Общая теория связи. Контрольная работа. Вариант №13.
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Контрольная работа по дисциплине общая теория связи. Вариант 13.
Задание 1
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
Таблица 1.1
Данные
варианта а0
мА а1
мА/В а2
мА/В
кГц
кГц
В
В
13 11 7.5 1.2 4 0.8 1.5 1.2
Задание 2
Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью
где S - крутизна, - напряжение отсечки.
Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения
где E - напряжение смещения, - 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.
Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля
Таблица 2.1
Варианты
Данные 13
S, мА/В 30
Uo, B 0,2
E, В -0,1
Um, В 0,5
Задание 3.1
На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида
i=a_0+a_1 u+a_2 u^2+a_3 u^3
подано напряжение
u=-E+U_mΩ cos(Ωt)+U_(m ω_0 ) cos(ω_0 t)
Выходной контур модулятора настроен на частоту ω_0 и имеет полосу пропускания 2∆ω=2Ω (на уровне 0, 707 от максимума).
Требуется:
Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе.
Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь).
Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока J_m1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току).
Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура.
Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 доE_max (E_max – значение смещения, при котором J_m1 обращается в ноль).
Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E,U_mΩ,m) и сравнить с заданным режимом.
Таблица 3.1 – Исходные данные
Номер варианта a_1, мА/В a_2, мА/В a_3, мА/В E, В U_mΩ, В U_(m ω_0 ),В
13 9.8 0.92 0.15 2.8 2.2 1.4
Задание 3.2
Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида
i_c=a_2 U^2
При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой:
i={█(0,при U≤0@aU, при U>0)
На детектор в обоих случаях подается напряжение:
u(t)=U_m (1+mcosΩt)cosω_0 t
Требуется:
Изобразить схему детектора на диоде
Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного режимов детектирования (U_mиU_m∙10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы.
Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании.
Таблица 3.2 – Исходные данные
Номер варианта a,мА/В a_2, мА/В U_m,В m Θ
13 3 2 0.18 0.77 70
Задание 4.1
Задано колебание, модулированное по частоте:
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 приведены в таблице 4.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля.
Таблица 4.1.
Номер варианта М n К
13 4 2.5 3.1
Задание 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).
Uср, В U0, В Ω, кГц fт, кГц fв, 10 кГц τимп, мкс
4 3 2 8 10 10
Задание 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.
Задание 1
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
Таблица 1.1
Данные
варианта а0
мА а1
мА/В а2
мА/В
кГц
кГц
В
В
13 11 7.5 1.2 4 0.8 1.5 1.2
Задание 2
Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью
где S - крутизна, - напряжение отсечки.
Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения
где E - напряжение смещения, - 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.
Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля
Таблица 2.1
Варианты
Данные 13
S, мА/В 30
Uo, B 0,2
E, В -0,1
Um, В 0,5
Задание 3.1
На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида
i=a_0+a_1 u+a_2 u^2+a_3 u^3
подано напряжение
u=-E+U_mΩ cos(Ωt)+U_(m ω_0 ) cos(ω_0 t)
Выходной контур модулятора настроен на частоту ω_0 и имеет полосу пропускания 2∆ω=2Ω (на уровне 0, 707 от максимума).
Требуется:
Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе.
Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь).
Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока J_m1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току).
Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура.
Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 доE_max (E_max – значение смещения, при котором J_m1 обращается в ноль).
Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E,U_mΩ,m) и сравнить с заданным режимом.
Таблица 3.1 – Исходные данные
Номер варианта a_1, мА/В a_2, мА/В a_3, мА/В E, В U_mΩ, В U_(m ω_0 ),В
13 9.8 0.92 0.15 2.8 2.2 1.4
Задание 3.2
Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида
i_c=a_2 U^2
При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой:
i={█(0,при U≤0@aU, при U>0)
На детектор в обоих случаях подается напряжение:
u(t)=U_m (1+mcosΩt)cosω_0 t
Требуется:
Изобразить схему детектора на диоде
Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного режимов детектирования (U_mиU_m∙10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы.
Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании.
Таблица 3.2 – Исходные данные
Номер варианта a,мА/В a_2, мА/В U_m,В m Θ
13 3 2 0.18 0.77 70
Задание 4.1
Задано колебание, модулированное по частоте:
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 приведены в таблице 4.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля.
Таблица 4.1.
Номер варианта М n К
13 4 2.5 3.1
Задание 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).
Uср, В U0, В Ω, кГц fт, кГц fв, 10 кГц τимп, мкс
4 3 2 8 10 10
Задание 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.
Дополнительная информация
Семестр: 4
Вариант: 13
Год сдачи: 2016
Оценка: Зачтено
Проверил: Резван Иван Иванович
Вариант: 13
Год сдачи: 2016
Оценка: Зачтено
Проверил: Резван Иван Иванович
Похожие материалы
Общая теория связи. Контрольная работа, Вариант №13
lemma
: 18 марта 2021
Задание 1: К полупроводниковому прибору с нелинейной вольт-амперной характеристикой прикладывается бигармоническое напряжение:
u(t)=U_m1 cos(ω_1 t)+U_m2 cos(ω_2 t)
Вольт-амперная характеристика прибора аппроксимируется степенным полиномом:
i_c=a_0+a_1 u+a_2 u^2
Где ic – протекающий через полупроводниковый прибор ток;
u – воздействующее на полупроводниковый прибор напряжение.
Требуется:
Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных варианта.
Задание 2:То
100 руб.
Контрольная работа по общей теории связи. Вариант №13
ZhmurovaUlia
: 17 марта 2018
Задание 1
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
120 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №13
ДО Сибгути
: 19 сентября 2016
Задание 1
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
Таблица 1.1
Данные
варианта а0
мА а1
мА/В а2
мА/В
кГц
кГц
В
В
13 11 7.5 1.2 4 0.8 1.5 1.2
Задание 2
Ток в нелинейном рези
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №13
Roma967
: 13 июня 2016
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:13
а0=11 мА/В
а1=7,5 мА/В
а2=1,2 мА/В
f1=4 кГц
f2=0,
1200 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по Общей Теории связи
007
: 2 мая 2020
К полупроводниковому прибору с нелинейной вольт-амперной характеристикой прикладывается бигармоническое напряжение:
u(t)=U_m1 cos(ω_1 t)+U_m2 cos(ω_2 t)
Вольт-амперная характеристика прибора аппроксимируется степенным полиномом:
i_c=a_0+a_1 u+a_2 u^2
Где ic – протекающий через полупроводниковый прибор ток;
u – воздействующее на полупроводниковый прибор напряжение.
Требуется:
Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных варианта.
Исходные данные:
Вари
350 руб.
Контрольная работа №1 Общая теория связи
lyolya
: 28 июня 2022
Контрольная работа №1 по общей теории связи
Вариант 37
Решение всех задач подробное ЗАДАЧА 1. 1. Стационарный случайный процесс х(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены в таблице 1.
2. Функция распределения вероятностей (ФРВ) связана с ФПВ следующим соотношением:
ЗАДАЧА 3. Данные: Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением:
РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи
vladimir2050
: 5 января 2018
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
190 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи
lebed-e-va
: 16 апреля 2015
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
100 руб.
Другие работы
Дискретная математика. Контрольная работа №1 - Вариант № 11
zexor
: 25 февраля 2013
No1 Доказать равенства, используя свойства операций над множествами и определения операций. Проиллюстрировать при помощи диаграмм Эйлера-Венна.
а) (AÈ B) \ (AÇ B) = (A\B) È (B\A) б) U2 \ (A ́ B) = (` A ́ U) È (U ́ ` B).
No2 Даны два конечных множества: А={a,b,c}, B={1,2,3,4}; бинарные отношения P1 Í A ́ B, P2 Í B2. Изобразить P1, P2 графически. Найти P = (P2P1)–1. Выписать области определения и области значений всех трех отношений: P1, P2, Р. Построить матрицу [P2], проверить с ее помощью,
100 руб.
Исследование в MathCAD спектров периодических и непериодических импульсов различной формы
anderwerty
: 30 декабря 2015
"Исследование в MathCAD спектров периодических и непериодических импульсов различной формы"
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДНИЕ 3
2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
2.1 Ряд Фурье и преобразование Фурье 4
2.2 Дискретное преобразование Фурье 5
2.3 Быстрое преобразование Фурье 5
2.4 ДПФ и БПФ в MathCAD 6
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10
3.1 Прямоугольный импульс (от 0 до ) 11
3.2 Симметричный прямоугольный импульс (-/2 до /2) 12
3.3 Треугольный импульс 13
3.4 Гауссовский пульс 14
3.5 Импульс в виде полупериода синуса 15
4 ВЫВОДЫ
160 руб.
Вдоль торговых рядов…
Aronitue9
: 25 августа 2013
В данной статье собраны и стилистически переработаны выдержки из московских журналов 1920-х годов. Это — своеобразная попытка взглянуть на рыночную торговлю тех лет глазами современника.
Конечно, здесь описаны не все рынки, а наиболее характерные и примечательные. Всего же в Москве тогда их было более двадцати. Одни появлялись, другие исчезали, перебирались с места на место: знаменитая Сухаревка, например, меняла свой адрес несколько раз, периодически распадаясь на несколько вполне самостоятельн
5 руб.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (бадминтон) (часть 6), 6 семестр, 5 вариант
hellenboo
: 7 марта 2020
Зачетное задание состоит из двух частей:
1.подготовить краткое сообщение на тему, которая выбирается по последней цифре пароля;
2.ответить на тест, который надо скачать с данной страницы.
Темы сообщений:
№ Наименование темы
5 Общая физическая подготовка человека
ТЕСТ
1
Размер корта? (м) А) 12.8x7.5
Б) 13.4x6.1
В) 10.2x5.5
2
Какая высота у стойки от поверхности корта? (м) А) 1.2
Б) 1.43
В) 1.55
3 Смена сторон производится ... А) По окончании первого гейма
Б) Перед началом третьего
350 руб.