораторная работа

Амплитудная модуляция

Выполнил(а):

Студент группы С13-РЭС

Миронова Н.А.

Проверил: Сухоребров В.Г.

Нижний Новгород 2015

Теоретическая часть

Исходные данные:

F= 107 Гц, UМ=1.3 В, f0=2150 Гц, Um= 1.3 В

1. Рассчитать статическую модуляционную характеристику, т.е. зависимость от U0 амплитуды первой гармоники напряжения на выходе при подаче на вход напряжения U0+Umcos(щ0t), для блока Clip с параметрами: верхний порог Uв = 4(Um+UМ) В, нижний порог Uн = 0 В, крутизна S = 1. Пределы изменения U0: от -Um до Uв + Um. Построить график этой зависимости.

Блок Clip - двухсторонний ограничитель (пороговое устройство). Напряжение на выходе описывается следующим выражением:

,

Пределы изменения

,

Рисунок 1. График порогового устройства

Статическую модуляционную характеристику можно найти по формуле:

.

Рисунок 2. График статической модуляционной характеристики

Линейный участок на этой характеристике существует, а значит можно построить линейный амплитудный модулятор.

Рисунок 3. График линейного участка статической модуляционной характеристики

В ,

Вычислим коэффициент модуляции:

.

2. Рассчитать статическую модуляционную характеристику, т.е.зависимость от U0 амплитуды первой гармоники напряжения на выходе при подаче на вход напряжения U0+Umcos(щ0t), для каскадного соединения блока Clip с параметрами: верхний порог Uв=1000 В, нижний порог = 0 В, и блока Pow возведения в квадрат. Пределы изменения U0: от -Um до 12Um. Построить график этой зависимости.

Блок Clip с параметрами:

Верхний порог

Нижний порог В

Пределы изменения

,

Напряжение на выходе блока Clip описывается следующим выражением:

,

Рисунок 4. График порогового устройства

Напряжение на выходе блока Pow описывается следующим выражением:

,

Рисунок 5. График зависимости напряжения с выхода блока Pow от входного

Статическую модуляционную характеристику можно найти по формуле:

,

Рисунок 6. График статической модуляционной характеристики

Рисунок 7. График начального участка статической модуляционной характеристики

Линейный участок на этой характеристике существует, а значит можно построить линейный амплитудный модулятор.

В

Вычислим коэффициент модуляции:

.

2. Экспериментальная часть

Глобальные параметры модели:

частота дискретизации Sample Rate = 131000 Гц,

размер фрейма Framesize = 65536 отсчетов,

тип данных Precision = Float.

порядок быстрого преобразования Фурье FFT Order=16

Параметры функциональных блоков

Блок

Параметры

Constant Generator (Смещение)

Amplitude = 0 В

Cosine Generator 1 (Модулирующее колебание)

Amplitude = 1.3 В

Frequency = 107 Гц

Cosine Generator 2 (Несущее колебание)

Amplitude = 1.3 В

Frequency = 2150 Гц

Clip 1 (Пороговое устройство)

First Threshold = В

Second Threshold = 0 В

IIR Filter 1 (полосовой фильтр типа Elliptic)

Center Frequency = 2150 Гц

Bandwidth = 1000 Гц

Transition BW1=Transition BW2=300 Гц

Stopband Attenuation = 35 дБ

Passband Ripple = 0.1 дБ

Filter Order = 12

FFT 1 (Быстрое преобразование Фурье)

FFT Order = 16

1. Исследование модуляции смещением

Рисунок 8. Схема подключения блоков для исследования АМ

В результате моделирования появились дополнительные боковые частоты в спектре АМ_сигнала на выходе фильтра. Так как мы хотим получить однотональную АМ, мы ставим на выходе полосовой фильтр, который должен пропускать только спектральные составляющие с частотами На спектрограмме АМ-сигнала видны боковые частоты . Это значит, что избыточную ширину имеет полоса пропускания фильтра

Чтобы снять статическую модуляционную характеристику данного модулятора, установим равной нулю амплитуду колебаний на выходе генератора модулирующего колебания. Изменяя смещение U0 на входе, измеряем амплитуду первой гармоники выходного сигнала U1 АМ .

Constant Generator: Amplitude= 0

Результаты измерений

U0, В

-3

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

3

9

10

11.5

U1 АМ, В

0

0.58

0.9

1.18

1.41

1.7

1.98

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Рисунок 9. График экспериментальной статической модуляционной характеристики

Экспериментальная модуляционная характеристика совпадает с расчетной. Небольшие расхождения объясняются тем, что был выбран определенный шаг для снятия экспериментальной зависимости.

2. Исследование амплитудно-импульсной модуляции

Рисунок 10.Схема подключения блоков для исследования АИМ

В модели, созданной при выполнении предыдущего задания, заменяем источник несущего колебания на генератор прямоугольных импульсов с частотой 2150 Гц и амплитудой 1.3В. Constant Generator: Amplitude = 0

Рисунок 11. Спектр сигнала до полосового фильтра

Рисунок 12. Спектр сигнала после полосового фильтра

В спектре сигнала на выходе блока Clip отсутствуют четные гармоники несущей частоты, так как они отсутствуют в спектре последовательности прямоугольных импульсов со скважностью 2. По спектрограмме видно, что нечетные гармоники несущего сигнала «окружены» боковыми частотами. Значит, настроив фильтр IIR Filter 1 на третью гармонику несущего сигнала, можно получить амплитудный модулятор. Но мощность АМ_сигнала при этом снизится.

По осциллограмме сигнала на выходе блока Clip видно, что этот сигнал имеет аналитическое выражение , где - модулирующее напряжение, а - несущая последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2 и частотой следования .

В спектре сигнала присутствуют постоянная составляющая и частоты . И поскольку спектр сигнала представляет собой сумму взвешенных спектральных плотностей сигнала , смещенных на частоты гармоник несущей последовательности , в нем присутствуют только частоты иФильтр выделяет частоты и которые и составляют спектр АМ-сигнала.

Чтобы снять статическую модуляционную характеристику данного модулятора, установим равной нулю амплитуду колебаний на выходе генератора модулирующего колебания. Изменяя смещение U0 на входе, измеряем амплитуду первой гармоники выходного сигнала U1 АМ .

Результаты измерений:

U0, В

-3

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

3

9

10

10.5

U1 АМ, В

0

0.38

0.75

1.08

1.28

1.62

1.75

1.83

1.83

1.83

1.83

1.83

1.75

1.64

Рисунок 13. График экспериментальной статической модуляционной характеристики

Экспериментальная модуляционная характеристика совпадает с расчетной. Небольшие расхождения объясняются тем, что был выбран определенный шаг для снятия экспериментальной зависимости.

3. Исследование модулятора на квадратичном нелинейном элементе

Рисунок 14. Схема подключения блоков для исследования модулятора на квадратичном нелинейном элементе

Между блоками Clip и IIR Filter включим блок возведения в квадрат Pow.

Параметры блока Clip: верхний порог 1000 В, нижний порог 0 В.

Параметры блока Constant Generator: Amplitude = Um + UM = 2.6 В.

Если уменьшить смещение на входе НЭ (параметр Amplitude блока Constant Generator) глубина модуляции увеличится, но при этом уменьшится мощность АМ-сигнала. амплитудный осциллограмма модулятор

Чтобы снять статическую модуляционную характеристику данного модулятора, установим равной нулю амплитуду колебаний на выходе генератора модулирующего колебания Cosine Generator 1. Изменяя смещение U0 на входе НЭ, измеряем амплитуду первой гармоники выходного сигналаU1АМ .

Результаты измерений

U0, В

-2

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

3

4

5

U1 АМ, В

0

1.2

2.2

3.2

4.8

6.03

7.3

8.5

11.5

13.9

16.4

Рисунок 15. Экспериментальный график статической модуляционной характеристики

Экспериментальная модуляционная характеристика совпадает с расчетной. Небольшие расхождения объясняются тем, что был выбран определенный шаг для снятия экспериментальной зависимости.

4. Исследование модулятора на функциональном перемножителе

Рисунок 16

Параметры блока Constant Generator: Amplitude= 1.3

Функциональный перемножитель вычисляет значение выражения:

,

Перемножим несущий и модулирующий сигналы:

,

Сигнал на выходе перемножителя состоит только из гармонических составляющих с частотами и ±

Статическая модуляционная характеристика данного модулятора записывается в виде

,

Так как Um = const, то U1 вых(U0) - линейная функция.

В математическом выражении для сигнала на выходе перемножителя видно, что существуют только гармоники с частотамии , поэтому можно обойтись без полосового фильтра.

Вывод

Мы рассчитали статические модуляционные характеристики модуляторов на пороговом ограничителе и на одной ветви квадратичной параболы. Мы смоделировали амплитудный и амплитудно-импульсный модуляторы на пороговом ограничителе, амплитудный модулятор на одной ветви квадратичной параболы и экспериментально определили их модуляционные характеристики. Мы смоделировали модулятор на функциональном перемножителе. Результаты экспериментов совпадают с результатами расчетов.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Управление лазерным пучком и контроль сигнала излучения с высокой скоростью с помощью электрооптической модуляции. Продольная и поперечная, амплитудная и фазовая электрооптическая модуляция. Виды и устройство электрооптических модуляторов Фабри-Перо.

    реферат [422,7 K], добавлен 28.06.2009

  • Исходная математическая форма ряда Фурье. Спектр простого гармонического сигнала, периодического аналогового сигнала, бинарного периодического сигнала. Графическое представление объема сигнала. Амплитудная модуляция. Амплитудно-импульсная модуляция.

    реферат [389,5 K], добавлен 07.08.2008

  • Расчет и график напряжения на выходе цепи. Спектральная плотность сигнала на входе и выходе. Дискретизация входного сигнала и импульсная характеристика цепи. Спектральная плотность входного сигнала. Расчет дискретного сигнала на выходе корректора.

    курсовая работа [671,8 K], добавлен 21.11.2011

  • Вычисление напряжения на выходе цепи U2 (t), спектра сигнала на входе и на выходе цепи. Связь между импульсной характеристикой и передаточной функцией цепи. Дискретизация входного сигнала и импульсной характеристики. Синтез схемы дискретной цепи.

    курсовая работа [380,2 K], добавлен 13.02.2012

  • Принципы построения радиоприемных устройства сигналов с амплитудной модуляцией. Определение числа и типа избирательных систем преселектора. Проверка реализации отношения сигнал, шум на выходе приемника. Расчет полосы пропускания и проводимости контура.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 19.09.2019

  • Процесс управления высокочастотными колебаниями при передаче речи, музыки или телевизионных сигналов. Ток несущей частоты. Амплитудная модуляция. Наблюдение модуляции, формы и частоты колебаний. Детектирование.

    лабораторная работа [179,0 K], добавлен 19.07.2007

  • Фильтр нижних частот (ФНЧ). Максимальная амплитуда прямоугольного сигнала на выходе ФНЧ. Описание фильтра верхних частот (ФВЧ) в частотной и временной областях. Максимальная скорость нарастания сигнала на выходе ФВЧ. Полное входное сопротивление.

    лабораторная работа [1,7 M], добавлен 25.04.2013

  • Изучение принципов и особенностей осуществления угловой модуляции. Ознакомление с физическими процессами, происходящими в автогенераторе с частотной модуляцией на варикапах. Проведение экспериментального анализа характеристик частотного модулятора.

    лабораторная работа [457,4 K], добавлен 01.07.2015

  • Определение параметров схемы замещения и построение круговых диаграмм и угловых характеристик передачи. Построение статической и динамической угловых характеристик генераторной станции и определение коэффициента запаса статической устойчивости.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.10.2008

  • Построение круговой диаграммы и угловых характеристик начала и конца передачи при условии отсутствия у генератора автоматического регулирования возбуждения. Расчет пределов передаваемой мощности и коэффициентов запаса статической устойчивости системы.

    курсовая работа [543,9 K], добавлен 02.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.