рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Телекоммуникационные системы и технические способы защиты  
Курсовая работа: Телекоммуникационные системы и технические способы защиты
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Телекоммуникационные системы и технические способы защиты

Тогда i(t) = Y= bcost = cos t

2 случай. = (1+kx(t)).

Тогда i(t)= (1+kx(t)) cos t

 

- дифференциальная проводимость.

;

(при условии ) = 0

.

Получили квадратичную ВАХ.

Если <<1, то характеристика ≈ квадратичная и мы можем реализовать амплитудный модулятор.

Схема реализующая параметрическую АМ


 – высокочастотный сигнал.

Др 1 – препятствует обходу транзистора.

 – низкочастотный управляющий сигнал, меняет рабочую точку.

LC нагрузка – образует полосовой фильтр, пропускающий только на резонансной частоте.

 - разделитель, иначе бы смещение ничего не давало.

- электролитический конденсатор, который не позволяет пройти высокочастотному сигналу.

Схема хорошо работает в области низких сигналов.

Нелинейный метод реализации АМ.

U=+, = cost, =(1+kx(t))

 



Схема реализующая нелинейную АМ (схема лучше, чем параметрическая АМ)


Балансная АМ.


Кольцевой балансный модулятор

Отсутствует несущая частота.

 (через)

 - то, что снимается из 2 полуобмоток.

Требование для устойчивой работы схемы: амплитуда  должна быть намного больше амплитуды обмотки Тр 1. Если они сопоставимы, то равное напряжение может закрыть диод.

Манипуляция – когда сигнал имеет конечное (счетное) количество значений амплитуды (как правило, 2).

Модуляция – амплитуда сигнала принимает непрерывное множество значений.

Схема реализации модулятора с амплитудной манипуляцией

Амплитуда опорного сигнала должна быть меньше амплитуды управляющего сигнала x(t).

Если полярность будет наоборот « + – », то диоды будут закрыты.


Недостаток схемы: все время работает генератор, схема энергетически расходная

Экономичная схема амплитудной манипуляции

Если транзистор заперт, энергия генератора не потребляется, то есть напряжение не передается на следующий каскад. Если есть x(t), открывается базовый каскад.

Угловая модуляция.

 - частотная модуляция;

 - фазовая модуляция.

 - связь между частотой и фазой сигнала.


Схемная реализация частотной модуляции.


Схема генератора с трансформаторной обратной связью.

Аналоговые демодуляторы

Амплитудная демодуляция

U(t) – вход демодулятора, зависит от вольт - амперной характеристики демодулятора.

 S(t)=A(t)cost – пришедший сигнал


Диодные балансные демодуляторы


Работает ½ периода. При отсутствии S(t) = 0.

Требование к схеме: амплитуда U1 должна быть больше амплитуды сигнала S(t).

Недостаток: однополупериодное выпрямление.

Частотное детектирование

Операция детектирования: преобразование частотной модуляции в амплитудное модулирование.


Амплитуда колебаний в отсутствии модуляции.

Появляется модуляция, сигнал растет (амплитуда увеличена).

Двухконтурная схема частотного детектора



Напряжение на дросселе соответствует напряжению на контуре. Е2 – ЭДС в контуре L2C2, . Дифференцирование эквивалентно смещению на  в сторону опережения (соответственно минус поворачивает в сторону отставания).

* < *> * =

 

 

 

 

 

 


 

Фазовый детектор.

1.  S(t) – входной сигнал – модулирован по фазе

 - гармонический сигнал, немодулированный.



 

На  последовательный сигнал:

Модуляция отсутствует

2.  

Угловое смещение

 

На выходе детектора нулевой сигнал.

3.  

 

 



 

 

Максимально при , и максимально при π, только другого знака.


Телефонная связь

Основные характеристики речи. Механизм продуцирования речи. Модель воспроизведения человеческой речи

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости