Lista de Exercícios A1



Documentos relacionados
Lista de Exercícios A1

Lista de Exercícios GQ1

Antena Escrito por André

2- Conceitos Básicos de Telecomunicações

Filtros de sinais. Conhecendo os filtros de sinais.

Fundamentos de Telecomunicações

RECEPTOR AM DSB. Transmissor. Circuito Receptor AM DSB - Profº Vitorino 1

Antenas, Cabos e Rádio-Enlace

e P= 60,65% de P o . informa a largura do pulso. Balanço do tempo de subida Balanço de dispersão Considerações iniciais

Luiz Bertini. Antenas Parabólicas

Modelo de um Sistema de Transmissão

MODULAÇÃO AM E DEMODULADOR DE ENVELOPE

Circuitos de Comunicação Introdução

Máscara WiMax LNB Gardiner LNB Greatek

Analisador de Espectros

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

TRANSMISSÃO DE TV 1 TRANSMISSÃO COM POLARIDADE NEGATIVA

Tipos de Medidores MEDIDOR NÃO-INTEGRATIVO CC

Teste de interferência de equipamentos WiMax em recepção de satélite banda C

PY2GEA - Grêmio de Radiamadores da Rodada Encontro de Amigos

Amostrador PAM A/D PCM D/A PAM Filtro. Figura 1 Digrama de Blocos PCM

Escola Náutica Infante D. Henrique Departamento de Radiotecnica

Radiodifusão Sonora Digital

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Introdução aos circuitos seletores de frequências. Sandra Mara Torres Müller

Sinal analógico x sinal digital. Sinal analógico. Exemplos de variações nas grandezas básicas. Grandezas básicas em sinais periódicos

TE155-Redes de Acesso sem Fios Antenas. Antenas

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios de Sinais Senoidais

SOLUÇÃO DE TELEMETRIA PARA SANEAMENTO

Redes de Computadores sem Fio

57)Assinale a alternativa que não representa o nome de um oscilador: A ( ) A cristal B ( ) De relaxação C ( ) Zener D ( ) Colpetts E ( ) Hartley

Antenas Parabólicas -- Apostila Básica

EXPERÊNCIA 4 - MODULAÇÃO EM FREQUÊNCIA

UFSM-CTISM. Comunicação de Dados Meios de transmissão - Exemplos práticos Aula-05. Professor: Andrei Piccinini Legg.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Filtros Prof. Eng Luiz Antonio Vargas Pinto

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Introdução ao Laboratório Eletrônico: Laboratório 2: Componentes Passivos. 3º Trimestre de 2002

DIVISOR DE FREQÜÊNCIA CAPACITIVO PARA DRIVERS & TWEETERS, COM ATENUAÇÃO

Capítulo 4 - Testes de Cabos. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de Página

Como em AM e FM, a portadora é um sinal senoidal com frequência relativamente alta;

1 Problemas de transmissão

Princípios de Telecomunicações. PRT60806 Aula 10: Efeitos da FT / Diagrama de Bode Professor: Bruno Fontana da silva 2014

Modelo de um Sistema de Transmissão

SISTEMA DE TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA Modelo: ED-2950

Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação UNIFEI 13/06/2010

Introdução a Propagação Prof. Nilton Cesar de Oliveira Borges

Multiplexação. Multiplexação. Multiplexação - FDM. Multiplexação - FDM. Multiplexação - FDM. Sistema FDM

Link Budget. TE155-Redes de Acesso sem Fios

Sistemas que incluem amplificação podem possuir grandes valores de g, é assim, é conveniente expressar o ganho de potência em decibéis (db): produto

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 1. INTRODUÇÃO / DEFINIÇÕES

Comunicação sem fio - antenas

CAP. 5 FILTROS ATIVOS TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

Laboratório de Circuitos Elétricos II

Fundamentos de Rede e Cabeamento Estruturado. A camada Física

Antenas Parabólicas. - Tela de alumínio; - Fibra de vidro; - Alumínio.

COMUNICAÇÕES A LONGAS DISTÂNCIAS

C- Isenção de licenças radioeléctricas: C.2 Isenção de licença de estação.

1 Modulação digital para comunicações móveis

1 Fibra Óptica e Sistemas de transmissão ópticos

Sistemas de Distribuição de CATV e Antenas Coletivas

PLATAFORMA DE TESTES - PROPOSTA. JOSÉ EDUARDO MARTI CAPPIA Comitê Técnico AESP

Sistemas de. Rádio Móvel Privado. Sistemas de. Comunicações Móveis

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only.

Redes de Computadores

Acompanha: 1 cabo de 4m 1 adaptador para plug p10 1 antena 1 receptor. Este microfone pode ser usado com ou sem fio.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL F. LIMA ATERRAMENTO E BLINDAGEM

Eletrônica Aula 07 CIN-UPPE

3 Metodologia de calibração proposta

Razão de Rejeição a Fonte de Potência (PSRR)

Tecnologia de faixa para falha

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E DE GESTÃO ONDAS 2004 / 05. Exercícios teórico-práticos FILIPE SANTOS MOREIRA

Radar CW com receptor IF. Receptor superheterodino de banda lateral

(Versão revista e atualizada do tutorial original publicado em 15/03/2004)

Descobertas do electromagnetismo e a comunicação

ANTENAS E FILTROS PARA FM ( MHz)

Redes de Computadores

PROJETO DE REDES

Camada Física. Bruno Silvério Costa

5 Setup de Medidas Introdução

Lista 3. Física Experimental III (F 329 C) Rafael Alves Batista

6 Cálculo de cobertura de sistemas de TV Digital

1 Moldando Pulso para reduzir a largura de banda

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)

CARGOS DE CLASSE D TÉCNICO DE ELETRÔNICA E TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: ELETRÔNICA

Símbolo Curva aproximada Curva próxima do real. Símbolo Curva aproximada Curva próxima do real. Símbolo Curva aproximada Curva próxima do real

Filtros Digitais. Capítulo 6.0 PDS Prof. César Janeczko (2 o semestre 2009) 10 A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Video Lecture RF. Laps

O Radar Meteorológico

CAB Cabeamento Estruturado e Redes Telefônicas

Transmissão das Ondas Eletromagnéticas. Prof. Luiz Claudio

Universidade Federal de Juiz de Fora Laboratório de Eletrônica CEL 037 Página 1 de 6

O IMPACTO DA DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO NOS PROCEDIMENTOS DE OUTORGA DE RÁDIO E TELEVISÃO

Enunciados de Problemas

Convivência Banda C Satélite e WiMAX

Eletrônica Básica - Curso Eletroeletrônica - COTUCA Lista 4 Análise de circuitos a diodos c.a.

Telefonia Celular. Renato Machado

Conceitos Básicos de Telefonia Celular

EXTERNATO MATER DOMUS

Experiência 04: FILTRO RC PASSA ALTA E PASSA BAIXA

Transcrição:

1 a QUESTÃO: A figura abaixo mostra simplificadamente um sistema de televisão inter-oceânico utilizando um satélite banda C como repetidor. O satélite tem órbita geoestacionária e está aproximadamente 36.000 km de distância da terra. A freqüência de uplink (enlace de subida) é de 6 GHz e a de downlink (enlace de descida) é 4 GHz. Sabendo-se que a perda (atenuação) no espaço livre em db é dada por: e que os ganhos das antenas transmissoras e receptoras estão dados na figura abaixo. a) Calcule a potência do sinal recebido no receptor do Satélite (considere também o ganho de 20 db do receptor), dado que a potência de transmissão na Itália foi de 3,162 kw. b) Qual deverá ser a amplificação do sinal no satélite para que este sinal chegue ao ponto A no Brasil com potência igual a 8,7 x 10-12 W., Resposta.: a) 1,2358 nw b) ganho = 107,03 db 2 a QUESTÃO: O transmissor de uma emissora de radiodifusão sonora (AM) irradia uma potência média de 14 kw com portadora não modulada e 18,48 kw quando modulada por um sinal senoidal a) Determine o índice de modulação de amplitude produzido pelo sinal senoidal. b) Se um segundo sinal senoidal com amplitude correspondente a um índice de modulação de 10% é adicionado ao primeiro, qual será a potência total irradiada com os dois sinais moduladores senoidais somados? 3 a QUESTÃO: Uma portadora em 750 khz com 10 volts de pico é modulada por um tom 4,5 khz com 5 volts de tensão de pico e índice de modulação de 80%. Determine: a) a equação do sinal modulado b) o espectro de freqüência do sinal, desenhe o gráfico. c) a distribuição de potência no espectro (% de potencia em componente). d) a potência dissipada pela portadora sobre um resistor de 50 ohms; e) a largura de banda total do sinal.

4 a QUESTÃO: Deseja-se estabelecer um enlace, em 3 GHz, cobrindo uma distância de 5 km. As antenas, transmissora e receptora empregadas são iguais, possuem ganho de 13 db e estão casadas. A potência mínima do sinal na entrada do receptor é de 10 nw, e as perdas devido a polarização e a outros descasamentos equivalem a 3 db. Sob condições de propagação no espaço livre, qual será a potência mínima, em watts, do transmissor? Lembrete: L 92,4 20log f GHz 20log d Km Resposta: 19,54 W 5 a QUESTÃO: Após o serviço na área de transmissão de dados você foi convidado e aceitou trabalhar na área de rádio difusão em AM. Uma das medidas realizadas mostrou um sinal 10cos(2π10 6 t) volts modulado por um sinal 5cos(2π10 3 t) volts. Determine o espectro de freqüências deste sinal e a distribuição de potência (% na portadora e raias laterais). 6 a QUESTÃO: Um sinal de AM emprega uma portadora em 950 khz, com amplitude de pico igual a 50 volts, modulada por um tom de 3 khz, com 1 volt de amplitude de pico. O índice de modulação é 80%. a) escreva a representação deste sinal no domínio da freqüência e desenhe a composição espectral no domínio da freqüência; b) determine a potência da portadora e de cada banda lateral, considerando-se uma carga de 50 ohms. 7 a QUESTÃO: A modulação em amplitude com faixa lateral dupla com transmissão da portadora é um exemplo de desperdício de potência às custas da maior simplicidade e menor custo do receptor, o que ajudou na popularização da radio difusão nesta modalidade. Considere um sinal do tipo v(t) 10 x (1 + 0,1 x cos 2π1000t) x cos( 2π4000t) volts. Determine: a) a freqüência da portadora; b) a amplitude da portadora; c) as raias espectrais laterais, freqüência e amplitude. Desenhe o espectro; d) o índice de modulação; e) a potência da portadora sobre uma carga de 50 ohms; f) a potência total das bandas laterais sobre uma carga de 50 ohms. 8 a QUESTÃO: Um sinal modulado em amplitude é expresso por: v(t) =10 (1 + 0,6 cos 2π2500t) x cos( 2π 1,1x106t) volts. Determine. a) o espectro de freqüência do sinal; b) as componentes soma e diferença de freqüências e o índice de modulação; c) a potência dissipada pela portadora sobre um resistor de 50 ohms; d) a potência dissipada por cada banda lateral, sobre uma carga de 50 ohms;

9 a QUESTÃO: Com a finalidade de medir a potência de saída de um transmissor, emprega-se um medidor de potência calibrado que suporta, no máximo, 10 mw. Como a potência máxima de saída do transmissor é 20 mw, emprega-se um atenuador casado à linha de transmissão ideal, conforme a figura. a) Determine o menor valor X do atenuador, que permite a utilização do medidor. b) Supondo que o atenuador seja fixado em 3 db, calcule os valores reais da potência de transmissão, em mw, para a os quatro valores medidos e apresentados na tabela a seguir. 10 a QUESTÃO: A figura b ao lado mostra o circuito eletrônico de um filtro RC passa-baixa passivo que permite a passagem de baixas freqüências sem dificuldades e atenua (ou reduz) a amplitude das freqüências maiores que a freqüência de corte. Com base neste circuito e utilizando transformadas de Fourier encontre a função de transferência do filtro. 11 a QUESTÃO: Deseja-se estabelecer um enlace, em 3 GHz, cobrindo uma distância de 5 km. As antenas, transmissora e receptora empregadas são iguais, possuem ganho de 13 db e estão casadas. A potência mínima do sinal na entrada do receptor é de 10 nw, e as perdas devido a polarização e a outros descasamentos equivalem a 3 db. Sob condições de propagação no espaço livre, qual será a potência mínima, em watts, do transmissor? Lembrete: L 92,4 20log f GHz 20log d Km 12 a QUESTÃO: Num sistema de comunicação via satélite o transponder é constituído basicamente de receptor, filtros, modem, amplificador e transmissor. Considerando hipoteticamente, que um sinal FM irradiado de uma antena na terra chegue a um dos transponderes do satélite Brasil Sat com uma potência de 1,5 W, e que a atenuação sofrida por este sinal tenha sido de 30 db, determine qual foi a potencia do sinal no transmissor. Se o amplificador do transponder tiver um ganho de 20 db, qual será a potência reenviada para terra pelo satélite.

13 a QUESTÃO: Você é responsável pelo projeto de uma rádio comunitária, a qual é FM, e inicialmente você percebe que vai ter -40 dbm a 5km de distância radial do transmissor, usando um analisador de espectro com uma antena de 0 dbi de ganho neste caso e sem LNA na recepção, tendo também uma antena para transmissão que tem 2 dbi de ganho conforme indicado na Figura 3, usando cabos com perda de 2dB/100m em uma torre de 10m, na freqüência de 100 MHz. Sabendo disto, determine o valor da potência do Sinal na saída do Modulador, lembre que neste caso não temos amplificador de potência e devendo levar em conta apenas a perda no cabo e o ganho da antena pelo lado do transmissor. Lembrete: A perda no espaço livre é dada por: L 92,4 20log f GHz 20log d Km 14 a QUESTÃO Uma onda portadora é modulada em frequencia por um sinal senoidal com frequencia f m e amplitude A m. a) Determine os Valores do índice de modulação β para o qual a componente da portadora da onda FM é reduzida para zero. Para este cálculo você pode estimar o valor de β pelos gráficos das curvas de Bessel. b) Em um certo experimento realizado com f m = 1 khz, e aumentando-se A m (começando de zero volts), foi determinado que a componente da portadora da onda FM é reduzida a zero pela primeira vez quando A m = 2 volts. Sendo assim, qual é a sensibilidade de frequência do modulador? Sabendo-se portanto o valor da sensibilidade de frequência k f, pergunta-se: Qual é o valor de A m para o qual a componente da portadora é reduzida para zero pela segunda vez.

15 a QUESTÃO: A onda portadora com frequência de 100 Mhz é modulada em frequência por uma onda senoidal de amplitude 20 V e frequência 100 khz. A sensibilidade de frequência do modulador é 25 khz/v. a) Determine a largura de faixa aproximada da onda FM utilizando a regra de Carson. b) Determine a largura de faixa obtida pela transmissão apenas das frequências laterais com amplitudes acima de 1% da amplitude da portadora não modulada. Utilize a Curva Universal. 16 a QUESTÃO: Para um sinal FM no qual f m = 1,5 khz, A c = 2 volts e desvio de frequência igual a 3 khz, pergunta-se: a) Qual o índice de modulação b) O número de pares de faixas laterais c) a largura de faixa d) a forma do sinal s(t) modulado em frequência. e) Desenhe o espectro de frequências deste sinal. 17 a QUESTÃO: Uma portadora de 107,6MHz é modulada em frequência por uma onda senoidal de 7kHz. O sinal FM resultante tem um desvio de frequência de 50kHz. c) Qual o índice de modulação da onda FM? d) Qual a Banda Necessária para transmitir esse sinal de acordo com a regra de Carson. e) Determine as frequências mais altas e mais baixas obtidas pelo sinal modulado. Resposta: a) β=7,143 b) B T = 114 khz c) f maior =107,65MHz; f menor =107,55MHz. 18 a QUESTÃO: Qual o índice de modulação de um sinal FM quem tem um fator de sensibilidade de frequência igual a 15 khz/v e cujo o sinal modulante é m(t) = 20 cos(60 10 3 πt)? Resposta: β= 10 19 a QUESTÃO: Um sinal modulado em freqüência, modulado por uma onda senoidal de 3kHz, atinge uma freqüência máxima de 100,02MHz e uma freqüência mínima de 99,98MHz. f) Encontre a freqüência da portadora. g) Qual o índice de modulação do sinal. h) Calcule o desvio em frequência do sinal. Resposta: a) f c = 100 khz, b) β= 5,666 e c) Δf = 17 khz 20 a QUESTÃO: Uma transmissão FM tem um desvio de freqüência de 20kHz. Sendo o sinal modulante m(t) = 10 cos(4 10 3 πt), e sabendo que o sinal modulado atinge uma frequência máxima de 100,024 Mhz. Determine a frequência mínima. Resposta: f menor =99,076 MHz.

21 a QUESTÃO Uma sinal de áudio de 5kHz é utilizado para modular uma portadora de 50MHz, provocando um desvio de freqüência de 20kHz. Determine (a) o índice de modulação, (b) a largura de banda do sinal FM utilizando a Regra de Carson e (c) a largura de banda do sinal FM utilizando a curva universal. Resposta: a) β=4. b) B=50kHz e c) B=76kHz. 22 a QUESTÃO: Determine a freqüência do sinal de modulação que produz um sinal FM com uma largura de banda de 50kHz quando o desvio de freqüência do sinal FM é 10kHz. Resposta: f m = 15 khz 23 a QUESTÃO: Uma portadora de 103,0 MHz é modulada em freqüência por uma onda senoidal de 10kHz. Sendo a largura de banda do sinal modulado igual a 60 khz. Determine o índice de modulação do sinal FM. Resposta: β=2 24 a QUESTÃO: Determine a largura de banda de um sinal FM de faixa estreita que é gerado por um sinal de áudio de 4kHz modulando uma portadora de 125kHz. Desenhe o espectro de frequencia. Resposta: B = 8 khz. 25 a QUESTÃO: Um sinal de áudio de 2kHz modula uma portadora de 50MHz, provocando um desvio de freqüência de 2,5kHz. Determine a largura de banda do sinal FM. Resposta: B=4kHz. 26 a QUESTÃO: A onda modulante senoidal m(t) = A m cos(2πf m t) é aplicada a um modulador de fase com sensibilidade de fase k p. A onda portadora não modulada possui frequência f c e amplitude A c. Determine o espectro da onda modulada em fase resultante, assumindo que o desvio de fase máximo β=k p A m é muito pequeno.