Исследование преобразований спектров при дискретизации сигналов по времени в системах ЦОС, страница 3

Сигнал–меандр, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=10000 Гц.

В спектре сигнала появилась гармоника с частотой 1000 Гц из-за того, что высшие гармоники в спектрах перекрываются.

Xg(jω)= fg-fc3=10000-3*3000=1000 Гц

Эффективные значения напряжений практически одинаковы Uэ =0,975 В

Сигнал–меандр, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=320000 Гц.

Сигнал–пила, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=10000 Гц.

В спектре сигнала появились гармоники с частотами 1000, 2000, 4000 Гц из-за того, что высшие гармоники в спектрах перекрываются.

fg-fc3=10000-3*3000=1000 Гц

-fg+fc4=-10000+4*3000=2000 Гц

fg-fc2=10000-2*3000=4000 Гц

Эффективные значения напряжений практически одинаковы Uэ =0,57 В

Сигнал–меандр, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=320000 Гц.

Сигнал–треугольный, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=10000 Гц.

Гармоника с частотой 1000 Гц из-за того, что высшие гармоники в спектрах перекрываются.

Xg(jω)= fg-fc3=10000-3*3000=1000 Гц

Эффективные значения напряжений практически одинаковы Uэ =0,58 В

Сигнал–треугольный, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=320000 Гц.

Дискретизация сигнала и шума без входного ФНЧ

Сигнал – синусоида + белый шум, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=10000 Гц.

        

Сигнал – синусоида + белый шум, частота сигнала F=3000 Гц, частота дискретизации F=20000 Гц.