Курсовая по дисциплине: Теория связи. Вариант 01
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
1 Задача № 1
1.1 Задание и исходные данные
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора аппроксимирована выражением
iк=
{S(uб-u0), uб>=u0,
{0, uб<u0,
где iк - ток коллектора транзистора;
uб - напряжение на базе транзистора;
S - крутизна ВАХ;
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 СМХ определить оптимальное смещение Е0 и допустимую величину амплитуды UQ модулирующего напряжения UQcosQt, соответствующие неискаженной модуляции.
5 Рассчитать коэффициент модуляции mAM для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму АМ-сигнала.
Значения S, u0 и Um приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Предпоследняя цифра пароля: 0
S, мА/В: 100
Последняя цифра номера студенческого билета: 1
u0, В: 0,45
Um, В: 0,5
6 На входе детектора действует амплитудно-модулированное колебание:
uАМ=Um(1+mАМcos2piFt)cos2pif0t.
Требуется:
1) Пояснить назначение детектирования модулированных колебаний.
2) Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора RH для получения заданного коэффициента передачи детектора kд.
3) Выбрать значения емкости нагрузки детектора СН при
заданных f0 и F.
4) Рассчитать и построить спектры напряжений на входе и выходе детектора.
Значения S, mAM и kд, Um, F и f0 - в таблицах 1.2-1.3.
Для расчета RH следует воспользоваться выражениями
kд=cosO и tgO-O=pi/SRн,
где O - угол отсечки в радианах.
Таблица 1.2
Предпоследняя цифра пароля: 0
S, мА/В: 30
mAM: 0,8
kд: 0,9
Таблица 1.3
Предпоследняя цифра пароля: 0
Um, В: 1
f0, кГц: 300
F, кГц: 3,4
1.2 Назначение модуляции несущей и виды модуляции
1.3 Схема и принцип работы транзисторного амплитудного модулятора
1.4 Расчет СМХ
1.5 Расчет оптимального смещения и амплитуды модулирующего напряжения
1.6 Спектр и временная диаграмма АМ-сигнала
1.7 Детектирование АМ-колебания
1.7.1 Назначение детектирования модулированных колебаний. Схема детектора
1.7.2 Сопротивление нагрузки детектора
1.7.3 Емкость нагрузки
1.7.4 Спектры напряжений на входе и выходе детектора
2 Задача № 2
2.1 Задание и исходные данные
Задано колебание, модулированное по частоте
u(t)=Umcos(w0t+Msin(Qt)), Im=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 k раз
5 Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.
Таблица 2.1
№ варианта по двум последним цифрам пароля: 1
M: 4
n: 2
k: 1,8
2.2 Расчет частоты модулирующего сигнала
2.3 Расчет спектра исходного частотно модулированного сигнала
2.4 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении модулирующей частоты
2.5 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении амплитуды модулирующего сигнала
3 Задача № 3
3.1 Задание и исходные данные
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 3.1).
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 3.1
Предпоследняя цифра пароля: 0
Umax, В: 15
Fв, кГц: 13
Последняя цифра пароля: 1
k: 3
3.2 Исходный аналоговый сигнал
3.3 Дискретный сигнал
4 Задача № 4
4.1 Задание и исходные данные
Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены на рисунке 4.1 и в таблице 4.1.
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.
Рисунок 4.1 - График и параметры ФПВ
Таблица 4.1 - Параметры ФПВ
N: 1
Параметры ФПВ:
- a: 2
- b: 6
- c: 3
- d: 4
- e: 0,2
4.2 Определение параметра h ФПВ
4.3 Расчет функции распределения вероятностей
4.4 Определение начальных моментов и дисперсии
Список использованных источников
1.1 Задание и исходные данные
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора аппроксимирована выражением
iк=
{S(uб-u0), uб>=u0,
{0, uб<u0,
где iк - ток коллектора транзистора;
uб - напряжение на базе транзистора;
S - крутизна ВАХ;
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 СМХ определить оптимальное смещение Е0 и допустимую величину амплитуды UQ модулирующего напряжения UQcosQt, соответствующие неискаженной модуляции.
5 Рассчитать коэффициент модуляции mAM для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму АМ-сигнала.
Значения S, u0 и Um приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Предпоследняя цифра пароля: 0
S, мА/В: 100
Последняя цифра номера студенческого билета: 1
u0, В: 0,45
Um, В: 0,5
6 На входе детектора действует амплитудно-модулированное колебание:
uАМ=Um(1+mАМcos2piFt)cos2pif0t.
Требуется:
1) Пояснить назначение детектирования модулированных колебаний.
2) Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора RH для получения заданного коэффициента передачи детектора kд.
3) Выбрать значения емкости нагрузки детектора СН при
заданных f0 и F.
4) Рассчитать и построить спектры напряжений на входе и выходе детектора.
Значения S, mAM и kд, Um, F и f0 - в таблицах 1.2-1.3.
Для расчета RH следует воспользоваться выражениями
kд=cosO и tgO-O=pi/SRн,
где O - угол отсечки в радианах.
Таблица 1.2
Предпоследняя цифра пароля: 0
S, мА/В: 30
mAM: 0,8
kд: 0,9
Таблица 1.3
Предпоследняя цифра пароля: 0
Um, В: 1
f0, кГц: 300
F, кГц: 3,4
1.2 Назначение модуляции несущей и виды модуляции
1.3 Схема и принцип работы транзисторного амплитудного модулятора
1.4 Расчет СМХ
1.5 Расчет оптимального смещения и амплитуды модулирующего напряжения
1.6 Спектр и временная диаграмма АМ-сигнала
1.7 Детектирование АМ-колебания
1.7.1 Назначение детектирования модулированных колебаний. Схема детектора
1.7.2 Сопротивление нагрузки детектора
1.7.3 Емкость нагрузки
1.7.4 Спектры напряжений на входе и выходе детектора
2 Задача № 2
2.1 Задание и исходные данные
Задано колебание, модулированное по частоте
u(t)=Umcos(w0t+Msin(Qt)), Im=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 k раз
5 Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.
Таблица 2.1
№ варианта по двум последним цифрам пароля: 1
M: 4
n: 2
k: 1,8
2.2 Расчет частоты модулирующего сигнала
2.3 Расчет спектра исходного частотно модулированного сигнала
2.4 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении модулирующей частоты
2.5 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении амплитуды модулирующего сигнала
3 Задача № 3
3.1 Задание и исходные данные
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 3.1).
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 3.1
Предпоследняя цифра пароля: 0
Umax, В: 15
Fв, кГц: 13
Последняя цифра пароля: 1
k: 3
3.2 Исходный аналоговый сигнал
3.3 Дискретный сигнал
4 Задача № 4
4.1 Задание и исходные данные
Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены на рисунке 4.1 и в таблице 4.1.
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.
Рисунок 4.1 - График и параметры ФПВ
Таблица 4.1 - Параметры ФПВ
N: 1
Параметры ФПВ:
- a: 2
- b: 6
- c: 3
- d: 4
- e: 0,2
4.2 Определение параметра h ФПВ
4.3 Расчет функции распределения вероятностей
4.4 Определение начальных моментов и дисперсии
Список использованных источников
Дополнительная информация
Отлично.
2024 год
Преподаватель: Калачиков А.А.
2024 год
Преподаватель: Калачиков А.А.
Похожие материалы
Курсовая по дисциплине: Теория связи. Вариант 01
xtrail
: 18 июля 2025
Задача No 1
Вольтамперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением:
i_k={█(S(u_б-u_о), при u_б≥u_о@ 0, при u_б<u_о )
где iк – ток коллектора транзистора (мА),
S – крутизна характеристики (мА/В),
Uб – напряжение на базе транзистора (В),
Uо – напряжение отсечки (В),
Um – амплитуда входного высокочастотного сигнала (В).
Требуется:
Объяснить назначение модуляции, несущей и описать различные виды модуляции.
Изобразит
1200 руб.
Курсовая по дисциплине "Теория связи". Вариант 01
gerts
: 5 декабря 2015
Исходные данные
1 Номер варианта 01
2 Вид сигнала в канале связи ДАМ
3 Скорость передачи сигналов 2000
4 Амплитуда канальных сигналов 1,55 на 10 -3
5 Дисперсия шума 0,259 на 10 -6
6 Априорная вероятность передачи символов «1»
7 Способ приема сигнала НКГ
8 Полоса пропускания реального приемника 4000
9 Значение отсчета принятой смеси сигнала и помехи на входе решающей схемы приемника при однократном отсчете 0.388 на 10-3
10 Значения отсчетов принятой смеси сигнала и помехи при
259 руб.
Курсовая работа По дисциплине: Теория связи. Вариант №01.
teacher-sib
: 19 апреля 2021
Задача No 1
Вольтамперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением:
где iк, мА – ток коллектора транзистора,
S, мА/В – крутизна характеристики,
Uб, В – напряжение на базе транзистора,
Uо, В – напряжение отсечки,
Um, В – амплитуда входного высокочастотного сигнала.
Требуется:
1) Объяснить назначение модуляции, несущей и описать различные виды модуляции.
2) Изобразить схему транзисторного амплитудного модулятора, пояснить принцип ее работ
600 руб.
Курсовая работа по дисциплине: "Теория связи". Вариант № 01
bap2
: 28 декабря 2014
Курсовая работа выполняется для следующих исходных данных:
1. Номер варианта N =01 .
2. Вид сигнала в канале связи: ДАМ.
3. Скорость передачи сигналов V =4*103 , Бод.
4. Амплитуда канальных сигналов А =2,45*10-3 В.
5. Дисперсия шума 2 = 6,48*10-7 Вт.
6. Априорная вероятность передачи символов "1" p(1) = 0,09 .
7. Способ приема сигнала: НКГ.
8. Полоса пропускания реального приемника, определяемая шириной спектра сигналов двоичных ДАМ, ДЧМ, ДФМ, ДОФМ, вычисляется по формулам
f прДАМ
150 руб.
Общая Теория Связи. Вариант 01
Иван77717
: 13 ноября 2015
На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение
Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом
где - ток чтока, 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
169 руб.
Теория связи. Курсовая работа. Вариант №01.
Ste9035
: 2 ноября 2017
"Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами"
Исходные данные
1 Номер варианта: N=01
2 Вид сигнала в канале связи: ДАМ
3 Скорость передачи сигналов: V=2000 Бод
4 Амплитуда канальных сигналов: А=1,732•10-3 В
5 Дисперсия шума: 2=0,324•10-6 Вт
6 Априорная вероятность передачи символов "1": p(1)=0,09
7 Способ приема сигнала: НКГ
8 Полоса пропускания реального приемника: f пр=4•103 Гц
9 Значение отсчета принятой смеси сигнала и поме
120 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Теория связи. Вариант №01
IT-STUDHELP
: 2 января 2020
"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
группа - 2
Номер варианта: N = 1.
Вид сигнала в канале связи: Д
650 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Теория связи. Вариант №01
Учеба "Под ключ"
: 13 декабря 2020
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
1400 руб.
Другие работы
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 2 Вариант 56
Z24
: 14 декабря 2025
Продукты сгорания из печи установки гидроочистки в количестве G1 при температуре T1 и постоянном давлении нагревают водородосодержащий газ (ВСГ) от температуры t1 до t2. Температура продуктов сгорания на выходе из теплообменного аппарата Т2. Массовый состав продуктов сгорания и ВСГ представлен в таблице 4.
Определить:
— секундный расход ВСГ;
— количество теплоты, переданное продуктами сгорания ВСГ;
— изменение внутренней энергии продуктов сгорания и ВСГ в процессе теплообмена;
— т
180 руб.
Лабораторные работы №№1-5 по дисциплине: Структуры и алгоритмы обработки данных (Часть 2)
moomy
: 2 января 2017
Лабораторная работа 1
Тема: Идеально сбалансированное дерево поиска (ИСДП)
Цель работы: Изучение процесса программного построения ИСДП.
1. Написать подпрограммы для вычисления характеристик двоичного дерева, которые определяют
· размер дерева;
· высоту дерева;
· среднюю высоту дерева;
· контрольную сумму данных в вершинах дерева;
и проверить их работу на конкретном примере.
2. Запрограммировать обход двоичного дерева слева направо и вывести на экран получившуюс
200 руб.
Монолитные железобетонные перекрытия многоэтажного здания
Рики-Тики-Та
: 19 февраля 2012
Введение
1. Исходные данные
1.2. Компоновка перекрытия
1.3. Расчет и конструирование плиты
1.4. Расчет и конструирование главной балки
2. Расчет и конструирование многопустотной панели перекрытия
2.1. Исходные данные для проектирования
2.2. Нагрузки и расчетные воздействия
2.3. Статический расчет панели в стадии эксплуатации
2.4.Характеристики прочности бетона и арматуры
2.5.Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси.
2.6.Расчет плиты на местный изгиб
2.7.Расчет прочност
55 руб.
Основы передачи дискретных сообщений.Лабораторная работа №1
kisska7733
: 3 сентября 2014
Цель работы
Изучение принципа эффективного кодирования источника дискретных сообщений.
Домашнее задание
1.Изучить принцип эффективного кодирования источника дискретных сообщений (метод Хаффмена).
2.Осуществить кодирование каждого сообщения алфавита (см. таблицу 1), используя двоичный код:
-равномерный;
-код Хаффмена, в соответствии с заданным вариантом.
1. Результаты выполнения домашнего задания
Вероятности появления сообщений алфавита:
Сообщения Вероятность
a1 0,04
a2 0,17
a3 0,14
a4 0,26
a
80 руб.