МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА
кафедра БІТ
/
ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №1
з дисципліни: «Сигнали та спектри в інформаційно-комунікаційних системах»
на тему: «Різні типи періодичних сигналів»
Мета роботи: ознайомитися з основними параметрами і характеристиками різних типів періодичних сигналів.
ХІД РОБОТИ
1. За допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8) було синтезовано схему, показану на рис.1., та використано джерело напруги V1(pulse source), яке дає можливість генерувати різні сигнали.
/
Рис.1. Джерело сигналів, залежних від часу
2. За допомогою системи моделювання перехідних процесів було отримано сигнали: дискретний (рис.2.), імпульсний (рис.3.), пилкоподібний (рис.4.), прямокутний (рис.5.) та трикутний (рис.6) з використанням параметрів, що пропонуються по замовчуванню.
/
Рис.2. Отриманий дискретний сигнал з використанням стандартних параметрів
/
Рис.3. Отриманий імпульсний сигнал з використанням стандартних параметрів
/
Рис.4. Отриманий пилкоподібний сигнал з використанням стандартних параметрів
/
Рис.5. Отриманий прямокутний сигнал з використанням стандартних параметрів
/
Рис.6. Отриманий трикутний сигнал з використанням стандартних параметрів
3. За допомогою системи моделювання перехідних процесів з використанням параметрів, представлених на рис.7.,було отримано сигнали: імпульсний (рис.8.) та прямокутний (рис.9.).
/
Рис.7. Параметри, використані для отримання імпульсного та прямокутного сигналів
/
Рис.8. Імпульсний сигнал, отриманий за допомогою вказаних параметрів
/
Рис.9. Прямокутний сигнал, отриманий за допомогою вказаних параметрів
4. Були визначені параметри: vzero (початкове значення), vone (максимальне значення), p1 (початок попереднього фронту), p2 (початок плоскої вершини імпульсу), p3 (кінець плоскої вершини імпульсу), p4 (момент досягнення рівня vzero), p5 (період повторення) для різних типів сигналів: дискретного (рис.10.), імпульсного (рис.11.), пилкоподібного (рис.12.), прямокутного (рис.13.) та трикутного (рис.14.), отриманих в пункті 2, а також імпульсного (рис.15.) та прямокутного (рис.16.) сигналів, отриманих в пункті 3.
/
Рис.10. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 дискретного сигналу, отриманого в пункті 2
/
Рис.11. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 імпульсного сигналу, отриманого в пункті 2
/
Рис.12. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 пилкоподібного сигналу, отриманого в пункті 2
/
Рис.13. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 прямокутного сигналу, отриманого в пункті 2
/
Рис.14. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 трикутного сигналу, отриманого в пункті 2
/
Рис.15. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 імпульсного сигналу, отриманого в пункті 3
/
Рис.15. Параметри vzero, vone, p1, p2, p3, p4, p5 прямокутного сигналу, отриманого в пункті 3
5. За допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8) з використанням джерела напруги V1(Sine source ), яке дає можливість генерувати різні гармонічні сигнали, було синтезовано схему, представлену на рис.16.
/
Рис.16. Джерело сигналів синусоїдальної напруги
6. За допомогою системи моделювання перехідних процесів було отримано різні синусоїдальні сигнали: 1MHZ (рис.17.), 3PHASEA(рис.18.), 3PHASEВ (рис.19.), 3PHASEС (рис.20.), 60HZ (рис.21.), GENERAL (рис.22.) з використанням параметрів по замовчуванню.
/
Рис.16. Отриманий синусоїдальний сигнал 1MHZ з використанням стандартних параметрів
/
Рис.17. Отриманий синусоїдальний сигнал 3PHASEA з використанням стандартних параметрів
/
Рис.17. Отриманий синусоїдальний сигнал 3PHASEВ з використанням стандартних параметрів
/
Рис.18. Отриманий синусоїдальний сигнал 3PHASEС з використанням стандартних параметрів
/
Рис.19. Отриманий синусоїдальний сигнал 60HZ з використанням стандартних параметрів
/
Рис.20. Отриманий синусоїдальний сигнал GENERAL з використанням стандартних параметрів
7. Були визначені параметри F (частота), A (амплітуда), DC (постійна складова), PH (початкова фаза), RS (внутрішній опір), RP (період повторення затухаючого сигналу), TAU (постійна часу зміни амплітуди сигналу по експоненціальному закону) для отриманих у пункті 6 різних типів синусоїдальних сигналів: 1MHZ (рис.21.), 3PHASEA(рис.22.), 3PHASEВ (рис.23.), 3PHASEС (рис.24.), 60HZ (рис.25.), GENERAL (рис.26.) з використанням параметрів по замовчуванню.
/
Рис.21. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу 1MHZ, отриманого в пункті 6
/
Рис.22. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу 3PHASEA, отриманого в пункті 6
/
Рис.23. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу 3PHASEВ, отриманого в пункті 6
/
Рис.23. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу 3PHASEС, отриманого в пункті 6
/
Рис.24. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу 60HZ, отриманого в пункті 6
/
Рис.24. Параметри F, A, DC, PH, RS, RP, TAU для синусоїдального сигналу GENERAL, отриманого в пункті 6
ВИСНОВОК
В ході роботи я навчився синтезувати схеми за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8 і генерувати різні сигнали: дискретний, імпульсний, пилкоподібний, прямокутний, трикутний за допомогою джерела напруги V1 (Pulse source) та синусоїдальні сигнали: 1MHZ, 3PHASEA, 3PHASEВ, 3PHASEС, 60HZ, GENERAL за допомогою джерела напруги V2 (Sine source).