
Число дискретных значений двоичного представления любого параметра

Следовательно 
Примем число градаций измеряемого параметра
Na = 1024 = 210, тогда
nАЦП = log2Na = 10.
Таким образам преобразователи измеряемых величин в двоичный код должны обеспечивать их представление не менее чем 10 двоичными разрядами
3.5.3. Расчет длительности элемента и скорости манипуляции
Учитывая ранее принятое решение относительно выделенной полосы частот Δf = 12 кГц для передачи ЧМн сигнала, определим длительность двоичного элемента tэ, считая значение Δfчм равным 1/tЭ. (рисунок 1.3)

Рис. 3.5.3. Амплитудный спектр ЧМн – радиосигнала.
Эффективная ширина спектра ЧМн - радиосигнала

где  -
размах частотной манипуляции. Чем больше
 -
размах частотной манипуляции. Чем больше  ,
тем надежнее разделяются при демодуляции двоичные символы.
,
тем надежнее разделяются при демодуляции двоичные символы.
Минимальное значение  , при котором элемент радиосигнала,
соответствующие “1” и “0”, остаются ортогональными
, при котором элемент радиосигнала,
соответствующие “1” и “0”, остаются ортогональными 

Это сигналы так называемого минимального сдвига, демодуляция таких сигналов сложно.
Увеличение  более
чем на
 более
чем на

Незначительно улучает разделение символов при демодуляции но сушественно расширит спектр сигнала. Примем
 ,
,
тогда

3.5.4. Энергетический расчет трассы:
Определим пороговую напряженность полезного сигнала у приемной антенны.
Используя уравнение радиосвязи (уравнение Введенского), находим напряженность.
 ,                                                                 (2)
         ,                                                                 (2)
где:
rmax – дальность радиосвязи, [км];
h1, h2 - приведенные высоты антенны, [м];
Pпер- мощность передатчика, [кВт];
Gпер - коэффициент усиления передающей антенны,
λ – длина волны, [м];
Епор – пороговое эффективное значение напряженности, [мВ/м]
Коэффициент направленного действия
полуволнового вибратора  . Коэффициент
усиления может быть найден с учетом ослабления энергии излучении в фидерном
тракте η, который зависит от длины фидера и степени его согласования с антенной,
. Коэффициент
усиления может быть найден с учетом ослабления энергии излучении в фидерном
тракте η, который зависит от длины фидера и степени его согласования с антенной,
 (3)
                                                                                                  (3)
Поскольку заранее невозможно определить достижимую степень согласования и длину фидера примем, ηпер~ 0.6,
тогда  .
.
Теперь формула (2) принимает вид
 .                                                             (4)
.                                                             (4)
Плотность потока мощности, создаваемая приемником у приемной антенны
 ,
,
а мощность на входе приемника может быть определенна, как
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.