(3)正弦信号的频率为800Hz
两倍的正弦信号的输入频率大于了采样频率,使得通过滤波器后的回复信号产生了畸变,不能获得原信号的正确波形。
2、三角波信号 (1)频率为100Hz
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三角波信号频率较低,小于采样频率的一半,固得到很好的恢复。 (2)频率为600Hz
两倍三角波输入信号的频率与采样频率相当,亦能得到较好的恢复。
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(3)频率为800Hz
两倍的三角波信号的输入频率大于了的采样频率,使得通过滤波器后的回复信号产生了畸变,不能获得原信号的正确波形。
由实验可以看出,经采样后的信号要得以恢复必须保证采样频率大于原信号频率的两倍以上,才能较好的恢复波形。
实验八 调制与解调实验
一、实验目的
1. 了解幅度调制和解调的原理。
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2.观察调制和解调后的波形。
3.在前面的实验基础上,进一步掌握根据实验任务和要求、实验原理方框图来设计实验方案、实验电路的方法。
4.掌握集成模拟乘法器或其它集成芯片在实现电路方案时的各种应用(学会选型、应用设计)。 二、实验设计 1、概要设计
根据傅氏变换中的调制定理实现频谱搬移理论,形成了正弦波幅度 调制,即一个信号的幅度参量受另一个信号控制的一种调制方式。只要正弦信号(载波)的频率在适合信道传输的频率范围内就在信道内很好的传输。经过调制后的信号,利用带通滤波器可以将这些信号解调出来,这就是解调。 2、详细设计
调制与解调的意义在于:信号从发送端到接受端,为了实现有效可靠和远距离传输信号,都要用到调制与解调技术。我们知道,所有要传送的信号都只占据有限的频带,且都位于低频或较低的频段内。而作为传输的通道(架空明线,电缆、光缆和自由空间)都有其最合适于传输信号的频率范围,它们与信号的频带相比,一般都位于高频或很高的频率范围上,且实际信道有用的带宽范围通常要远宽于信号的带宽。利用调制技术能很好的解决这两方面的不匹配问题。 正弦幅度调制与解调的原理图如下所示:
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