Курсовая работа по дисциплине: Теория связи. Вариант 12
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
1 Задача No 1 4
1.1 Задание и исходные данные 4
1.2 Назначение модуляции несущей и виды модуляции 6
1.3 Схема и принцип работы транзисторного амплитудного модулятора 8
1.4 Расчет СМХ 9
1.5 Расчет оптимального смещения и амплитуды модулирующего напряжения 11
1.6 Спектр и временная диаграмма АМ-сигнала 11
1.7 Детектирование АМ-колебания 13
1.7.1 Назначение детектирования модулированных колебаний. Схема детектора 13
1.7.2 Сопротивление нагрузки детектора 14
1.7.3 Емкость нагрузки 15
1.7.4 Спектры напряжений на входе и выходе детектора 15
2 Задача No 2 17
2.1 Задание и исходные данные 17
2.2 Расчет частоты модулирующего сигнала 17
2.3 Расчет спектра исходного частотно модулированного сигнала 18
2.4 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении модулирующей частоты 19
2.5 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении амплитуды модулирующего сигнала 21
3 Задача No 3 23
3.1 Задание и исходные данные 23
3.2 Исходный аналоговый сигнал 23
3.3 Дискретный сигнал 25
4 Задача No 4 28
4.1 Задание и исходные данные 28
4.2 Определение параметра h ФПВ 29
4.3 Расчет функции распределения вероятностей 30
4.4 Определение начальных моментов и дисперсии 32
Список использованных источников 33
1 Задача No 1
1.1 Задание и исходные данные
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора аппроксимирована выражением
iк=
{S(uб-u0), uб>=uб,
{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 U модулирующего напряжения UWcosWt, 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: 1
S, мА/В 95
Последняя цифра номера студенческого билета: 2
u0, В 0,55
Um, В 0,45
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
,где Q – угол отсечки в радианах.
Таблица 1.2
Предпоследняя цифра пароля: 1
S, мА/В 35
mAM 0,85
kд 0,7
Таблица 1.3
Последняя цифра пароля: 2
Um, В 1,4
f0, кГц 400
F, кГц 6
2 Задача No 2
2.1 Задание и исходные данные
Задано колебание, модулированное по частоте
u(t)=Umcos(w0t+Msin(Wt)), 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 k раз
5 Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.
Таблица 2.1
No варианта по двум последним цифрам пароля 12
M = 3,8
n = 2,2
k = 3,4
3 Задача No 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: 1
Umax, В 10
FB, кГц 10
Последняя цифра пароля: 2
k 2
4 Задача No 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.
Таблица 4.1 - Параметры ФПВ
N: 2
Параметры ФПВ (a=0, b=5, c=2, d=3, e=0,15)
1 Задача No 1 4
1.1 Задание и исходные данные 4
1.2 Назначение модуляции несущей и виды модуляции 6
1.3 Схема и принцип работы транзисторного амплитудного модулятора 8
1.4 Расчет СМХ 9
1.5 Расчет оптимального смещения и амплитуды модулирующего напряжения 11
1.6 Спектр и временная диаграмма АМ-сигнала 11
1.7 Детектирование АМ-колебания 13
1.7.1 Назначение детектирования модулированных колебаний. Схема детектора 13
1.7.2 Сопротивление нагрузки детектора 14
1.7.3 Емкость нагрузки 15
1.7.4 Спектры напряжений на входе и выходе детектора 15
2 Задача No 2 17
2.1 Задание и исходные данные 17
2.2 Расчет частоты модулирующего сигнала 17
2.3 Расчет спектра исходного частотно модулированного сигнала 18
2.4 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении модулирующей частоты 19
2.5 Расчет спектра частотно модулированного сигнала при увеличении амплитуды модулирующего сигнала 21
3 Задача No 3 23
3.1 Задание и исходные данные 23
3.2 Исходный аналоговый сигнал 23
3.3 Дискретный сигнал 25
4 Задача No 4 28
4.1 Задание и исходные данные 28
4.2 Определение параметра h ФПВ 29
4.3 Расчет функции распределения вероятностей 30
4.4 Определение начальных моментов и дисперсии 32
Список использованных источников 33
1 Задача No 1
1.1 Задание и исходные данные
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора аппроксимирована выражением
iк=
{S(uб-u0), uб>=uб,
{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 U модулирующего напряжения UWcosWt, 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: 1
S, мА/В 95
Последняя цифра номера студенческого билета: 2
u0, В 0,55
Um, В 0,45
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
,где Q – угол отсечки в радианах.
Таблица 1.2
Предпоследняя цифра пароля: 1
S, мА/В 35
mAM 0,85
kд 0,7
Таблица 1.3
Последняя цифра пароля: 2
Um, В 1,4
f0, кГц 400
F, кГц 6
2 Задача No 2
2.1 Задание и исходные данные
Задано колебание, модулированное по частоте
u(t)=Umcos(w0t+Msin(Wt)), 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 k раз
5 Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.
Таблица 2.1
No варианта по двум последним цифрам пароля 12
M = 3,8
n = 2,2
k = 3,4
3 Задача No 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: 1
Umax, В 10
FB, кГц 10
Последняя цифра пароля: 2
k 2
4 Задача No 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.
Таблица 4.1 - Параметры ФПВ
N: 2
Параметры ФПВ (a=0, b=5, c=2, d=3, e=0,15)
Дополнительная информация
Отлично.
2025 год
Преподаватель: Сидельников Г.М.
2025 год
Преподаватель: Сидельников Г.М.
Похожие материалы
Курсовая работа, По дисциплине: Теория связи, вариант 12
Дистанционное обучение СибГУТИ 2026
: 7 марта 2023
Содержание
1 Задача № 1 4
1.1 Задание и исходные данные 4
1.2 Назначение модуляции несущей и виды модуляции 6
1.3 Схема и принцип работы транзисторного амплитудного модулятора 8
1.4 Расчет СМХ 9
1.5 Расчет оптимального смещения и амплитуды модулирующего напряжения 11
1.6 Спектр и временная диаграмма АМ-сигнала 11
1.7 Детектирование АМ-колебания 13
1.7.1 Назначение детектирования модулированных колебаний. Схема детектора 13
1.7.2 Сопротивление нагрузки детектора 14
1.7.3 Емкость нагрузки 15
1.
900 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория связи. Вариант 12
Учеба "Под ключ"
: 17 июля 2022
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.
Курсовая работа по дисциплине: "Теория связи". Вариант № 12
Колька
: 6 декабря 2017
На тему: «Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами»
Исходные данные
1. Номер варианта: N = 12.
2. Вид сигнала в канале связи: ДЧМ.
3. Скорость передачи сигналов: V = 24000, Бод.
4. Амплитуда канальных сигналов: .
5. Дисперсия шума: .
6. Априорная вероятность передачи символов "1": p(1) =0,75 .
7. Способ приема сигнала: КГ.
8. Полоса пропускания реального приемника:
9. Значение отсчета принятой смеси сигнала и помехи на входе решающей схемы пр
300 руб.
Курсовая работа По дисциплине: Теория связи
s800
: 9 октября 2025
Проверил: Резван И.И. оценка отлично
Новосибирск, 2023 г.
800 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория связи
jcbgjdf1988
: 13 ноября 2023
Задача No1
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзисторного амплитудного модулятора
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 статичес
500 руб.
Курсовая работа По дисциплине: Теория связи
WILDPOWER
: 28 октября 2022
Задача No1
Вольтамперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением
где – ток коллектора транзистора;
– напряжение на базе транзистора;
– крутизна вольт-амперной характеристики;
– 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 статическо
250 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория связи
lebed-e-va
: 15 декабря 2015
Содержание
1. Введение……………………………………………………………………………...3
2. Задание………………………………………………………………….....................4
3. Исходные данные….……………………………………………………...................5
4. Структурная схема системы связи………………………………….…..................6
5. Структурная схема приемника……………………………….…………………..10
6. Принятие решения приемником по одному отсчету…………………………...12
7. Вероятность ошибки на выходе приемника……………………….….................14
100 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория связи. Вариант 09
Roma967
: 21 мая 2025
Задача №1
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением
lk=
{S(uб-u0), uб>=u0
{0, uб<u0
где ik - 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 элемен
1400 руб.
Другие работы
Основы расчетов на прочность и жесткость типовых элементов конструкций ВолгГТУ 2019 Задача 2 Вариант 26
Z24
: 4 ноября 2025
Расчеты на прочность и жесткость при кручении
К стальному ступенчатому валу с отношением диаметров D/d = 2 приложены вращающие моменты. Из условия прочности при кручении найти диаметры D и d участков вала. Определить деформацию вала.
275 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Программное обеспечение цифровых систем коммутации. Вариант №4
Jurgen
: 24 ноября 2013
1. Цели работы
1.1 Изучение алгоритмов ввода информации в память управляющего устройства по результатам сканирования элементов АТС с программным управлением.
1.2 Изучение состава и назначения исходных данных, используемых программами ввода информации.
1.3 Изучение состава и назначения результирующих данных, создаваемых программами вводы информации.
1.4 Моделирование процесса ввода информации на IBM PC в дисплейном классе кафедры АЭС.
Матрица сканирования 5 строки 5 столбца.
70 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Математическая теория сигналов
наташ
: 4 сентября 2012
Контрольное задание №1
1 Определить динамический диапазон D речевого сигнала, если его пик-фактор Q = 8,9 дБм, а среднее значение Рср в 10 раза больше минимального значения Рмин.
2 Определить какое количество информации содержатся в цифровом сигнале, если тактовая частота его передачи равна Т = 69 кГц, а количество уровней передачи l = 10.
3 Найти остаточное затухание канала состоящего из цепочки 3-х усилителей, при этом усиление усилителей: S1 =8 дБ; S2 = 9,6 дБ; S3 = 10,9 дБ; а затухание линии
60 руб.
Гидравлика АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Задача 2 Вариант 93
Z24
: 9 марта 2026
Определить максимальную глубину в водонапорном баке объемом W, установленном на перекрытии. Дополнительная нагрузка на перекрытие от установки бака с водой не должна превышать p. Масса бака с арматурой m.
150 руб.