Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2013 в 14:07, курсовая работа
Курсовой проект посвящен расчету основных характеристик Системы Передачи Сообщений – совокупности технических средств, обеспечивающих формирование канала передачи, и является важным практическим шагом на пути освоения курса "Теории электрической связи".
Введение
1. Задание 1. Составить структурную схему системы и обьяснить назначение ее отдельных элементов
2. Задание 2. Источник сообщений
3. Задание 3. Дискретизатор
4. Задание 4. Кодер
5. Задание 5. Модулятор
6. Задание 6. Канал связи
7. Задание 7. Демодулятор
8. Задание 8. Декодер
9. Задание 9. Фильтр-восстановитель
10. Задание 10. Привести принципиальную схему модулятора и пояснить принцип действия
11. Задание 11. Привести принципиальную схему демодулятора и пояснить принцип действия
12. Задание 12
Заключение
Список использованной литературы
1. Частоту среза фильтра-восстановителя найдем по теореме Котельникова:
2. Идеальная АЧХ фильтра-восстановителя имеет вид:
Рис. 9.1 Идеальная АЧХ фильтра-восстановителя
Идеальная ФЧХ фильтра-восстановителя имеет вид:
Рис. 9.2 Идеальная ФЧХ фильтра-восстановителя
3. Найдем импульсную реакцию фильтра-восстановителя
Пусть , с,
Рис. 9.3 Импульсная реакция фильтра-восстановителя
10. Принципиальная схема ФИМ модулятора
Рис. 10.1 Принципиальная схема ФИМ модулятора
Модуляция в схеме осуществляется с помощью двух электронных ключей, в качестве которых используются операционные усилители (ОУ) AR1 и AR2. на первый вход обоих ОУ подается сигнал несущих колебаний с одной и той же частотой 100 кГц, но с разными начальными фазами, отличающимися на , что достигается с помощью ВЧ-трансформатора. На второй вход обоих ОУ подается цифровой модулирующий сигнал с частотой 20 кГц. Ключи (ОУ) открываются попеременно, что достигается с помощью третьего ОУ – AR3, поворачивающего фазу модулирующего сигнала на . В результате при переходе от 1 к 0 и обратно происходит скачек фазы модулируемого сигнала на .
Рис. 11.1 Фазовый детектор
Схема фазового детектора (рис. 11.1) преобразует ФМ-колебание в низкочастотное напряжение, изменяющееся по закону модулирующего сигнала. Напряжение на выходе ФМ-детектора определяется разностью фаз двух сравниваемых сигналов: ФМ-колебания и опорного напряжения , вырабатываемого генератором опорного напряжения.
Полученные сигналы затем преобразуются АМ-детекторами с коэффициентом передачи kд, и на нагрузках схемы возникают два напряжения: и .
Результирующее напряжение на выходе фазового детектора:
.
Амплитуду опорного напряжения в фазовых детекторах выбирают на много больше ФМ-колебания, т. е. (обычно в 3…5 раз и более). Это делается для «вывода» полезного сигнала из напряжения шумов, поскольку они часто соизмеримы по амплитуде и сигнал может быть искажен. В этом случае:
Из этого следует, что низко частотное напряжение на выходе фазового детектора изменяется практически в соответствии с фазой ФМ-колебания.
В интегральном исполнении широко применяют ФМ-детекторы на основе аналоговых перемножителей напряжений.
12.
Заключение
Список литературы
Информация о работе Определение основных параметров цифровой системы передачи данных с модуляцией