Артикул: 1168541

Раздел:Технические дисциплины (112038 шт.) >
  Телекоммуникации (76 шт.)

Название или условие:
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 2
«Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов»

Дисциплина: «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
Цель: Практическое изучение спектрального состава последовательности прямоугольных импульсов. Приобретение практических периодической навыков по построению спектральных диаграмм.

Описание:
Содержание отчета:
Наименование и цель работы.
Электрическая схема измерения.
Полученные осциллограммы.
Спектральная диаграмма сигнала.

Порядок выполнения работы
Соберите схему (рисунок 2.1)
После создания схемы необходимо установить номиналы элементов в цепи:
C = 1 нФ, L= 2,5 mГн, R1 = 40 кОм, R2 = 20 OM;
и параметры функционального генератора.
Откройте окно свойств функционального генератора «Function Generator».
В этом окне установите прямоугольную форму импульсов,
значение частоты (Frequency) f= 100 кГц;
длительность импульса (Dutycycle) tu = 20%;
амплитуда (Amplitude) Um =5 B;
и смещение (Offset) Uc= 5 B.
Установите вольтметры в режим измерения переменного тока. Для этого в окне их свойств на вкладке Value в раскрывающемся списке параметра Mode выберете режим АС.
Получение первой гармоники.
Включите схему.
Двойным щелчком левой кнопки мышки на осциллографе (Oscilloscope) откройте окно его свойств. Для расширения возможностей осциллографа нажмите кнопку Expand.
Изменяя время развертки осциллографа (Timebase), получите отчетливое изображение синусоиды и прямоугольного импульса.
Нажав на кнопку паузы (Pause), получите неподвижную осциллограмму.
С помощью осциллографа определите амплитуду и период полученной синусоиды.
Пользуясь формулой f=1/T, определите частоту синусоиды.
Зарисуйте временную диаграмму первой гармоники с указанием её параметров.
Получение второй гармоники.
Эта процедура аналогична получению первой гармоники за исключением того, что значение конденсатора в схеме нужно установить равным
С = 250 пФ.
Изменяя время развертки осциллографа (Timebase), получите отчетливое изображение синусоиды второй гармоники прямоугольного импульса.
Измерьте амплитуду и период второй гармоники.
Зарисуйте временную диаграмму второй гармоники с указанием её параметров.
Получение третьей гармоники.
Эта процедура аналогична получению 1-ой и 2-ой гармоники за исключением того, что значение конденсатора нужно установить равным
С = 100 пФ.
После чего выполнить все те же действия что в пункте 6.4 и 6.5
Определите частоту синусоиды.
Зарисуйте временную диаграмму третьей гармоники со всеми её параметрами.
Постройте спектральную диаграмму с указанием на ней амплитуд и частот, измеренных в процессе работы.

Подробное решение в WORD+файл EWB
Определите частоту синусоиды.


Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Изображение предварительного просмотра:

<b>ОТЧЕТ  по лабораторной работе № 2  <br />«Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов» </b> <br />Дисциплина: «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»<br /><b>Цель: </b>Практическое изучение спектрального состава последовательности прямоугольных импульсов. Приобретение практических периодической навыков по построению спектральных диаграмм.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Нанохолодильники для применения в электронике и коммуникационных технологиях (курсовая работа)Задача 8
Вариант 5
Придумайте и зарисуйте аналоговый непрерывный сигнал длительностью 5 мс. Частота дискретизации составляет 1000 Гц. Число уровней квантования выбирается согласно таблице 2. Необходимо получить двоичный сигнал на выходе АЦП.
Дано:
t = 5 мс – длительность аналогового непрерывного сигнала;
fд = 1000 Гц – частота дискритизации;
N = 10 – количество уровней квантования.
Найти:
Изобразить:
Аналоговый сигнал – ?
Уровни квантования – ?
Двоичный сигнал на выходе АЦП – ?
Задача 3
Вариант 5
Двоичную последовательность, найденную в первой задаче, необходимо разделить последовательно на 5 частей по 6 элементов (если количества двоичных символов в получившейся последовательности не хватает, добавляйте в конце единицы). Получившиеся последовательности представляют собой разрешенные кодовые слова. Необходимо найти кодовое расстояние d0. Определить кратность обнаруживаемых (rоб) и исправляемых ошибок (rисп). На конкретном примере проиллюстрировать корректирующую способность кода.
Дано:
001100 010111 000101 010101 101011 – двоичная последовательность (разделенная на 5 частей по 6 элементов).
Найти:
Кодовое расстояние – d0 – ?
Кратность обнаруживаемых ошибок – rоб – ?
Кратность исправляемых ошибок – rисп – ?
Привести конкретный пример – ?
Задача 6
Вариант 5
Дискретный двоичный сигнал имеет следующий вид: 12 первых символов двоичной последовательности из задачи № 1. Покажите несущее колебание, модулированное этим сигналом с помощью ЧМ. Нарисуйте спектр данного сигнала.
Дано:
001100010111 – двоичная последовательность.
Найти:
Изобразить:
Несущее колебание – ?
Сигнал двоичной последовательности – модулирующий сигнал – ?
ЧМ – ?
Спектр данного сигнала – ?
Курсовой проект по дисциплине СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ
Вариант 39

Установка, настройка и развертывание IP-телефонии (курсовая работа)
Контрольная работа по дисциплине: Основы инфокоммуникационных технологий (ОИТ).
Вариант № 5
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 1
«Временное и спектральное представление сигналов»
Дисциплина: «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
Цель: получить практические навыки по построению временных и спектральных диаграмм колебаний гармонической формы.
Вариант 3

Задача 2
Вариант 5
Дисплей работает с 65536-цветной палитрой с разрешением экрана 1920*1080 пикселей. С данными параметрами имеется видеофайл, длительностью две последние цифры «номера студенческого билета в десятичном представлении» секунд. Сколько информационных пакетов, объемом «номер студенческого билета» бит понадобится для передачи данного видеофайла.
Дано:
65536=21616 бит – глубина кодирования цвета (разрядность кодирования);
1920*1080 – ширина*высота изображения в пикселях (точках);
43 с – время продолжительности видеофайла;
73160043 бит – объем одного информационного пакета для передачи.
Найти:
Количество информационных пакетов для передачи данного видеофайла – ?
Задача 1
Вариант 5
Необходимо найти двоичную последовательность. Первая ее часть представлена в таблице 1. Для нахождения второй части необходимо перевести 8-ми символьный номер Вашего студенческого билета из десятичного представления в двоичную форму. Получившуюся двоичную последовательность необходимо закодировать в соотношении, представленном в таблице. Изобразить на графике получившийся сигнал на выходе первичного кодера. Примечание: если количества двоичных символов в получившейся последовательности не хватает для законченного кодирования, добавляйте в конце единицы.
Дано:
001 – первая часть двоичной последовательности;
73160043 – десятичное представление числа;
С=6В – соотношение кодировки всей двоичной последовательности.
Найти:
Двоичное представление числа – ?
Всю последовательность, состоящую из первой и второй частей – ?
Соотношение С=6В – ? График полученного сигнала – ?