Лабораторная работа: Многоканальные системы электросвязи
Название: Многоканальные системы электросвязи Раздел: Рефераты по коммуникации и связи Тип: лабораторная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство образования Сибирский Государственный университет телекоммуникаций и информатики Лабораторная работа № 1 по «Многоканальным системам электросвязи»
проверила: Соломина Елена Геннадьевна «__» _________ 2008 года составил: студент группы ЭДВ 075 Орлов Александр Сергеевич 2008г Содержание:Двойной балансный модулятор. 7 Активный балансный модулятор. 11 Активный двойной балансный модулятор. 13
Цель работы: Экспериментальное исследование основных параметров и характеристик схем модуляторов многоканальных систем передач. Простейший модулятор1. Схема Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц, внутренне сопротивление генераторов сигнала и сопротивление нагрузки модуляторов приняты равным 600 Ом.
Спектральный состав тока на выходе модулятора: 1.3. Определение рабочего затухания модулятора. Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а также уровень модулирующего колебания P(f) = -3 дБ, найти рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -3 – (-18,37) = 15,37 дБ Балансный модулят ор1. Схема 1.1.Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.
Схема спектрального состава тока на выходе модулятора: 3.Определение рабочего затухания модулятора. Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -3 дБ, найти рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -3 – (-17,40)= 14,40 дБ Двойной балансный модулятор1. Схема 1.1. Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.
Схема спектрального состава тока на выходе модулятора: 1.3.Определение рабочего затухания модулятора. Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -3 дБ, находим рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -3 – (-67) = 64 дБ Простой активный модулятор1. Схема 1.1. Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.
Схема спектрального состава тока на выходе модулятора: 1.3.Определение рабочего затухания модулятора.
Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -9 – (-13,05) = 4,05 дБ Активный балансный модулятор1. Схема 1.1. Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.
Схема спектрального состава тока на выходе модулятора: 1.3.Определение рабочего затухания модулятора. Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -9 – (-7,83) = -1,17 дБ Активный двойной балансный модулятор1. Схема 1.1. Временные диаграммы напряжения: На входе На выходе 1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы. На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.
Схема спектрального состава тока на выходе модулятора: Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора. αр = Рвх – Pвых = -9 – (-9,57) = 0,57 дБ |