ZMNY PENOSU INFORMAC V RZNCH TYPECH ST PRAKTICK

  • Slides: 20
Download presentation
ZMĚNY PŘENOSU INFORMACÍ V RŮZNÝCH TYPECH SÍTÍ PRAKTICKÁ MĚŘENÍ Ondřej Ždych 2010

ZMĚNY PŘENOSU INFORMACÍ V RŮZNÝCH TYPECH SÍTÍ PRAKTICKÁ MĚŘENÍ Ondřej Ždych 2010

Praktická měření Analogový signál � Útlum na vedení � Zisk na zesilovači � Fázový

Praktická měření Analogový signál � Útlum na vedení � Zisk na zesilovači � Fázový posuv � Šum Neaditivní Aditivní � Přeslech Digitální signál � Útlum na vedení � Obnovení úrovně signálu na opakovači � Zkreslení tvaru impulzu � Šum Neaditivní Aditivní na vedení � Přeslech NEXT � NEXT FEXT � Oříznutí � Měření na vedení bitové chybovosti

Popis měření Potřebné přístroje: � Generátor signálu Agilent 33220 A � Osciloskop Tektronix TDS

Popis měření Potřebné přístroje: � Generátor signálu Agilent 33220 A � Osciloskop Tektronix TDS 1002 B Měření analogového signálu � � Měření digitálního signálu � � Frekvence gen. signálu: f = 1 k. HZ Amplituda signálu: 1, 55 V Modulační rychlost signálu: vm = 2000 Bd Amplituda signálu: 1, 55 V nebo 5 V Schémata měření jsou uvedeny v tištěné verzi BP � Zde pouze odkazy

1. Analogový signál 1. 1 Útlum na vedení U 1 = 1, 55 V

1. Analogový signál 1. 1 Útlum na vedení U 1 = 1, 55 V U 2 = 0, 56 V Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 34 � Použité hodnoty: R = 1 M C = 0 F G = 0 L = 0 H Výpočet: (8) U [V] A [d. Bu] U 1 1, 55 0 U 2 0, 56 8, 84

1. Analogový signál 1. 2 Zisk na zesilovači U 1 = 0, 72 V

1. Analogový signál 1. 2 Zisk na zesilovači U 1 = 0, 72 V U 2 = 1, 64 V Schéma pro měření: � Viz obr. č 34 � Použité hodnoty: R = 500 k C = 0 F G = 0 L = 0 H Výpočet: (8) U [V] S [d. Bu] U 1 0, 72 0 U 2 1, 64 7, 15

1. Analogový signál 1. 3 Fázový posuv Schéma pro měření: � Schéma 2 =

1. Analogový signál 1. 3 Fázový posuv Schéma pro měření: � Schéma 2 = /3 rad zapojení - viz obr. č 34 � Použité hodnoty: C 1 = 0 rad Výpočet: = 1, 36 n. F R = 0 k G = 0 L = 0 H 1 [rad] 2 [rad] ∆ [rad] 0 /3

1. Analogový signál 1. 4. 1 Neaditivní šum Zdroj šumu: � 2. PN =

1. Analogový signál 1. 4. 1 Neaditivní šum Zdroj šumu: � 2. PN = 2, 45. 10 -6 W generátor signálu PS = 0, 1. 10 -3 W Výpočet: (19) PS [W] PN [W] SNR [d. B] 0, 1. 10 -3 2, 45. 10 -6 26, 1

1. Analogový signál 1. 4. 2 Aditivní šum UN 2 = 1, 27 V

1. Analogový signál 1. 4. 2 Aditivní šum UN 2 = 1, 27 V Zdroj šumu: � 2. generátor signálu UN 1 = 1, 07 V Výpočet kolísání napětí: UN 1 [V] UN 2 [V] ∆U [V] 1, 07 1, 27 0, 2

1. Analogový signál 1. 5. 1 Přeslech na vedení NEXT P 2 N =

1. Analogový signál 1. 5. 1 Přeslech na vedení NEXT P 2 N = 2, 82. 10 -7 W Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 42 � Použité hodnoty: C = 22 p. F L = 33 m. H Z 0 = 82 k P 1 N = 1. 10 -3 W Výpočet: (24) P 1 N [W] P 2 N [W] ANEXT [d. B] 1. 10 -3 2, 82. 10 -7 35, 5

1. Analogový signál 1. 5. 2 Přeslech na vedení FEXT P 1 N =

1. Analogový signál 1. 5. 2 Přeslech na vedení FEXT P 1 N = 1. 10 -3 W Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 42 � Použité hodnoty: C = 22 p. F L = 33 m. H Z 0 = 82 k P 2 F = 2, 45. 10 -7 W Výpočet: (25) P 1 N [W] P 2 F [W] AFEXT [d. B] 1. 10 -3 2, 45. 10 -7 36, 1

1. Analogový signál 1. 6 Oříznutí UOUT = 0, 85 V Zdroj signálu: �

1. Analogový signál 1. 6 Oříznutí UOUT = 0, 85 V Zdroj signálu: � Přebuzený zesilovač U 1 = 1, 55 V Výpočet: U 1 [V] UOUT [V] ∆U [V] 1, 55 0, 85 0, 7

2. Digitální signál 2. 1 Útlum na vedení U 1 = 1, 55 V

2. Digitální signál 2. 1 Útlum na vedení U 1 = 1, 55 V Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 34 � Použité hodnoty: R = 500 k C = 0 F G = 0 L = 0 H U 2 = 1, 34 V Výpočet: U [V] (8) A [d. Bu] U 1 1, 55 0 U 2 1, 34 1, 26

2. Analogový signál 2. 2 Obnovení úrovně signálu na opakovači U 2 = 5

2. Analogový signál 2. 2 Obnovení úrovně signálu na opakovači U 2 = 5 V Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 34 � Použité hodnoty: R = 100 k C = 0 F G = 0 L = 0 H U 1 = 4, 23 V Výpočet: U [V] (8) S [d. Bu] U 1 4, 23 0 U 2 5 1, 45

2. Digitální signál 2. 3 Zkreslení tvaru impulzu t 1 = 0 s Zdroj

2. Digitální signál 2. 3 Zkreslení tvaru impulzu t 1 = 0 s Zdroj U 1: � 1. Zdroj U 2: � 2. s = 100 s t 2 = 130 s Výpočet: (20) generátor signálu a = 130 s t 1 [s] t 2 [s] a = ∆t [s] s [s] [-] 0 1, 3. 10 -4 5. 10 -4 0, 26

2. Digitální signál 2. 4 Neaditivní šum PS = 1. 10 -3 W Zdroj

2. Digitální signál 2. 4 Neaditivní šum PS = 1. 10 -3 W Zdroj šumu: � 2. generátor signálu PN = 2, 26. 10 -6 W Výpočet: (19) PS [W] PN [W] SNR [d. B] 1. 10 -3 2, 26. 10 -6 26, 5

2. Digitální signál 2. 5 Aditivní šum UN 2 = 1, 45 V Zdroj

2. Digitální signál 2. 5 Aditivní šum UN 2 = 1, 45 V Zdroj šumu: � 2. generátor signálu UN 1 = 1, 19 V Výpočet kolísání napětí: UN 1 [V] UN 2 [V] ∆U [V] 1, 19 1, 45 0, 26

2. Digitální signál 2. 6 Přeslech na vedení NEXT P 1 N = 1.

2. Digitální signál 2. 6 Přeslech na vedení NEXT P 1 N = 1. 10 -3 W Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 42 � Použité hodnoty: C U 2 N = 2, 82. 10 -7 V Výpočet: (24) = 22 p. F L = 33 m. H Z 0 = 82 k P 1 N [W] P 2 N [W] ANEXT [d. B] 1. 10 -3 2, 82. 10 -7 35, 5

2. Digitální signál 2. 7 Přeslech na vedení FEXT P 1 N = 1.

2. Digitální signál 2. 7 Přeslech na vedení FEXT P 1 N = 1. 10 -3 W P 2 N = 2, 45. 10 -7 W Schéma pro měření: � Schéma zapojení - viz obr. č 42 � Použité hodnoty: C = 22 p. F L = 33 m. H Z 0 = 82 k Výpočet: (25) P 1 N [W] P 2 F [W] AFEXT [d. B] 1. 10 -3 2, 45. 10 -7 36, 1

2. Digitální signál 2. 8 Měření bitové chybovosti ? Zdroj signálu: � generátor signálu

2. Digitální signál 2. 8 Měření bitové chybovosti ? Zdroj signálu: � generátor signálu Vyslaná posloupnost: � 0100010101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Přijatá posloupnost: � 010101 Výpočet: (26) n. E [-] n. T [-] BER [-] 1 10 0, 1

Závěr Provedeno měření analogového signálu Provedeno měření digitálního signálu Byly potvrzeny teoretické poznatky z

Závěr Provedeno měření analogového signálu Provedeno měření digitálního signálu Byly potvrzeny teoretické poznatky z BP