Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет Радіоелектроніки
Кафедра мережі зв’язку
звіт до лабораторної роботи № 1
на тему: «Дослідження спектрів періодичних сигналів»
Виконали: Перевірили:
ст.гр.ТК-11-1
доц. Бондар Д. В. Полушина К. С. асс.
Лімаренко П. В.
Баляба Л. О.
Немченко К.
Макуха А.
Корякін Д. С.
Харків 2012
1. Мета роботи:
Моделювання процесу обчислення коефіцієнтів розкладання періодичних сигналів у базисі гармонійних сигналів та обчислення амплітудних і фазових спектрів.
Рисунок 1.1 - Принципова схема лабораторної
установки
2.
Порядок виконання роботи:
2.1 Дослідження спектра полігармонійного сигналу
2.1.1 Виставили комутатори [А] - ON, [В],[С], [D] - OFF,
[1]-[8]–OFF,[0]-ON
2.1.2 Активізували схему (Ctrl+G)
2.1.3 Спостерігали на осцилографі досліджуваний сигнал
2.1.4 Припинити роботу схеми. Осцилограму зарисували
Рисунок 2.1 – Осцилограма полігармонійного сигналу
2.1.5 Виставили комутатори [А], [D] - ON, [В],[С] - OFF,
[0]-[8]–OFF, [1]-ON
2.1.6 Активізували схему
2.1.7 Спостерігали на осцилографі вихідний сигнал синусного і косинусного каналів лабораторної установки
Рисунок 2.2 - Вихідний сигнал синусного каналу лабораторної установки
Рисунок 2.3 - Вихідний сигнал косинусного каналу лабораторної установки
2.1.8 Після відпрацювання більш одного періоду досліджуваного сигналу припинили роботу схеми (Ctrl+T)
2.1.9 За допомогою візира «1» осцилографа виміряли величину
сталого значення вихідної напруги кожного каналів.
2.1.10 Дані вимірів занесли в таблицю 1
2.1.11 Підпункти 1.5-1.10 повторили, установивши комутатори [А], [D]
- ON, [В],[С] - OFF, [1]-[8]–ON
(почергово кожен), [0]- OFF
2.1.12 За даними вимірів обчислили складові амплітудного і фазового спектра
досліджуваного сигналу, побудували їх спектральні діаграми.
K |
а(k) |
b(k) |
A(k) |
|
0 |
2995 |
0 |
2995 |
0 |
1 |
494 |
749 |
297.23 |
-56.59 |
2 |
-7.8 |
999 |
999.03 |
89.55 |
3 |
-5.5 |
247 |
247.06 |
88.72 |
4 |
-507 |
999 |
1120 |
63.09 |
5 |
-506 |
245 |
562.19 |
25.84 |
6 |
-504 |
-1 |
504 |
-0.11 |
7 |
-8 |
-254 |
254.13 |
-88.2 |
8 |
-502 |
-4 |
502.02 |
-0.46 |
Таблиця 2.1 – Дані вимірів полігармонійного сигналу
Рис 2.1 Амплітудний спектр полігармонійного сигналу
Рис 2.2 Фазовий спектр полігармонійного сигналу
2.2 Дослідження спектра послідовності прямокутних відеоімпульсів
2.2.1 Виставили комутатори [А], [D],[С] - OFF , [В] - ON, [0]-[8]–ON (почергово кожен) та [А], [С] – OFF, [В], [D] - ON, [0]-[8]–ON (почергово кожен)
2.2.2 За даними вимірів обчислили складові амплітудного і фазового спектра досліджуваного сигналу, побудували їх спектральні діаграми
K |
а(k) |
b(k) |
A(k) |
|
1 |
-1761 |
-5822 |
6082.49 |
-73.17 |
2 |
1480 |
-998 |
1785.05 |
-34 |
3 |
-1014 |
-851 |
1323.78 |
-40.01 |
4 |
557 |
-1361 |
1470.56 |
67.74 |
5 |
-102 |
-38 |
108.84 |
-20.43 |
6 |
-194 |
-1005 |
3183.96 |
-79.07 |
7 |
376 |
-239 |
445.53 |
32.44 |
8 |
-357 |
-397 |
533.91 |
-48.04 |
0 |
11898 |
0 |
11898 |
0 |
Таблиця 2.2 – Дані вимірів прямокутного сигналу
Рис 2.3 Амплітудний спектр прямокутного сигналу
Рис 2.4 Фазовий спектр прямокутного сигналу
2.3 Дослідження спектра послідовності трикутних відеоімпульсів
2.3.1 Виставити комутатори [А], [D],[В] – OFF, [С] - ON, [0]-[8]–ON (почергово кожен) та [А], [В] - OFF, [С], [D] - ON, [0]-[8]–ON (почергово кожен)
2.3.2 За даними вимірів обчислити складові амплітудного і фазового спектра досліджуваного сигналу, побудувати їх спектральні діаграми
K |
а(k) |
b(k) |
A(k) |
|
1 |
3.7 |
4055 |
4055.0016 |
-89.95 |
2 |
3.34 |
-1.5 |
13.4 |
-24.18 |
3 |
15 |
-455 |
455.24 |
88.11 |
4 |
3.01 |
3.03 |
4.27 |
-45.19 |
5 |
7 |
158 |
158.16 |
-87.46 |
6 |
4.8 |
6.2 |
7.84 |
-52.25 |
7 |
0.24 |
-84.8 |
84.8003 |
89.84 |
8 |
11 |
5.3 |
12.21 |
-25.73 |
0 |
8.3 |
3.2 |
8.89 |
-21.08 |
Таблиця 2.3 – Дані вимірів трикутного сигналу
Рис 2.5 Амплітудний спектр послідовності трикутних відео імпульсів
Рис 2.6 Фазовий спектр послідовності трикутних відео імпульсів
Висновки: На лабораторній роботі ми за допомогою лабораторної установки ми отримали осцилограми полігармонійного, прямокутного та трикутного сигналів. Виміряли величину напруги кожного з каналів. Обчислили складові амплітудного та фазового спектрів. Побудували спектральні діаграми сигналів.
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.