DENEY 2: AM MODÜLASYON / DEMODÜLASYON

Benzer belgeler
Bölüm 6 DSB-SC ve SSB Demodülatörleri

BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ

İkinci Dereceden Denklemler

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

DĐYOTLARIN DOĞRULTUCU DEVRELERDE KULLANILMASI

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1.

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENEY 1: ÖRNEKLEME KURAMI

ANALOG HABERLEŞME (GM)

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bant ve Tek Yan Bant Genlik Modülatör ve Demodülatörleri

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL Bahar Dönemi Ödevi

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

Mustafa YAĞCI, Parabolün Tepe Noktası

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

2.3 Ötelemeli Mekanik Sistemlerin Transfer Fonksiyonları

3 fazlı sistemler genellikle "akım ve gerilim açısından" dengeli sistemlerdir.

Şekil 6-1 PLL blok diyagramı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI KESİR PROBLEMLERİ HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

0;09 0; : işleminin sonucu kaçtır? A) ;36 0; a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Şeklinde ifade edilir. Çift yan bant modülasyonlu işaret ise aşağıdaki biçimdedir. ile çarpılırsa frekans alanında bu sinyal w o kadar kayar.

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

ELM 232 Elektronik I Deney 3 BJT Kutuplanması ve Küçük İşaret Analizi

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 5: GENLİK KAYDIRMALI ANAHTARLAMA (ASK) TEMELLERİNİN İNCELENMESİ

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

SAYILAR DERS NOTLARI Bölüm 2 / 3

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

EKLEMELİ DC KOMPOUND MOTOR DENEY AMAÇ: Eklemeli kompund bağlanmış DC motorun moment/hız ve verim karakteristiklerini incelemek.

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

HABERLEŞME ELEKTRONĐĞĐNE DENEY FÖYLERĐ 2011 V.Y.S.

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 2.

DENEY NO:1 DENEYİN ADI: 100 Hz Hz 4. Derece 3dB Ripple lı Tschebyscheff Filtre Tasarımı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

GEÇİCİ OLAYLARIN İNCELENMESİ

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

3 fazlı sistemler genellikle "akım ve gerilim açısından" dengeli sistemlerdir.

BÖLÜM X DEVRE ANALİZİNDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

DİYOTLU DEVRELER. 1. Kırpma devresi: Giriş işaretinin bazı kısımlarını kırpar ve kırpılmış sinyali çıkış işareti olarak kulanır.

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

DENEY 4. Rezonans Devreleri

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

Transkript:

DENEY 2: AM MODÜLASYON / DEMODÜLASYON AMAÇ: Genlik odülyonu ve deodülyonun ilişkin teorik heplrın ypılı, odültör ve deodültör devrelerinin gerçeklenerek teel kvrlrın inelenei. MALZEMELER Oilokop, güç kyngı (12, -8 V verebileek), işret üretei (2 de Entegre: 1 tne MC 1496 (LM 1496) (1 tne de yedek lın) Dirençler: 3 x 51KΩ, 2 x 680Ω, 2 x 3K9Ω, 3 x 1KΩ, 1 x 6K9Ω, 1 x 50K pot 1 x 11.5KΩ,1 x 10 KΩ Kpiteler: 1 x 1nF, 4 x 100 nf Diyot: 1N4148 ÖN BİLGİ Teel bnttki işretlerin bir hberleşe knlınd iletie uygun hle getirilei işleine odülyon dı verilir. Modülyon işleinde odüle eden (iletilek itenen) işrete bilgi işreti, odüle edilen işrete ie tşıyıı dı verilir. Modülyon işleinden onr, teel bnttki bilgi işreti yükek bnd tşınış olur. Modüle ediliş işretler yükek bnt bölgeinde bulunduğundn bu işretleri iletek için gereken ntenler dh küçük boyutludur. = λ.f forülü htırlnır, işretin freknının rtıyl dlg boyunun zlğı çıktır. Örneğin 3 KHz freknlı bir ton işretini iletebilek için gereken 1/10 dlg boyu ntenin uzunluğu 1/10 * (3.10 8 / 3000) = 10000 etre ollıdır. Modüleli işretin erkez freknı tşıyıı freknı trfındn belirlendiğinden knl bnt genişliği lt bntlr bölünerek ynı nd birden fzl bilgi işretinin ynı knl üzerinde tşını d ğlnbilir. Bunlr ek olrk, odülyon türüne bğlı olrk çeşitli çevreel gürültü ve bozuu etkinin iletilen işreti etkileeinin de önüne geçilebilir. Tşıyıı işretin genliğinin bilgi işretinin genliğine bğlı olrk değiştirileiyle elde edilen odülyon türlerinin genel dı Genlik Modülyonudur (AM). Tşıyıılı genlik odülyonunun genel forülü şu şekildedir: = (1 ( ( AM Burd (= A o( wt ϕ) tşıyıı, ( bilgi işreti, ie bilgi işretinin genliğini ınırly yryn bir odülyon indekidir. Yukrıdki denklede ( yerine konrk denkle düzenlenire AM = (1 ( A o( w t ϕ ) = A o( w t ϕ) A ( o( w t ϕ) Elde edilir. Burdn görüldüğü üzere, odüleli işretin içinde tşıyıı yrı bir teri olrk bulunktdır. Bu odülyon türüne tşıyıılı genlik nodülyonu dının verilei bu nedenledir. Modülyon indekinin görevi, (( teriinin genliğinin ( nin genliğinden dh büyük olını engelleektir. Eğer bu ınır şılır, şırı odülyon dı verilen duru oluşur ve lıı trft bilgi işreti bozulız olrk elde edileez (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. Aşırı odülyonlu işret. Bilgi işreti (=o(w şeklindedir. Şekil 2. Alııd elde edilen işret. Şekil 3. Genlik odülyonu

( = A o(w ve ( = A o(w olk üzere tşıyıılı AM işret şğıdki gibidir: = A (1 A o( w o( w = A o( w A A = A o( w A A o( w o( w / 2o(( w w ) A A / 2o(( w w ) Son eşitlikteki teriler ıryl tşıyıı, üt yn bnt ve lt yn bnt olrk dlndırılır. Elde edilen işretin ve bilgi işretinin pektruu Şekil 4 teki gibidir: A /2 A /2 A A /4 -f f f -f f f f () (b) Şekil 4. ) Bilgi işretinin pektruu, b) AM işretin pektruu Spektrudn d görülebileeği gibi odülyon onund örtüşe olı için tşıyıı freknının bilgi işretinin kiu freknının en z 2 ktı olı gereklidir (f in =2f ). Ayrı, tşıyıılı AM odülyon için gerekli iniu bnt genişliği de yine ynı şekil üzerinden B= 2f olrk bulunur. ZARF DETEKTÖRÜ Tşıyıılı AM işretin lınınd ıklıkl kullnıln yöntelerden biri de zrf detektörüdür. Zrf detektörü prenip olrk bir doğrul olyn doğrultuu ve bir lçk geçiren üzgeçten oluşur. Doğrultuu olrk t dlg doğrultuu kullnıldığını vrylı. Bu durud doğrultuu çıkışınd oluşk işret x(, x = g = g A ( 1 o( w o( w r Modüleli işretin zrfı V( ie, x = g V o( w V = A (1 ( r

Modülyon indekinin görevinin ( nin genliğini [-1, 1] rlığınd ınırlk olduğu htırlnır, V( teriinin genliğinin her zn pozitif olğı ve utlk değerin dışın kendii olrk çıkğı görülür. Bu durud x = gv o( w Co lu terii utlk değer dışın doğrudn çıkrk ükün değildir. Ank, Fourier erii yrdııyl bu teri çılır, = x( gv 0 2 k = 1 k o 2 kwt elde edilir. Prntez içindeki teriin topl ifdeli 2. yrıı lçk geçiren üzgeç trfındn üzülür ve AGS çıkışınd y = g0v = g0 (1 ( Bilgi işreti bir kznç ve DC frk ile elde ediliş olur. DENEYİN YAPILIŞI 1. Şekil.1 deki devreyi kurunuz ve gerili uyguldn öne (-8V), (12V) ve toprk bğlntılrını kontrol ediniz. 2. Modültör tşıyıı girişi için freknı 500KHz genliği tepeden tepeye 1V oln inüzoidl işreti uygulyınız. 3. Bilgi işreti için, freknı 200 Hz, genliği tepeden tepeye 0,4 V oln bir inüzoidl uygulyınız. 4. Modülyonlu işret entegrenin 6. uundn görüleektir. Gözlelediğiniz işreti çiziniz ve bu işretin odülyon indekini heplyınız. 5. Potun direnini değiştirerek çıkış işretindeki değişii gözleleyerek, değişiin nedenini çıklyınız. 6. <1, =1 ve >1 oldugu durulrd gözlelenen işreti çiziniz. 7. Şekil.2 deki deodültör devreini kurun ve odültör çıkışını deodültörün girişine verin. Bilgi işreti ile deodültör çıkışını oilokop üzerinde götererek onuu yorulyın.

1kΩ 12V 0.1µF 1kΩ 51kΩ 51kΩ 1kΩ 3.9kΩ Tşıyıı girişi 1nF 8 2 3 10 6 Vout 3.9kΩ Bilgi girişi 1 12 4 680Ω 680Ω 51kΩ 14 5 50kΩ 6.9kΩ -8V Şekil 1 Genlik Modültörü devrei 100nF 1N4148 11.5kΩ 10kΩ 100nF Şekil 2 Deodültör devrei (Zrf detektörü)