32. Чем определяется необходимое время хранения сигнала в устройстве выборки-хранения (УВХ)?
33. Какой вид имеет сигнал на выходе УВХ?
34. Как определяется спектр сигнала на выходе УВХ?
35. К чему приводит конечное время переключения УВХ из режима выборки в режим хранения?
36. К чему приводит погрешность хранения УВХ?
37. Возможна ли дискретизация сигналов без УВХ, т. е. с помощью АЦП?
38. К чему приводит дискретизация сигналов без УВХ?
39. Что такое апертурная погрешность УВХ и как она проявляется?
40. Что такое апертурная погрешность АЦП, когда и как она проявляется?
41. Вследствие чего и как различаются реальные спектры дискретных сигналов от их математических моделей?
42. В чем заключается стробоскопическое преобразование и для каких сигналов оно применимо?
43. В каком режиме и как возможно аналого-цифровое преобразование сигналов с частотой, превышающей частоту дискретизации?
44. В чем преимущество режима строб-преобразования при дискретизации сигналов с частотой F < fд/2?
45. Как определяется эквивалентная частота дискретизации сигнала в режиме строб-преобразования?
46. От чего зависит число периодов сигнала, выводимое на экран осциллографа в режиме строб-преобразования?
47. Как по заданному значению частоты сигнала в режиме строб-преобразования автоматически находятся значения частоты дискретизации и числа выборок (длины реализации) сигнала?
48. Как во временной области найти форму дискретного сигнала, получаемого путем дискретизации аналогового гармонического сигнала с частотой: а) F = Fi + fд/2; б) F = fд– Fi?
49. Как графически найти спектр дискретного сигнала, получаемого путем дискретизации по времени с частотой дискретизации fд аналогового гармонического сигнала с частотой: а) F = Fi + fд/2; б) F = fд– Fi?
50. Как найти значение частоты дискретного сигнала, полученного путем дискретизации по времени гармонического сигнала с частотой: а) F = fд + Fi; б) F = fд – Fi; в) F = fд/2+ Fi;?
51. Как по спектру дискретного сигнала найти экспериментально значение неизвестной частоты сигнала F путем дискретизации его с разными значениями частот дискретизации?
52. Как экспериментально установить соответствие частот дискретного и аналогового сигналов (путем изменения частоты дискретизации сигнала)?
53. В результате спектрального измерения получены значения частоты гармонического сигнала F = 2 кГц при частоте дискретизации fд = 8 кГц и F = 1 кГц при частоте дискретизации fд = 10 кГц. Чему равно истинное неизвестное значение частоты сигнала?
54. Как графически найти спектр дискретного сигнала, получаемого путем дискретизации по времени с заданной частотой дискретизации fд аналогового сигнала типа меандр с частотой Fi?
55. Как графически найти спектр дискретного сигнала, получаемого путем дискретизации по времени с заданной частотой дискретизации fд аналогового треугольного сигнала с частотой Fi?
56. Как находится математически и какой имеет вид спектр дискретного гармонического сигнала?
57. Как находится математически и какой имеет вид спектр дискретного сигнала типа меандр?
58. Как находится математически и какой имеет вид спектр дискретного треугольного сигнала?
59. Как находится математически и какой имеет вид спектр дискретного сигнала типа пила?
60. Как связаны между собой спектры дискретных сигналов типа меандр и треугольник? Спектр какого из них быстрее убывает с частотой?
61. Как графически найти спектр дискретного сигнала, получаемого путем дискретизации по времени с заданной частотой дискретизации fд аналогового прямоугольного импульсного сигнала длительностью tи и периодом Т?
62. Как находится математически и какой имеет вид спектр дискретного прямоугольного импульсного сигнала длительностью tи и периодом Т?
63. Как выбрать частоту дискретизации для аналогового прямоугольного импульсного сигнала длительностью tи и периодом Т?
64. Как определяется эффективное значение дискретного сигнала заданной длительности (заданной длины реализации или числа выборок)?
65. Будут ли отличаться измеренные эффективные значения гармонического сигнала с частотой F при различных значениях частоты дискретизации fд: а) fд > 2F; б)fд < 2F ?
66. Будут ли отличаться измеренные эффективные значения сигнала типа меандр с частотой F при различных значениях частоты дискретизации fд: а) fд = 2F; б)fд = 5F ?
67. Как преобразуется спектральная плотность мощности аналогового шума с заданной полосой частот Δfш при дискретизации его с частотой: а) fд > 2 Δfш; б) fд < 2Δfш?
68. Изменится ли отношение сигнал/шум при дискретизации суммы гармонического сигнала и шума с максимальной частотой Δfш при дискретизации их с частотой: а) fд > 2 Δfш; б) fд < 2Δfш?
69. Равны ли значения мощности аналогового шума с заданной полосой частот Δfш и дискретного шума с частотой дискретизации: а) fд > 2 Δfш; б) fд < 2Δfш в одинаковой полосе частот, например, Δf = fд /8?
70. Как найти отношение сигнал/шум по напряжению в заданной полосе частот Δf, например, Δf = fд /16 для суммы дискретного гармонического сигнала и и шума, получаемой путем дискретизации по времени с частотой дискретизации а) fд > 2 Δfш; б) fд < 2Δfш аналогового гармонического сигнала и шума с полосой частот Δfш?
71. Какова природа шума квантования при преобразовании аналогового сигнала в цифровой?
72. Какие спектральные и статистические характеристики имеет шум квантования АЦП?
73. Как с помощью измерительных средств АРМЭКС оценить собственные шумы квантования АЦП?
Примечание. Методические указания по выполнению лабораторной работы составлены исходя из исследовательских возможностей, представляемых техническими и программными средствами АПК «АРМЭКС». При проведении лабораторного практикума содержание и объем исследований могут быть изменены преподавателем как в индивидуальном порядке, так и с учетом специальности и направления подготовки обучаемых.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.