DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök



Hasonló dokumentumok
Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III. Rezgéskeltők II

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L103 Mérési útmutató

5. témakör. Szögmodulációk: Fázis és frekvenciamoduláció FM modulátorok, demodulátorok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Az 555-ös időzítő használata a mikrokontrolleres tervezésben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Elektronika Oszcillátorok

Modulációk vizsgálata

Híradástechnika I. 2.ea

Elektronika 11. évfolyam

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Szórt spektrumú adatátvitel modellezése

Akusztikus MEMS szenzor vizsgálata. Sós Bence JB2BP7

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Az 555-ös időzítő használata a mikrokontrolleres tervezésben

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Hírközléstechnika 2.ea

Mérés és adatgyűjtés

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Akusztikus MEMS szenzor vizsgálata. Sós Bence

A fázismoduláció és frekvenciamoduláció közötti különbség

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L104 Mérési útmutató

Tantárgy: ANALÓG ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

9. Modulátorok. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök kurzus - Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhely 9-1

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

sz. mérés (négypólus)

4. gyakorlat: Analóg modulációs eljárások

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

3.6. HAGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁLIS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

Elvis általános ismertető

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, TULAJDONSÁGAI.

9. Mérés. PLL Fáziszárt Hurok. Összeállította: Mészáros András, Törőcsik Márton

2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

2. Elméleti összefoglaló

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Érzékelők és beavatkozók

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Fehérzajhoz a konstans érték kell - megoldás a digitális szűrő Összegezési súlyok sin x/x szerint (ez akár analóg is lehet!!!)

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

Választható önálló LabView feladatok 2017

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Shift regiszter + XOR kapu: 2 n állapot

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

M ű veleti erő sítő k I.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: nem megen

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

FM rádióadás készítése és vétele

HRF-Dx ELŐRE IRÁNYÚ FEJÁLLOMÁSI JELRENDEZÉS

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

2.3 SZEIZMIKUS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS Magnetofonos szeizmikus berendezés továbbfejlesztése. Bádonyi Géza

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Gyakorlat, demó

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RF-030UM. UHF távjelző adó

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

1. BEVEZETÉS. Zsom Gyula: Elektronika I. 5

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

Digitális modulációk vizsgálata

Mûveleti erõsítõk I.

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 1.ea. Dr.Varga Péter János

Telemetria adó fejlesztés

Konzulensek: Mikó Gyula. Budapest, ősz

Elektronika IV (Analóg és hírközlési áramkörök II) 8. mérés: AD és DA átalakítók

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Átírás:

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök Az elektronikus kommunikáció gyors fejlődése, és minden területen történő megjelenése, szükségessé teszi, hogy az oktatás is lépést tartson ezzel a fejlődéssel. A gyártó ettől a céltól vezérelve fejlesztette ki a különféle digitális modulációkat bemutató oktató áramkörkészletét. Az oktató áramkörökhöz gondosan szerkesztett könyv tartozik. A könyv lépésenként mutatja be a paneleken található áramkörkészlet működését, majd a különböző digitális modulációs formák kerülnek bemutatásra. Gyakorlatilag minden digitális modulációs forma bemutatatásra kerül. A paneleken a modulátor, és a demodulátor egyaránt megtalálható. Így az információ átvitel folyamata könnyen tanulmányozható, ill. mérhető. A panelek átlátszó műanyag dobozaljzattal rendelkeznek. További előnyök: zárt fáziskapcsolat az adat jel és a vivő között (megkönnyíti a jelalakok kiértékelését) a mérések egy oszcilloszkóppal elvégezhetők A készlet által felölelt fő témák a következők: 1. Signal generator: (négyszög, háromszög jelek, pseudo-random number, valmint Gold kód előállítása, mérése-egy közös panelon) 2. Line encoder-decoder:(nrz, RZ-unipol. és bipolar, bipolar-ami, Manchester code) 3. Pulse analog modulation/demodulation: (PAM, PTM(PWM,PPM) 4. Pulse digital modulation/demodulation: (PCM, Delta mod., Adaptive delta mod.) 5. Digital modulation/demodulation: (ASK, FSK, PSK,QPSK és QAM) 6. Phase locked loop: A mellékelt mérési segédletben megtalálhatók a mérési utasítások, a beállító elemek használata, valamint az oszcilloszkóppal mérhető idődiagramok is. Az oktató berendezés összesen 16db panelből áll, amelyekből egy a tápegységet valósítja meg. A tápegységen 4 panel számára van csatlakozási lehetőség.

1. SIGNAL GENERATOR panel A SIGNAL GENERATOR panelon, a további egységek fő jelgeneráló áramkörei találhatók, melyek működését a kézikönyv részletesen leírja. NE555 timer, amely monostabil és astabil multivibrátorként, valamint feszültségvezérelt oszcillátorként működik. Műveleti erősítő használata jelforrásként (sinus-alul áteresztő szűrő segítségével, négyszög,háromszög) XR-2206 használata multifunkciós, feszültség vezérelt generátorként. (sin.,négyszög, háromszög jelek előállítására) Pseudo random number(pn)és Gold kód előállítása A szórt spectrumú komunikációs technológiákban és az informatikában, széleskörűen használatos az PN generátor. A SIGNAL GENERATOR panelon XOR kapuból és lineárisan visszacsatolt shift regiszterrel valósult meg a PN generátor. A SIGNAL GENERATOR panelon GOLD kód áramkör is megvalósításra került, amely oszcilloszkóppal vizsgálható..

2.ASK MODULATOR DEMODULATOR panel A panelon egy szinkron és egy aszinkron Amplitudo Shift Key (ASK) rendszer került megvalósításra. ASK modulátor A modulátor főbb áramköri egységei: vivő generátor(a frekvencia szabályozható), PN kód generátor és kétszeresen kiegyenlített szorzó áramkör A szorzó áramkör egyik bemenetére a PN kódgenerátor jele kerül, míg a másik bemenetre a vivőfrekvenciás jel. A két jel szorzata alkotja az ASK jelet. Az ASK modulátor, és a kimenet között műveleti erősítő biztosítja az elválasztást. A mérés PICOSCOPE 3406B típusú pc szkóppal történt.

ASK demodulátor Az ASK demodulátor visszaállítja az eredeti adatjelet. Az aszinkron(v. incoherens) demodulátort: a következő áramköri elemek alkotják: bemeneti aktív sávszűrő, két utas csúcs egyenirányító, aktív aluláteresztő szűrő, döntő áramkör(komparátor) A szinkron (v.coherens) demodulátor: A szinkron demodulátor fázishelyesen visszaállítja a vivőt. Ezt egy PLL áramkör segítségével hajtja végre a demodulátor. A visszaállított vivő egy szorzó áramkör egyik bemenetére, míg a modulált jel a szorzó másik bemenetére kerül. A szorzás után megjelenik az adatjel. Ezután szűrés és komparálás következik a végleges adat visszaállítására. A mérések GDS-1072-U oszcilloszkóppal történtek.

3. FSK MODULATOR, DEMODULATOR A panelon egy szinkron és egy aszinkron Frequency Shift Key (FSK) rendszer került megvalósításra. FSK modulátor A modulátor főbb áramköri egységei: A vivőt feszültség vezérelt oszcillátor (VCO) szolgáltatja. A frekvencia modulációt a VCO-t vezérlő adatjel hozza létre. Két frekvencia állapot van, melyeket az adatjel 0 és 1-es állapota hoz létre.

Háromféle moduláló jel közül lehet választani. A kimeneti jel elválasztó erősítőn keresztül kerül a kimenetre. FSK demodulátor Az FSK demodulátor a modulált jelből visszaállítja az eredeti adatjelet. Kétféle demodulátor került megvalósításra: Burkoló detektor típusú, ill. szinkron (coherens) típusú. A burkoló típusú detektort bemeneti sávszűrő, két utas egyenirányító, alul áteresztő szűrő, döntő áramkör (komparátor), és kimeneti erősítő alkotják. A koherens típusú demodulátor esetén PLL(fáziszárt hurok) végzi demodulációt, úgy hogy zárt fáziskapcsolatba kerül a modulált jellel(részletesen lásd:a PLL panel). A demodulált jel aluláteresztő szűrőn keresztül jut a komparátorra, és a kimeneti erősítőre. A mérések GDS-1072-U oszcilloszkóppal történtek.

4.PSK MODULATOR-DEMODULATOR A panelen egy kétfázisú fázismodulátor, és egy szinkron (coherens) demodulátor került megvalósításra. A panelen több kimenet van, amely lehetőséget biztosít az a moduláló jel, és a modulált vivő egyidejű mérésére.

PSK modulátor A modulátor főbb egységei: A vivőt egy feszültség vezérelt oszcillátor szolgáltatja. A moduláló jelet egy bináris, és egy PN generátor biztosítja. A különböző moduláló jeleket kapcsolókkal lehet kiválasztani. A kiválasztott moduláló jel szorzóáramkörre kerül, amelynek a másik bemenetét a vivő vezérli. A fázismodulált jel a kimeneti erősítőre kerül. A fenti ábrán látható a moduláló és a fázismodulált jel, valamit a fázismodulált jel, és az alapsávi jel spektrum képe. A mérés PICOSCOPE 3406B típusú pc szkóppal történt.

PSK demodulátor Az eredeti moduláló jelet a PSK jelből csak szinkron(coherens) detektorral lehet visszanyerni. A beérkező jel egyrészt a szorzó áramkörre kerül, másrészt pedig meghajt egy frekvencia kétszerezőt. A frekvencia kétszerezett jel PLL áramkörre kerül. A PLL fázishelyesen visszaállítja a vivő kétszeresét, majd egy leosztás után a jel a szorzó áramkör másik bemenetét hajtja meg. A szorzás eredménye az alapsávi moduláló jel. Ez a jel szűrés után egy komparátor bemenetét vezérli, amely a bináris jelformát biztosítja. A fenti ábrán látható a beérkező PSK jel, majd kétszeres frekvenciájú visszaállított vivő. Az alsó jelalakok a szűrés utáni, ill. a már komparált kimeneti jelformát mutatja. A mérés PICOSCOPE 3406B típusú pc szkóppal történt.