Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №14

Цена:
1200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 70F6D685-B6A8-4312-A789-279788BE6D59.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ
Задача 1.1
На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение:
u(t) = Um1cosw1t + Um2cosw2t
Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом:
ic = a0 + a1u + a2u2,
где iс - ток стока;
u - напряжение на затворе транзистора.
Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы.
Исходные данные:
Вариант:14
а0=5 мА/В
а1=8,5 мА/В
а2=3 мА/В
f1=3 кГц
f2=0,7 кГц
Um1=0,8 В
Um2=0,6 В

УМНОЖЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ
Задача 2.1
Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью:
i= {█(0,u<U_0@S(u-U_0 ),u≥U_0 )
где S - крутизна,
U0 - напряжение отсечки.
Найдите постоянную составляющую тока I0, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения:
Uвх(t) = E + Umcosω0t
где Е – напряжение смещения,
Um – амплитуда.
Постройте спектральную диаграмму протекающего тока и укажите, какие спектральные составляющие следует выделять параллельным колебательным контуром для получения умножения частоты в два и три раза.
Исходные данные:
Вариант: 14
S=20 мА/В
U0=0,3 В
Е=0 В
Um=0,4 В

АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Задача 3.1
На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида:
i = a0 + a1u + a2u2+ a3u3
подано напряжение:
u = -E + UmΩcosΩt + Umω0 cosω0t,
Выходной контур модулятора настроен на частоту ω0 и имеет полосу пропускания 2∆ω = 2Ω (на уровне 0,707 от максимума).
Требуется:
1) Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе.
2) Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь).
3) Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока Jm1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току).
4) Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура.
5) Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 до Еmax (Еmax – значение смещения, при котором Jm1 обращается в ноль).
6) Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E, UmΩ, m) и сравнить с заданным режимом.
Исходные данные:
Вариант: 14
а1=14 мА/В
а2=8 мА/В
а3=1,5 мА/В
Е=4,5 В
Um=3,5 В
Umw0=2,8 В

Задача 3.2
Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида:
ic = a2u2,
При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой:
i= {█(0,при u≤U_0@au,при u≥0 )
На детектор в обоих случаях подается напряжение:
u(t) = Um(1 + m cosΩt) cosω0t
Требуется:
1) Изобразить схему детектора на диоде;
2) Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного режимов детектирования (Um и Um х 10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы;
3) Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании.
Исходные данные:
Вариант: 14
а=4,4 мА/В
а2=3,4 мА/В^(2)
Um=0,63 В
m=0,62
Q=65 град

УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Задача 4.1
Задано колебание, модулированное по частоте:
u(t) = U0cos(ω0t + Msin t),
U0 =1
Это колебание можно характеризовать и как колебание, модулированное по фазе, если индекс фазовой модуляции МФ = М, а М – индекс частотной модуляции.
Требуется:
1) Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц.
2) Определить для случая М = МФ количество боковых частот и полосу частот, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями.
3) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями при уменьшении модулирующей частоты в n раз.
4) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями, амплитуда модулирующего сигнала увеличится в к раз по сравнению с п. 2.
5) Рассчитать и построить для всех случаев спектральной диаграммы с соблюдением масштаба.
Исходные данные:
Вариант: 14
M=4
n=3
K=1,8

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Задача 5.1
Рассчитать и построить спектр амплитудно-модулированных импульсов, если среднее значение амплитуды импульсов 4В, амплитуда огибающей 3В, модуляция осуществляется с частотой 2 кГц, тактовая частота 8кГц, длительность импульсов 10мкс (при расчете ограничиться частотами спектра от 0 до 10 кГц).
Исходные данные:
Вариант: 14
Uср=4 В
U0=3 В
W=2 кГц
fг=8 кГц
fв=10 кГц
tимп=10 мкс

Задача 5.2
Определить число градаций уровней сигнала 7-разрядной ИКМ (линейной) и величину шума квантования на выходе демодулятора для двух значений тактовой частоты (8 кГц и 16 кГц). Частота сигнала 3 кГц, частота среза фильтра 3.5 кГц, максимальное напряжение на выходе фильтра 2В.

Список литературы

Дополнительная информация

Работа успешно зачтена!
Дата сдачи: июнь 2016 г.
Если по каким-либо причинам работу не примут, исправлю БЕСПЛАТНО (убедительная просьба: перед тем как отправлять работу на проверку измените хотя бы рисунки).
Также могу выполнить другой вариант.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №14.
Тема 1. Спектральное представление сигналов на выходе нелинейных цепей Задание 1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом где iс - ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта 14 Таблица 1.1. Вариант a0, мА a1, мА/В a2, (мА/В)2 f1, кГц f2, кГц Um1, В Um2, В 14 5 8.5 3 3 0.7
User teacher-sib : 5 марта 2019
500 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи
На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом где - ток cтока, u - напряжение на затворе транзистора Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
User vladimir2050 : 5 января 2018
190 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи
Тема 1. Спектральное представление сигналов на выходе нелинейных цепей Задание 1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение Вариант a0, мА a1, мА/В a2, (мА/В)2 f1, кГц f2, кГц Um1, В Um2, В 4 6 8 2.7 4 1 0.1 0
User lebed-e-va : 16 апреля 2015
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи
Задание 1. На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение u(t)= Um1 cosω1t+Um2 cosω2 t Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом , где iс - ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля Таблица 1.1 Данные Варианты а мА аo мА/В a1 2 мА/В f1 кГц f2 кГц Um1 В Um2 В 7
User pepol : 16 декабря 2014
100 руб.
Контрольная работа. Общая теория связи. Вариант 14.
Задача 1.1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение: u(t) = Um1cosω1t + Um2cosω2t Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом: ic = a0 + a1u + a2u2, где iс – ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы. Исходные данные: Показатель Значение Вариант 14 a0, мА/В 5 a1, мА/В 8,5 a2, мА/В 3 f1, кГц 3 f2, кГц 0,7 Um1, В 0,8 Um2, В 0,6 Задача 2.
User Yohaha : 6 ноября 2017
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №01
Вариант No01 Контрольная работа Задание 1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение u(t)=U_m1 cos〖ω_1 〗 t+U_m2 ω_2 t Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом i_c=a_0+a_1 u+a_2 u^2 где i_c- ток cтока, u - напряжение на затворе транзистора Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля Таблица 1.1 Данные варианта а мА a_0 мА/В a_
User IT-STUDHELP : 11 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №01 promo
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №4
Контрольная работа По дисциплине: Общая теория связи Вариант No4 Тема 1. Спектральное представление сигналов на выходе нелинейных цепей Задание 1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение u(t)=U_m1 cos〖ω_1 〗 t+U_m2 cos〖ω_2t 〗 Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом i_c=a_0+a_1 u+a_2 u^2 где iс - ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектраль
User IT-STUDHELP : 19 декабря 2022
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №4 promo
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. ВАРИАНТ 03
Задание No1: На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение u(t)= Um1 cosω1t+Um2 cosω2 t Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом , где iс - ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля Таблица 1.1 Данные Варианты а0 мА а1 мА/В а2 мА/В f1 кГц f2 кГц Um1 В Um2
User 89370803526 : 19 марта 2020
250 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. ВАРИАНТ 03
Применение технологии вскрытия продуктивного пласта боковым (горизонтальным) стволом (БГС) на Быгинском месторождении-Курсовая работа-Дипломная работа-Специальность-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений РЭНГМ-Нефтегазовое дело-Эксплуа
Применение технологии вскрытия продуктивного пласта боковым (горизонтальным) стволом (БГС) на Быгинском месторождении-Курсовая работа-Дипломная работа-Специальность-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений РЭНГМ-Нефтегазовое дело-Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазодобычи Проект содержит 129 страниц, использовано 8 рисунков, 29 таблиц. Ключевые слова и выражения: горизонтальная скважина, дебит, залежь, нефть, инженерная методика, стаци
User lesha.nakonechnyy.92@mail.ru : 2 ноября 2017
1626 руб.
Применение технологии вскрытия продуктивного пласта боковым (горизонтальным) стволом (БГС) на Быгинском месторождении-Курсовая работа-Дипломная работа-Специальность-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений РЭНГМ-Нефтегазовое дело-Эксплуа
Проектирование технологического процесса детали "Вал шлицевой"
Оглавление ВВЕДЕНИЕ 7 I. Технологическая часть 1.1. Назначение и анализ конструкции обрабатываемой детали 8 1.2. Определение типа производства 12 1.3. Технико-экономическое исследование методов получения заготовки 14 1.4.Проектирование технологического процесса механической обработки детали 1.4.1.Разработка маршрутного технологического процесса 16 1.4.2.Выбор варианта технологического маршрута и его технико-экономическое обоснование 19 1.4.3.Обоснование выбора технологических баз 2
User barabashkakzzz : 10 декабря 2011
15 руб.
Цифровые системы передачи. (Контрольная работа). Вариант №07
Задача 1 Разработать структурную схему и нарисовать цикл передачи N канальной системы передачи с ИКМ, разрядность кода равна m. Определить скорость группового сигнала. Разработайте генераторное оборудование этой системы и нарисуйте диаграммы его работы. Последняя цифра номера студенческого №7 N=18 Предпоследняя цифра номера студенческого №0 m=5 Задача 2. Рассчитать для заданных отсчетов группового АИМ сигнала: 1. Число уровней квантования Мрасч для двух заданных значений шага квантования
User StudMaster : 5 января 2015
200 руб.
Расчет защиты от электромагнитных полей и 6 теоретических вопросов.
Условие задачи. Для безопасной эксплуатации оборудования с электромагнитными полями следует: рассчитать границу зон индукции и излучения; определить безопасное расстояние до источника излучения; вычислить напряжённость электрического и электромагнитного полей или плотность потока энергии на заданном расстоянии от источника и сравнить результат с нормативными данными; рассчитать толщину защитного экрана; выбрать средства индивидуальной защиты. Исходные данные приведены в таблице.
User ostah : 5 февраля 2015
111 руб.
up Наверх