Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I



Benzer belgeler
Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

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

DENEY 4. Rezonans Devreleri

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi

DENEY 5. Rezonans Devreleri

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ *

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

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

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

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

PARALEL RL DEVRELERİ

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

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

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

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

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

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

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

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

AC DEVRELERDE BOBİNLER

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

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

DENEY 5. Pasif Filtreler

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

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

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

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

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

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

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

MOSFET Karakteristiği

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

DENEY 3: DTMF İŞARETLERİN ÜRETİLMESİ VE ALGILANMASI

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme

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

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

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

SAYISAL İŞARET VE GEÇİŞ SÜRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

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

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

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

1. RC Devresi Bir RC devresinde zaman sabiti, eşdeğer kapasitörün uçlarındaki Thevenin direnci ve eşdeğer kapasitörün çarpımıdır.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

SÜREKLİ VE AYRIK ZAMANLI KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN TEMEL MATEMATİKSEL OPERASYONLAR VE KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

HABERLEŞME ELEKTRONĐĞĐNE DENEY FÖYLERĐ 2011 V.Y.S.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

ANALOG HABERLEŞME (GM)

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY 5: GENLİK KAYDIRMALI ANAHTARLAMA (ASK) TEMELLERİNİN İNCELENMESİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 6 GEÇİCİ DURUM ANALİZİ

Bölüm 16 CVSD Sistemi

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

İşaret ve Sistemler. Ders 3: Periyodik İşaretlerin Frekans Spektrumu

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

Transkript:

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 2 PERİYODİK SİNYALLERDE SPEKTRAL ÇALIŞMASI 2.1 Amaçlar Periyodik sinyallerin frekans spektrumlarının, spektrum çözümleyicisi ile analiz edilmesi. 2.2 bilgiler Gerekli bilgiler laboratuar sorumlusu asistan tarafından duyurulacaktır. 2.3 Ön Çalışma Bu deney için herhangi bir ön çalışma gerekmemektedir. 2.4 Cihazlar ve Malzemeler Deney için gerekli malzemeler Tablo 2.1 de listelenmiştir. Deneye başlamadan önce, deneyde kullanılacak olan cihazların model numarasını, seri numarasını ve ofis stok numarasını yazınız. Ayrıca, hasarlı cihazları not ediniz. Tablo 2.1 Deneyde kullanılacak malzeme listesi No: Malzemeler Model Seri No: Ofis Stok No: 1 Dijital Osiloskop 2 Sinyal Jeneratörü 5 Spektrum Çözümleyicisi Hasar ve diğer yorumlar: 2.5 Deney Uygulaması ve Sonuçlar Not: Dijital osiloskop kullandığınızda; Dijital osiloskoptan verileri kaydederken, kritik tüm bilgileri kaydedin. Örneğin; DC seviyesi, tepe değeri, periyot ve frekenas değerleri. Sonrasında çıkış dalga şeklini düzgün olarak Dijital osiloskop çıkışı olarak dereceli grafiğe çiziniz. Dijital osiloskop çıkışını sabitlemek için hold ve storage özelliklerini kullanınız. 2.5.1 Birinci Adım Spektrum çözümleyicinin kontrollerini aşağıda gösterildiği gibi EEM 316 Haberleşme I Deney 2 Sayfa 1/5

1. Power ON/OFF: ON. 2. CENTER FREQ.: 0.0 MHz. 3. REF.-Level: 0.0 dbm. 4. TG.-Level: 0.0 dbm. 5. ATTEN.: 40 dbm. 6. RBW: 9 KHz. 7. VBW: 4 KHz. 8. SPAN: S 10 MHz. 2.5.2 İkinci Adım 1. Sinyal üretecini aşağıdaki özelliklerdeki Üçgen Dalga Şekli verecek şekilde frekans: 2. Sinyal üretecini osiloskopa bağlayınız ve dalga şeklini Tablo 2.2 ya çiziniz. kadar Tablo 2.2 ye çiziniz. sonuçlarınızı sırasıyla Tablo 2.2 ve ye kaydediniz. 2.5.3 Üçüncü Adım 1. Sinyal üretecini aşağıdaki özelliklerdeki Dikdörtgen Dalga Şekli verecek şekilde frekans: Doluluk boşluk oranı: 25% 2. Sinyal üretecini osiloskopa bağlayınız ve dalga şeklini Tablo 2.3 ya çiziniz. kadar Tablo 2.3 ye çiziniz. sonuçlarınızı sırasıyla Tablo 2.3 ve ye kaydediniz. 2.5.4 Dördüncü Adım 1. Sinyal üretecini aşağıdaki özelliklerdeki Sinüsoid Dalga Şekli verecek şekilde frekans: EEM 316 Haberleşme I Deney 2 Sayfa 2/5

2. Sinyal üretecini osiloskopa bağlayınız ve dalga şeklini Tablo 2.4 ya çiziniz. kadar Tablo 2.4 ye çiziniz. sonuçlarınızı sırasıyla Tablo 2.4 ve ye kaydediniz. Tablo 2.2 Üçgen Dalga Şekli için Zaman ve Bölgeleri Spektrumu Bölge Spektrumu EEM 316 Haberleşme I Deney 2 Sayfa 3/5

Tablo 2.3 Dikdörtgen Dalga Şekli için Zaman ve Bölgeleri Spektrumu Bölge Spektrumu EEM 316 Haberleşme I Deney 2 Sayfa 4/5

Tablo 2.4 Sinüsoid Dalga Şekli için Zaman ve Bölgeleri Spektrumu Bölge Spektrumu 2.6 Teorik Değerlerin Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması 1. Üstel Fourier serilerini bütün durumlar için hesaplayınız ve genlik spektrumunu çiziniz. 2. Teorik sonuçlar ile deneysel sonuçları karşılaştırınız ve varsa farklılıkları yorumlayınız. 3. frekans iki katına çıktığında genlik spektrumunun büyüklüğü nasıl değişiyor? EEM 316 Haberleşme I Deney 2 Sayfa 5/5