MODULACJA AMPLITUDY I DEMODULACJA SYGNAŁÓW … · Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki...

9
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK Pracownia Elektroniczna Z Z E E S S T T A A W W 7 7 M M O O D D U U L L A A C C J J A A A A M M P P L L I I T T U U D D Y Y I I D D E E M M O O D D U U L L A A C C J J A A S S Y Y G G N N A A Ł Ł Ó Ó W W E E L L E E K K T T R R Y Y C C Z Z N N Y Y C C H H

Transcript of MODULACJA AMPLITUDY I DEMODULACJA SYGNAŁÓW … · Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki...

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

P racownia Elektroniczna

ZZEESSTTAAWW 77

MMOODDUULLAACCJJAA AAMMPPLLIITTUUDDYY

II DDEEMMOODDUULLAACCJJAA

SSYYGGNNAAŁŁÓÓWW

EELLEEKKTTRRYYCCZZNNYYCCHH

P

wersja 2.01

Strona 2 z 9

II .. WW SS TT PP TT EE OO RR EE TT YY CC ZZ NN YY

1 . T Y P Y M O D U L A C J I

- nadajnika, do miejsca przeznaczenie - -

-

- wykorzystywany do chwilowej zmiany - modulacji -

-

2 . E L E M E N T Y L I N I O W E I N I E L I N I O W E

-

- I-

postaci wielomianu:

gdzie: a, b, c - ce dowo-

otrzymujemy

(R1)

podstawowej - , -

...

ak w pierwszym przypadku otrzymujemy

P

wersja 2.01

Strona 3 z 9

owych 1 oraz 2,

1 oraz 2,

1 + 2 1 - 2

3 . M O D U L A C J A A M P L I T U D Y Na rysunku 1 przedstawiono 1

2, gdzie 2 < 1.

Rys. 1. .

modulacji - m Uo, do Un :

oraz

P

wersja 2.01

Strona 4 z 9

, (R2)

1

1 - 2 oraz 1 + 2.

nusoidalnych o 1

oraz 2.

4 . D E T E K C J A / D E M O D U L A C J A

2 D1 oraz filtru RC (opornik R1 oraz kondensator C1).

Rys. 2.

1 pracuje w trybie prostownika

jest spolaryzowana w kierunku zaporowym. Przebprzez kondensator C1

R1 C1

R1 C1

zasowa filtru

- D1 (R1)

(R2)

P

wersja 2.01

Strona 5 z 9

gdzie

2 1 Podanie

kwadratu:

- 2 - (R1)

5 . O

Rys. 3. .

Rysunek 3

rezonansowego. Punkt pracy tranzystora T1 wanym z R1 oraz R2

zbudowany z cewki indukcyjnej L1 (uzwojenie czerwone) oraz kondensatora C2

- 1

1 - C1 do bazy tranzystora T1 2

poprzez kondensator C3 jest doprowadzony do emitera tranzystora T1

-

C6

T1.

P

wersja 2.01

Strona 6 z 9

, odpowiednio wzmocniony przez wzmacniacz rezonansowy. .

L2 L1 - L1 C2.

detekcyjnej - D1 oraz filtru RC, zbudowanego z opornika R4 oraz kondensatora C7.

R4 =

R4

R4 oscyloskopu.

P

wersja 2.01

Strona 7 z 9

II II .. PP OO MM II AA RR YY II II CC HH OO PP RR AA CC OO WW AA NN II EE

C1C2C3C4 nFC5C6C7 F

R1R2R3R4D1L1 cL2 c

1 . D O S T R O J E N I E W Z M A C N I A C Z A R E Z O N A N S O W E G O .

1) -

1 = 600 kHz we1 = 50 mV.

-

2)

wy

U wzmacniac go

U.

P

wersja 2.01

Strona 8 z 9

2 . P 5 0 0 H Z .

1) z -

2 = 500 Hz we2 = 500 mV. Do

2)

3) Umin oraz Umax modulacji:

4) ,

we2 = 1V oraz 1.5 V. - m,

3 . I O D U L A C J I .

1) 2 = 1 kHz oraz f2 = 2 kHz z oscyloskopu) oraz pomiary analogiczne do opisanych

w dziale we2 = 0.5 V, 1.0 V oraz 1.5 V.)

-

Tabela 1. - - f2 ,

- Uwe2

f2 = 500 Hz f2 = 1 kHz f2 = 2kHz

Uwe2 = 0.5 V Uwe2 = 1.0 V Uwe2 = 1.5 V

4 . B A D A N I E D E T E K T O R A ( D E M O D U L A T O R A ) .

zmodulowanego amplitudowo:

-

P

wersja 2.01

Strona 9 z 9

-

1) -

2 = 500 Hz we2 = 500 mV.

2) modulatora (WY1), z

3)

z oscyloskopu)

L I T E R A T U R A

1. P. Horowitz, W. Hill "Sztuka elektroniki" 2. -Techniczne, 2009 3. 4. T. Stacewicz, A. Kotlicki "Elektronika w laboratoriu

Naukowe, 1994 5.

Naukowo-Techniczne, 1994 6.