Теория связи. Вариант №16

Цена:
1400 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 919448DE-3595-4C0F-8C7C-79066875B5CC.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Задача №1
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением:
i=
S(u-u0), u>=u0;
0, u<u0,
где i - ток коллектора транзистора;
uб - напряжение на базе транзистора;
S - крутизна вольт-амперной характеристики;
u0 - напряжение отсечки ВАХ.

Требуется:
1. Объяснить назначение модуляции несущей и описать различные виды модуляции.
2. Изобразить схему транзисторного амплитудного модулятора, пояснить принцип ее работы и назначение ее элементов.
3. Дать понятие статической модуляционной характеристики (СМХ). Рассчитать и построить (СМХ) при заданных S, u0 и значении амплитуды входного высокочастотного напряжения Um.
4. С помощью статической модуляционной характеристики определить оптимальное смещение E0 и допустимую величину амплитуды Uw модулирующего напряжения Uw coswt , соответствующие неискаженной модуляции.
5. Рассчитать коэффициент модуляции mАМ для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму АМ-сигнала.
Значения S, u0 и Um приведены в таблице 1.

Таблица 1
Предпоследняя цифра номера студенческого билета: 1
S, mA/B: 95
Последняя цифра номера студенческого билета: 6
u0, В: 0,50
Um, В: 0,35

6. Статическую модуляционную характеристику следует рассчитать и построить для семи – десяти значений E на интервале u0-Um до u0+Um. Для выбранного значения E и заданных u0 и Um определить угол отсечки Q, с помощью которого определяется значение амплитуды первой гармоники тока коллектора I1 методом угла отсечки.
На входе детектора действует амплитудно-модулированное колебание:
uАМ(t)=Um(1+mАМcos2piFt)cos2pif0t

Требуется:
1) Пояснить назначение детектирования модулированных колебаний. Изобразить схему диодного детектора и описать принцип ее работы.
2) Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора Rн для получения заданного значения коэффициента передачи детектора kд.
3) Выбрать значение емкости нагрузки детектора Cн при заданных f0 и F.
4) Рассчитать и построить спектры напряжений на входе и выходе детектора.
Значения S, mAM и kд даны в таблице 5, а значения Um, F и f0 – в таблицах 2 – 3.

Таблица 2
Предпоследняя цифра номера студенческого билета: 1
S, mA/B: 35
mАМ: 0,85
kд: 0,7

Таблица 3
Предпоследняя цифра номера студенческого билета: 1
Um , В: 1,2
f0, кГц: 350
F, кГц: 5

Для расчета Rн следует воспользоваться выражениями (3.93) и (3.94) в [3]
kд = cosQ и tgQ – Q = pi / SRн ,
где Q – угол отсечки в радианах.


Задача №2
Задано колебание, модулированное по частоте:
u(t)=Umcos(w0t+Msinwt), Um=1

Требуется:
1) Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц.
2) Определить количество боковых часто и полосу частот, занимаемую ЧМ сигналом
3) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ сигналом при увеличении модулирующей частоты в n раз.
4) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ сигналом при увеличении амплитуды модулирующего сигнала в m раз
5) Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.

Таблица 4
N варианта по двум последним цифрам пароля: 16
M: 3,2
n: 3,5
k: 2,6


Задача №3
В предположении, что сигнал сообщения имеет гармоническую форму частоты Fв, требуется:
1. Изобразить временные диаграммы исходного сигнала (2, 3 периода) и дискретизированной последовательности для него при условии, что дискретизация отсчётами производится с интервалом, в k раз меньшим по сравнению с шагом дискретизации, определяемым теоремой Котельникова (см. таблицу 5).
2. Изобразить спектральные диаграммы исходного сигнала и дискретизированной последовательности.
3. Описать (с обоснованием) вид графиков временных и спектральных диаграмм на основе соответствующих теоретических положений.

Таблица 5
Предпоследняя цифра пароля: 1
Umax, B: 10
FB, кГц: 10
Последняя цифра пароля: 6
k: 2,5


Задача №4
Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены в таблице 6.
Требуется:
1. Определить параметр h ФПВ.
2. Построить ФПВ w(x) и функцию распределения вероятностей (ФРВ) F(x) случайного процесса.
3. Определить первый m1 (математическое ожидание) и второй m2 начальные моменты, а также дисперсию D(x) случайного процесса.

Методические указания:
1) Изучите материал в [1, с. 28-35]; [4, с. 166-171].
2) ФПВ вне интервала [a,b] равна 0.
3) б(x-x0) - дельта-функция. При x=x0, б(0)=oo, при x=(не равно)x0, б(x-x0)=0.
Условие нормировки для дельта-функции:
Фильтрующее свойство дельта-функции:
Если случайный процесс принимает некоторое значение x0 c вероятностью p0, то ФПВ в качестве одной из составляющих содержит дельта-функцию - p0*б(x-x0).
4) ФРВ связана с ФПВ следующим соотношением:

Таблица 6
M: 1
ФПВ w(x) (см. скрин)
N: 6
Параметры ФПВ:
a=3; b=10; c=5; d=7; e=0,1.
Предпоследняя цифра студенческого билета - M, последняя цифра билета - N.

Выражения для плотности распределения w(x) и функции распределения вероятностей F(x) должны быть заданы (описаны) для диапазона изменения значений x в пределах от -oo до oo. Если w(x) содержит дельта-функцию, то в функции распределения F(x) должен быть скачок при соответствующем значении x = x0. По условию задачи при x = c (или x = d) будет скачок на величину p(c) (или p(d)). Выражение и график F(x) должны удовлетворять условию «неубываемости» ее в пределах - oo < x < oo, т.е. зависимость F(x) не может иметь «падающих» участков.
Вероятность попадания значений сигнала в заданный интервал, например, от a до c (т.е. a<=x<=c) определяется через плотность распределения вероятностей известным соотношением:

Дополнительная информация

Зачет без замечаний!
Дата сдачи: сентябрь 2021 г.
Преподаватель: Сидельников Г.М.
Помогу с другим вариантом.

Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант №16.
«Исследование согласованного фильтра дискретных сигналов известной формы» 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
User teacher-sib : 18 мая 2017
500 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Общая теория связи. Вариант 16
СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ Задание 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:16 а0=13 мА/В а1=13 мА/В а2=3,5 мА/В f1=2 кГц f2=0,4
User Roma967 : 21 июня 2016
1200 руб.
promo
Теория связи 16 вариант расчетно-графическая работа
ЗАДАЧА 1 Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены в таблице 1. Дано: a = 3; b = 10; c = 5; d = 7; e = 0,1. ЗАДАЧА 2 Энергетический спектр гауссовского стационарного случайного процесса x(t) равен G(w). Среднее значение случайного процесса равно mx = m1 = M(x(t)). ЗАДАЧА 3 1. Анализируя поступающий на его вход сигнал, вычисляет отношение правдоподобия . 2. По известным значениям и , а также зада
User Евга : 17 марта 2023
150 руб.
Теория связи 16 вариант расчетно-графическая работа
Теория связи
контрольная работа по теории связи 02 вариант группа 80 2020 год "Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами" Техническое задание Разработать обобщенную структурную схему системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами, разработать структурную схему приемника и структурную схему оптимального фильтра, рассчитать основные характеристики разработанной системы связи и сделать обобщающие выводы по результатам расчетов. Исходные данные
User kombatowoz : 22 октября 2020
500 руб.
Теория связи
Вариант 13 Исходные данные. Номер варианта N = 13. Вид сигнала в канале связи (ДФМ). Скорость передачи сигналов V = 26000 Бод. Амплитуда канальных сигналов А = 5.586мВ. Дисперсия шума 2 =6.365мкВт. Априорная вероятность передачи символов "1" p(1) = 0.692 Способ приема сигнала - КГ 8 Полоса пропускания реального приемника, определяемая шириной спектра сигналов двоичных, ДФМ, вычисляется по формулам fпрОФМ = 2/T=2 V= 52000 кГц где T = 1/V - длительность элемента сигнала, определяемая с
User stirner : 13 декабря 2019
100 руб.
Теория связи
Билет No __21___ Гос. комитет РФ по связи и информатизации Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Утверждаю 1. Функция корреляции белого шума, ограниченного полосой частот 0 – в (вывод математического выражения, построение графика, определение интервала корреляции). 2. Оптимальный приемник сигналов ДАМ.
User lisii : 11 февраля 2018
29 руб.
Теория связи
Курсовая работа выполняется для следующих исходных данных, представленных в таблице 1. Таблица 1 - Исходные данные к курсовому проекту No Исходный параметр Значение 1 Номер варианта, N 03 2 Вид сигнала в канале связи ДФМ КГ 3 Скорость передачи сигналов V, Бод 3 000 4 Амплитуда канальных сигналов А, мВ 2,12 5 Дисперсия шума 2, мкВт 0,6 6 Априорная вероятность передачи символов «1», p(1) 0,27 7 Способ приема сигнала КГ 8 Полоса пропускания реального приемника fпр, кГц 6 9 Значение отсчета принят
User lisii : 11 января 2018
39 руб.
Теория связи
Курсовая работа по дисциплине: Теория электрической связи. Вариант № 16
Содержание Введение 3 1. Задание на курсовую работу 4 2. Структурная схема системы связи 5 3. Выбор схемы приемника (демодулятора) 7 4. Расчет вероятности ошибки на выходе приемника 9 5. Сравнение выбранной схемы приемника с оптимальным приемником 10 5.1 Оптимальный приемник Котельникова 10 5.2 Вероятность ошибки в идеальном приемнике 13 5.3 Сравнительный анализ помехоустойчивости ДАМ, ДЧМ, ДФМ 13 5.4 Оптимальный приемник Котельника для ДФМ 15 5.5 Оптимальная фильтрация 16 5.6 Оптимальный фильтр
User Lubkin : 4 января 2013
Агрономические приемы улучшения почв
Почва как естественноисторическое тело представляет собой по- верхностную, плодородную часть земной коры. Ее толщина в сред- нем составляет 18-20 см, хотя в различных районах суши может быть от нескольких миллиметров до 1,5-2 м. Для образования почвы требуются тысячелетия взаимодействия, воды,воздуха,тепла растите- льных и животных организмов и особенно микроорганизмов с почво-образующей горной породой. Важнейшим свойством почвы является ее плодородие,т.е. способность обеспечивать растения водой
User Slolka : 23 августа 2013
10 руб.
Термодинамика и теплопередача МИИТ 2013 Задача 15 Вариант 8
1 кг перегретого водяного пара, имея температуру t1 и энтропию s1, охлаждается в процессе постоянного объема до состояния, когда энтальпия пара становится равной 2500 кДж/кг. Определить, состояние пара и его параметры в конце процесса, а также количество отведенной теплоты. Решение задачи иллюстрировать на is — диаграмме.
User Z24 : 29 декабря 2026
150 руб.
Термодинамика и теплопередача МИИТ 2013 Задача 15 Вариант 8
Объектно-ориентированное программирование. Курсовая работа. Вариант №18. Семестр 3-й
Написать программу, используя объектно-ориентированный подход, которая двигает по экрану изображение заданного графического объекта. Тип объекта указан во вложении Допускается: замена некоторых элементов графического объекта, изменение его цветовой гаммы. Реализовать два вида движения: случайное и по нажатию на клавиши со стрелками. Предусмотреть для пользователя возможность выбора одного из двух режимов движения. Описание классов необходимо оформить в виде отдельного модуля. Иерархия классов д
User Shamrock : 22 февраля 2014
280 руб.
Объектно-ориентированное программирование. Курсовая работа. Вариант №18. Семестр 3-й
Согласующее устройство для измерения четырехполюсных радиоэлементов
ВВЕДЕНИЕ Создание радиоэлектронной аппаратуры - весьма сложный процесс, требующий четкой организации работ на всех этапах, начиная с творческого замысла и кончая изготовлением устройства. В связи с этим встает вопрос об измерении параметров радиоэлементов. Особый интерес представляют автоматизированные измерения. В данном дипломном проекте реализован способ измерения по А.С. 1317370. Измерения параметров этим способом позволяет возложить все главные аспекты на современную вычислительную технику.
User alfFRED : 14 ноября 2012
10 руб.
up Наверх