МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА
кафедра ЗІ
З В І Т
до лабораторної роботи №1
з курсу: «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту, частина 2»
на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ СИГНАЛІВ»
МЕТА РОБОТИ
Ознайомитися з основними параметрами і характеристиками різних типів сигналів.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП
Електричним сигналом S(t) називають зміну електричного заряду, струму або напруги в часі.
Розрізняють наступні види сигналів:
1. сигнали, довільні по величині і безперервні в часі. Сюди відносять аналогові сигнали (без розривів) і континуальні сигнали (з розривами) ;
2. сигнали довільні по величині і дискретні в часі (дискретні сигнали) ;
S(t)
4. сигнали, квантовані по величині і дискретні в часі (цифрові сигнали ) ;
Рис.1. Різні види сигналів: аналогові, дискретні, квантовані та цифрові.
Усі чотири різновиди сигналів називаються детермінованими, якщо миттєве значення сигналу можна заздалегідь передбачити у будь-який момент часу з вірогідністю 1, тобто абсолютно достовірно. До таких сигналів відносяться, в основному, керуючі і коливальні сигнали. Якщо ж миттєве значення сигналу наперед невідоме і може бути передбачене з вірогідністю < 1, то такі сигнали називаються випадковими. Як правило, усі інформаційні коливання є випадковими. Сюди можуть бути віднесений всі чотири різновиди сигналів див. рис.1.
До випадкових сигналів також відносять шумові коливання, що є суперпозицією різних випадкових сигналів.
Для опису детермінованих сигналів використовують амплітудно-часові характеристики і представлення у вигляді суперпозиції простих коливань.
Для опису випадкових сигналів застосовують методи теорії ймовірності і математичної статистики; випадкові сигнали моделюють детермінованими сигналами.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Синтезувати схему рис.4.а), за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використати джерело напруги V1(pulse source), яке дає можливість генерувати різні сигнали.
За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис.11) отримати сигнали: дискретний, імпульсний, пилкоподібний, прямокутний та трикутний(рис.7), використовуючи параметри, які пропонуються по замочуванню.
За допомогою системи моделювання перехідних процесів отримати сигнали: імпульсний та прямокутний, використовуючи такі параметри(рис.11 ).
Різні типи сигналів(дискретний, імпульсний, пилкоподібний, прямокутний та трикутний), а також імпульсний та прямокутний сигнали(див. пункт 3) зафіксувати і подати у звіт, а також визначити параметри: vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5.
Синтезувати схему рис.4.б), за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використати джерело напруги V1(Sine source ), яке дає можливість генерувати різні гармонічні сигнали.
За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис.11) отримати різні синусоїдальні сигнали(1MHZ, 3PHASEA, ..)(рис.7), використовуючи параметри, які пропонуються по замочуванню.
Різні типи синусоїдальних сигналів зафіксувати і подати у звіт, а також визначити параметри див.табл.3.
а) б)
Рис.4. Джерела сигналів: а)залежний від часу , б) синусоїдальної напруги .
Сигнали , які пропонуються по замочуванню
1.1 Дискретний
1.2 Імпульсний
1.3 Пилкоподібний
1.4 Прямокутний
1.5 Трикутний
2. Сигнали з певними параметрами
2.1 Імпульсний
2.2 Прямокутний
3 Параметри: vzone, vone, p1, p2, p3, p4, p5.
3.1 Параметри сигналів , які пропонуються по замочуванню.
Instance: V2 V4 V1 V5 V3
Using model: Імпульсний Прямокутний Дискретний Трикутний Пилкоподібний
P1 100.000n 0.000 0.000 0.000 0.000
P2 110n 0.000 0.000 500.000n 500.000n
P3 500.000n 500.000n 1.000n 500.000n 500.000n
P4 510n 500.000n 1.000n 1.000u 501.000n
P5 1.000u 1.000u 1.000u 1.000u 1.000u
VONE 5 5 1.000G 5 5
VZERO 0 0 0 0 0
3.2 Параметри сигналів, які пропонуються з певними параметрами
Instance: V2 V4
Using model: Імпульсний Прямокутний
P1 100.000n 0.000
P2 200n 0.000
P3 500.000n 500.000n
P4 600n 500.000n
P5 1.000u 1.000u
VONE 5 5
VZERO 0 0
4 Синусоїдальні сигнали(1MHZ, 3PHASEA, ..)
4.1 1MHZ
4.2 3PHASEA
4.3 3PHASEB
4.4 3PHASEC
4.5 60HZ
4.6 GENERAL
5. Параметри
Instance: V1 V2 V3 V4 V5
Using model: 1MHZ 3PHASEA 3PHASEB 3PHASEC 60HZ
A 1 169.700 169.700 169.700 169.700
DC 0 0 0 0 0
F 1MEG 60.000 60.000 60.000 60.000
PH 0 0 2.094 4.189 0
RP 0 0 0 0 0
RS 1m 1m 1m 1m 1m
TAU 0 0 0 0 0
Instance: V6
Using model: GENERAL
A 1
DC 0
F 10.000MEG
PH 0
RP 1.000u
RS 1m
TAU 250.000n