Cel ćwiczenia
Celem naszego ćwiczenia było zapoznanie się z wpływem zakłóceń na transmisje cyfrowe. Symulacja tych zakłóceń przeprowadziliśmy za pomocą programu TINA.
Przebieg ćwiczenia
Naszym zadaniem był pomiar częstotliwości wyjściowych przy różnych zadanych częstotliwościach sygnałów wejściowych. Do pomiarów wykorzystaliśmy trzy rodzaje sygnałów modulowanych:
Sygnał sinusoidalny
Sygnał trójkątny
Sygnał dowolny
Amplitudy dwóch pierwszych sygnałów są identyczne i równe 3 [V]. Sygnał trzeci miał amplitudę 2 [V].
Dwa pierwsze sygnały modulowane były sygnałem modulujący prostokątnym o amplitudzie 2,5 [V] i częstotliwości 100 Hz. Natomiast dla trzeciego sygnału amplituda sygnału modulującego wynosiła 1,4 [V].
Częstotliwości wyjściowe mierzyliśmy za pomącą liczników binarnych a ich wartości odczytywaliśmy z ośmiobitowego wskaźnika w kodzie BCD.
Częstotliwość wejściowa |
Sygnał sinusoidalny |
Częstotliwość wyjściowa |
0,5 kHz |
→ |
13 |
0,8 kHz |
→ |
18 |
1 kHz |
→ |
21 |
|
Sygnał trójkątny |
|
0,5 kHz |
→ |
13 |
0,8 kHz |
→ |
18 |
1 kHz |
→ |
21 |
|
Sygnał dowolny (podany przez prowadzącego) |
|
2 kHz |
→ |
47 |
Do wniosków zostały dołączone dwa rysunki na papierze milimetrowym. Jeden przedstawia modulacje sygnału sinusoidalnego, a drugi sygnału zadanego przez prowadzącego.
Wnioski
Na podstawie wyników w tabeli i rysunków można stwierdzić, że częstotliwości wyjściowe są zbliżone.
Porównując odczytane częstotliwości wyjściowe dla sygnału sinusoidalnego i trójkątnego można łatwo stwierdzić, że te wartości są takie same dla tych samych częstotliwości.
Przy obliczaniu częstotliwości sygnału dowolnego wzięliśmy pod uwagę parametry tego sygnału podane przez prowadzącego. Korzystając ze wzoru:
gdzie T - okres sygnału
wyliczyliśmy okres, który wynosi ≈2 kHz