Среда, 18.02.2026, 04:19
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Теория связи Курсовая работа ВАРИАНТ 08 СибГУТИ 2024
engineerklubДата: Пятница, 20.09.2024, 13:25 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Репутация: 1
Статус: Offline
Теория связи Курсовая работа ВАРИАНТ 08 СибГУТИ 2024

Тип работы: Работа Курсовая
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Задача №1

Вольтамперная 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 статической модуляционной характеристики (СМХ). Рассчитать и построить (СМХ) при заданных S, u0 и значении амплитуды входного высокочастотного напряжения Um.
4. С помощью статической модуляционной характеристики определить оптимальное смещение E0 и допустимую величину амплитуды U модулирующего напряжения U cost , соответствующие неискаженной модуляции.
5. Рассчитать коэффициент модуляции mАМ для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму АМ-сигнала.
Значения S, u0 и Um приведены в таблице 1.

Таблица 1
Предпоследняя цифра пароля 0
S, mA/B 100
Последняя цифра пароля 8
u0, В 0,70
Um, В 0,55

6. Статическую модуляционную характеристику следует рассчитать и построить для семи – десяти значений E на интервале u0-Um до u0+Um. Для выбранного значения E и заданных u0 и Um определить угол отсечки , с помощью которого определяется значение амплитуды первой гармоники тока коллектора I1 методом угла отсечки.

На входе детектора действует амплитудно-модулированное колебание:
uАМ(t)=Um(1+mАМcos2Ft)cos2f0t
Требуется:
1) Пояснить назначение детектирования модулированных колебаний. Изобразить схему диодного детектора и описать принцип ее работы.
2) Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора Rн для получения заданного значения коэффициента передачи детектора kд.
3) Выбрать значение емкости нагрузки детектора Cн 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 2-3.

Таблица 2
Предпоследняя цифра пароля 0
S, mA/B 30
mАМ 0,8
kд 0,9

Таблица 3
Предпоследняя цифра пароля 0
Um , В 1,0
f0, кГц 300
F, кГц 3,4

Для расчета Rн следует воспользоваться выражениями

kд = cos и tg –  =  / SRн ,
где  – угол отсечки в радианах.

Задача №2

Задано колебание, модулированное по частоте:
u(t)=U_m cos⁡(_0 t+Msint),U_m=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 m раз
5) Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.

N варианта по двум последним цифрам пароля (если 0, то 10) M n k
8 3,5 2,5 4

СКАЧАТЬ
 
engineerklubДата: Пятница, 20.09.2024, 13:25 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Репутация: 1
Статус: Offline
Задача №3

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 5).
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 5
Предпоследняя цифра пароля 0
Umax, B 15
FB, кГц 13
Последняя цифра пароля 8
K 3,5

Задача №4

Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены в таблице 6.
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.

Методические указания:
1) Изучите материал в [1, с. 2835]; [4, с. 166 171].
 2) ФПВ вне интервала [a,b] равна 0.
 3) (xx0)  дельта-функция. При x=x0, (0) = , при xx0, (xx0) = 0.
Условие нормировки для дельта-функции:

Фильтрующее свойство дельта-функции:
.
Если случайный процесс принимает некоторое значение x0 c вероятностью p0, то ФПВ в качестве одной из составляющих содержит дельта-функцию  p0(x-x0).

 4) ФРВ связана с ФПВ следующим соотношением:
,  x .
Таблица 6
M ФПВ w(x) N Параметры ФПВ
   a B c d e

8 1 6 2 4 0,2

СКАЧАТЬ
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Рейтинг@Mail.ru