Общая теория связи. 4-й семестр. Контрольная работа. Вариант 04
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
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
4 6 8 2.7 4 1 0.1
Задание 2
Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью
где S – крутизна, Uо - напряжение отсечки.
Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения
Uвх(t)= E + Um cos ωot
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.
Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля
Таблица 2.1
Варианты
Данные 4
S, мА/В 20
Uo, B 0.3
E, В 0
Um, В 0.4
Задание 3.1.
На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида
подано напряжение
u = -E + UmΩ cosΩt + Um ωo cosω ot ,
Выходной контур модулятора настроен на частоту ωo 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 по вариантам взять из таблицы 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 3.1
Номер варианта a1,
мА/В a2, 2
мА/В a3, 3
мА/В Е,
В UmΩ,
В Um ωo,
В
1 2 3 4 5 6 7
4 16 10 1.3 4.5 3.5 2.8
Задание 3.2.
Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида ic = a2 U2
При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой
На детектор в обоих случаях подается напряжение
u(t)= Um(1 + m cosΩt) cosω ot
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 задачи приведены в таблице 3.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 3.2.
Номер варианта a,
мА/В a2, 2
мА/В Um,
В m Өْ
4 9.4 1.6 0.83 0.83 50
Задание 4.1.
Задано колебание, модулированное по частоте:
,
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 приведены в таблице 4.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 4.2.
Номер варианта М n К
4 4 3 3.5
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).
Исходные данные:
Uср, В U0, В Ω, кГц fт, кГц fн, кГц fв, кГц τимп, мкс
4 3 2 8 0 10 10
Задание 5.2.
Определить число градиаций 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.
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
4 6 8 2.7 4 1 0.1
Задание 2
Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью
где S – крутизна, Uо - напряжение отсечки.
Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения
Uвх(t)= E + Um cos ωot
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.
Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля
Таблица 2.1
Варианты
Данные 4
S, мА/В 20
Uo, B 0.3
E, В 0
Um, В 0.4
Задание 3.1.
На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида
подано напряжение
u = -E + UmΩ cosΩt + Um ωo cosω ot ,
Выходной контур модулятора настроен на частоту ωo 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 по вариантам взять из таблицы 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 3.1
Номер варианта a1,
мА/В a2, 2
мА/В a3, 3
мА/В Е,
В UmΩ,
В Um ωo,
В
1 2 3 4 5 6 7
4 16 10 1.3 4.5 3.5 2.8
Задание 3.2.
Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида ic = a2 U2
При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой
На детектор в обоих случаях подается напряжение
u(t)= Um(1 + m cosΩt) cosω ot
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 задачи приведены в таблице 3.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 3.2.
Номер варианта a,
мА/В a2, 2
мА/В Um,
В m Өْ
4 9.4 1.6 0.83 0.83 50
Задание 4.1.
Задано колебание, модулированное по частоте:
,
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 приведены в таблице 4.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля
Таблица 4.2.
Номер варианта М n К
4 4 3 3.5
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).
Исходные данные:
Uср, В U0, В Ω, кГц fт, кГц fн, кГц fв, кГц τимп, мкс
4 3 2 8 0 10 10
Задание 5.2.
Определить число градиаций 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
Работа сдана в марте 2018 года. Замечаний нет. Преподаватель Резван И.И.
Похожие материалы
Общая теория связи. Контрольная работа. Вариант №4. 5-й семестр
agentorange
: 18 апреля 2017
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 04
Таблица 1.1.
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.
100 руб.
Общая теория связи. 5-й семестр. Контрольная работа. Вариант №1
derfil2
: 24 октября 2013
Всего 6 задач
1) Данные: a0 мА/В - 10 a1, мА/В- 10 a2, мА/В - 2,5 f1, кГц - 6 f2, кГц - 1,5 Um1, В - 1 Um2, В - 1,7
2) Данные: S, мА/В - 50 U0, В - 0 Um, В -0,5 Е, В - 0,8
3) Данные: a1, мА/В - 2, a2, мА/В - 3 a3, мА/В - 4 Е, В - 5 Um - 6, В Um0, В - 7
4) Данные a, мА/В - 3 a2,мА/В -1,7 Um, В - 0,66 m - 0,87 ρ0 - 35
5) Данные: M - 6, N - 2, K - 1,8
6) Данные: Uср, В - 4, U0, В - 3, Ω, кГц - 2, fт, кГц - 8 fв, 10 кГц - 10, τимп, мкс- 10
300 руб.
Контрольная работа "Общая теория связи". 19-й вариант, 5-й семестр
настя2014
: 8 февраля 2015
Тема 1
Спектральное представление сигналов на выходе
нелинейных цепей
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:
Тема 2
Умножение и преобразование частоты
Задание 2
Ток в нелинейном резисторе i связан с при
120 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №4. ДО. 5-й семестр
Shtolc25
: 19 февраля 2013
Тема 1. Спектральное представление сигналов на выходе нелинейных цепей
Тема 2. Умножение и преобразование частоты
Тема 3. Амплитудная модуляция
Тема 4. Угловая модуляция
Тема 5. Импульсная модуляция
по курсу Общая теория связи (5 сем).(Задания последней редакции обновленные в ноябре 2012г на сайте ДО) Там 5 тем и в каждой только задачи из таблицы значения для 04 варианта. На вопросы самостоятельной подготовки не отвечал - не нужно.
Всего получилось 7 задач.
100 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.
Лабораторная работа №2. Общая теория связи. 6-й семестр
Anna1
: 27 мая 2014
Исследование эффективности устройств защиты от ошибок
в дискретном канале передачи информации.
50 руб.
Общая теория связи. Зачет. 5-й семестр. Вариант №8
vadd
: 2 февраля 2014
1. Экспериментальное определение числовых характеристик эргодических сигналов.
2. Оптимальная фильтрация дискретных сигналов —
постановка задачи, АЧХ и ФЧХ.
сдана в 2013 году
150 руб.
Общая теория связи. 5-й семестр. зачет. билет №18
chester
: 26 февраля 2013
1.Преобразование гауссовского случайного сигнала в безынерционной нелинейной цепи с квадратичной характеристикой.
Ответ
Рассмотрим квадратичное преобразование случайного процесса
которое осуществляется, например, безынерционным квадратичным детектором.
Обратные функции при квадратичном преобразовании имеют вид:
где для краткости аргумент времени опущен. При этом:
2.Циклические коды, принцип их построения, обнаружения и исправления ошибок.
Ответ
Код, в котором кодовая комбинация, полученная путем
400 руб.
Другие работы
Расчёт барабанной сушилки
vovan985
: 6 мая 2010
Исходные данные:
Рассчитать барабанную сушилку для сушки материала нагретым в калорифере воздухом при следующих условиях:
- высушиваемый материал – хлорид калия;
- производительность по готовому продукту G1, кг/c = 8;
- начальная влажность ω1, % = 6; конечная влажность ω2, % = 0,5;
- начальная температура материала t’м, 0С = 20;
- температура газов: на входе t1, 0C =850 и на выходе из барабана t2, 0С =150;
- вид насадки – подъёмно-лопастная;
- топливо – топочный уголь.
Разработать:
Барабанную су
150 руб.
Кислородный редуктор - 17-00 СБ
.Инженер.
: 6 сентября 2022
Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей Л.В. Борковская, Е.А. Гулянская, К.И. Зыкунова под ред. В.В. Рассохина. Задание 17 - Кислородный редуктор. Сборочный чертеж. Деталирование. Модели.
Однокамерный редуктор предназначен для понижения давления кислорода и поддержания его на заданном уровне. Кислород к редуктору поступает из баллона или магистрали. Собирают редуктор в следующем порядке. В отверстие 10А корпуса 1 со стороны отверстия М16 конической фаской 2,5 мм запрессовывают седло 13
500 руб.
Философское миропонимание: исходные принципы и категориальные основания
evelin
: 16 ноября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Проблема происхождения и сущности сознания
Уровни и формы сознания
Сознание и бессознательное
Сознание и язык. Проблема идеального. Самосознание
Список литературы
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ СОЗНАНИЯ
Сознание - это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности.
В принципиальном споре между основными лагерями философии вокруг сущности сознания, его отношения к бытию, материи наиб
15 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 14 Вариант 1
Z24
: 5 марта 2026
Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи при поперечном обтекании пучка коридорно расположенных труб диаметром d = 20 мм, если средняя определяющая скорость воздуха в пучке ω, средняя температура воздуха tв. Какова средняя линейная плотность теплового потока в пучке ql, если температура поверхности трубы tст постоянна и равна 200 ºС? Поправкой на число рядов труб пренебречь.
120 руб.