Исследование прохождения амплитудно-модулированного колебания через колебательный контур. Лабораторная работа 3

Содержание

Слайд 2

Откройте ЛР 3_1 из каталога RCS1 и выберите Transient анализ. Установите параметры,

Откройте ЛР 3_1 из каталога RCS1 и выберите Transient анализ. Установите параметры,
как показано на рисунке справа.

Слайд 3

Нажмите клавишу RUN и затем F2 несколько раз, чтобы процесс установился. Установите

Нажмите клавишу RUN и затем F2 несколько раз, чтобы процесс установился. Установите
левый курсор на несущую частоту, а правый на одну из боковых гармоник и определите их значения. Величина боковой гармоники определяется как A1=A*m1/2, где A-амплитуда несущей, m1-глубина модуляции после прохождения AM-сигнала через колебательный контур. Отсюда m1=2А1/А.

Слайд 4

Установите левый курсор на максимум амплитуды модулированного сигнала – А, а левый

Установите левый курсор на максимум амплитуды модулированного сигнала – А, а левый
– на минимум – B. Коэффициент модуляции m1=(A-B)/(A+B). Сравните полученное значение с вычисленным ранее.

Слайд 5

Вернитесь к схеме и выберите AC анализ. Установите параметры анализа, как показано

Вернитесь к схеме и выберите AC анализ. Установите параметры анализа, как показано
на левом рисунке и нажмите клавишу RAN. Установите курсор на максимум и определите несущую частоту f и коэффициент передачи в дБ.

Слайд 6

Переместите левый и правый курсоры на -3дБ относительно максимума и определите расстояние

Переместите левый и правый курсоры на -3дБ относительно максимума и определите расстояние
между курсорами по частоте Delta. Это значение определит полосу пропускания Δf на уровне -3дБ. Определите добротность контура Q=f/Δf. Добротность контура остается неизменной и определяется только один раз. Тогда m1=m/[(1+(2QF/f)^2]^(1/2), где m=0.5 – коэффициент модуляции при отсутствии колебательного контура, F=1кГц – частоты модуляции она будет изменяться при дальнейших измерениях, f=0.1МГц – несущая частота, которая остается неизменной. Сравните полученное значение с измеренными ранее.

Слайд 7

Изменение боковых частот до 2кГц

Правая боковая частота 0.102MEG
Левая боковая частота 0. 098MEG

Изменение боковых частот до 2кГц Правая боковая частота 0.102MEG Левая боковая частота 0. 098MEG

Слайд 8

Для боковых частот, отстоящих на 2кГц

Отношение амплитуды боковой гармоники, отстоящей на 2кГц

Для боковых частот, отстоящих на 2кГц Отношение амплитуды боковой гармоники, отстоящей на 2кГц к несущей (A-B)/(A+B)
к несущей

(A-B)/(A+B)

Слайд 9

Изменение боковых частот до 3кГц

Правая боковая частота 0.103MEG

Левая боковая частота 0. 097MEG

Изменение боковых частот до 3кГц Правая боковая частота 0.103MEG Левая боковая частота 0. 097MEG

Слайд 10

Для боковых частот, отстоящих на 3кГц
Отношение амплитуды боковой гармоники, отстоящей на 3кГц

Для боковых частот, отстоящих на 3кГц Отношение амплитуды боковой гармоники, отстоящей на 3кГц к несущей (A-B)/(A+B)
к несущей

(A-B)/(A+B)

Имя файла: Исследование-прохождения-амплитудно-модулированного-колебания-через-колебательный-контур.-Лабораторная-работа-3.pptx
Количество просмотров: 50
Количество скачиваний: 0