8764, W4 - elektroniki


SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Systemy radiokomunikacji

Nr grupy lab.:

Termin:

Data wyk. ćw.

Ćwiczenie nr 6

Własności odbiornika superheterodynowego

Ocena

  1. Przyrządy pomiarowe:

2. Układ pomiarowy:

0x01 graphic

3. Identyfikacja kanałów odbioru niepożądanego:

Tabela pomiarowa nr 1:

m

k

1

2

3

0

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

+

450

3,3

225

210

150

918

-

-

-

-

-

-

-

1

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

+

2016

0,142

1008

9,73

1672

643

-

1116

0,06

558

23,6

372

51

2

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

+

3582

4,85

1791

15,3

1194

18,6

-

2682

1,45

1341

11,4

894

77,8

3

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

f [kHz]

Uwy [mV]

+

5148

1,5

2574

44,8

1716

29,6

-

4248

6,25

2124

31,7

1416

24,1

4. Pomiar charakterystyki ARW odbiornika radiofonicznego AM.

Tabela pomiarowa nr 2:

Uw.cz. [mV]

Uw.cz. [dBV]

Uwy [mV]

Uwy [dBV]

Pwy [dBm]

0,01

-100,00

25

-32,04

0,02

-93,98

82

-21,72

0,04

-87,96

255

-11,87

0,16

-75,92

1500

3,52

0,32

-69,90

1950

5,80

0,64

-63,88

2230

6,97

1,25

-58,06

2400

7,60

2,50

-52,04

2600

8,30

5,00

-46,02

2700

8,63

10,00

-40,00

2900

9,25

20,00

-33,98

3150

9,97

40,00

-27,96

3300

10,37

80,00

-21,94

3400

10,63

160,00

-15,92

3400

10,63

320,00

-9,90

3800

11,60

640,00

-3,88

4250

12,57

5. Wnioski:

W układzie superheterodynowym zmodulowany sygnał w.cz. jest przetwarzany w sygnał o niższej częstotliwości poprzez zmieszanie wejściowego sygnału w.cz. z sygnałem innej częstotliwości, który jest wytwarzany przez układ generatora lokalnego, tzw. heterodynę. Mieszanie częstotliwości jest przeprowadzane w elemencie o charakterystyce nieliniowej. W wyniku tej operacji powstaje sygnał odkształcony, który oprócz składowych o częstotliwości w.cz. i częstotliwości heterodyny ( oraz ich wielokrotność) zawiera także składowe o częstotliwościach będących ich sumą i różnicą.

Analizując wyniki pomiaru (dla stałej k i zmiennego m) zamieszczone w tabeli nr 1 zauważamy, iż im mniejsza częstotliwość tym wartość napięcia na wyjściu rośnie. Na przykład dla k=0 i m=1 częstotliwość f=450 kHz i napięcie wyjściowe Uwy=3,3 mV a dla k=0 i m=3 częstotliwość f=150 kHz i napięcie wyjściowe Uwy=918 mV.

Zadaniem automatycznej regulacji wzmocnienia jest utrzymanie możliwie stałej mocy wyjściowej odbiornika przy zmianach poziomu sygnału wejściowego. Charakterystyka ARW służy do oceny skuteczności działania automatycznej regulacji wzmocnienia. Przedstawia ona zależność mocy wyjściowej odbiornika do poziomu sygnału wejściowego przy stałej głębokości modulacji ( w naszym ćwiczeniu głębokość modulacji wynosiła 30%). Wykres tej zależności został dołączony do sprawozdania a pomiary i wyliczenia przedstawione są w tabeli nr 2.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
krzysztofik, W4 - elektroniki
3858, W4 - elektroniki
polak, W4 - elektroniki
krzysztofik, W4 - elektroniki
polak, W4 - elektroniki
1643, W4 - elektroniki
3334, W4 - elektroniki
1663, W4 - elektroniki
pomianek, W4 - elektroniki
zamojski, W4 - elektroniki
radosz, W4 - elektroniki
późniak-koszałka, W4 - elektroniki
7807, W4 - elektroniki
galar, W4 - elektroniki
piasecki, W4 - elektroniki
klink, W4 - elektroniki
borowiec, W4 - elektroniki
staniec, W4 - elektroniki

więcej podobnych podstron