Guias de Telecomunicações

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Questionários de Telecomunicações

01 - ( ) Um sinal de SSB na freqüência de transmissão é obtido pelo emprego do método do deslocamento de fase.

01 - ( ) A informação ou sinal modulante está presente nas faixas laterais, modificando a amplitude e a freqüência destas componentes.

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Transcrição:

Guias de Telecomunicações Wander Rodrigues CEFET MG 2005

Sumário Apresentação do Laboratório de Telecomunicações... 04 Circuitos ressonantes... 28 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador Hartley... 56 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador Colpitts... 67 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador a cristal... 78 Multiplicador de freqüência... 89 Amplificador de radiofreqüência... 106 Modulador em amplitude valvulado modulação em alto nível... 119 Modulador em amplitude transistorizado modulação em baixo nível... 140 Modulador balanceado... 154 Modulador em freqüência a diodo varicap... 166 Conversor de freqüência em audiofreqüência... 178 Amplificador de freqüência intermediária e detector... 187 Detector a diodo e controle automático de ganho... 200

Limitador de amplitude para sinais de freqüência modulada... 212 Detecção de freqüência modulada - detector de inclinação... 226 Detecção de freqüência modulada circuito discriminador... 237 Análise de um receptor de AM - DSB - FC ou AM - A3... 248 Análise de um transceptor de AM - SSB ou AM - A3J... 259 Análise de um transceptor de VHF - FM... 267 Anexos... 278

WANDER RODRIGUES 200 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Prática de Laboratório de Telecomunicações Prof. Wander Rodrigues - 3 o e 4 o Módulos de Eletrônica - 2003 EXPERIÊNCIA N o 14 TÍTUILO: Detector a diodo e controle automático de ganho APLICAÇÃO: Obter um sinal de baixa freqüência, sinal modulante, a partir das variações de amplitude do sinal modulado em amplitude e um nível DC para controle automático de ganho, CAG. CIRCUITO PRÁTICO:

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 201 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO: 01 - Lista de material empregado e identificação dos pontos de interligação com os equipamentos de medida. R 1 - Resistor de carvão de 100 kω - 5% - 1/8W R 2 - Resistor de carvão de 470 kω - 5% - 1/8W - carbono P 1 - Potenciômetro logarítmico de carvão de 470 kω C 1 - Capacitor de poliester metalizado de 15 kpf - 10% - 600 V DC C 2 - Capacitor de poliester metalizado de 0,01 µf - 10% - 630 V DC C 3 - Capacitor eletrolítico de 4,7 µf - 63 V DC C 4 - Capacitor eletrolítico de 10 µf - 25V DC D 1 - Diodo ponta de contato de germânio - OA90 X RF - Choque de radiofreqüência de 2,5 mh - 100 ma 01 a 03 - ponto 03 do circuito prático 04 a 06 - terminal de entrada de sinal modulado, e i 07 a 09 - ponto 02 do circuito prático 10 a 14 - terminal de terra ou massa 15 a 18 - terminal do jumper J 1 - conexão com P 1 19 a 22 - terminal de saída de CAG 02 - Ajuste o gerador de funções para a especificação a seguir: freqüência da portadora de 455kHz, freqüência do sinal modulante de 1,0kHz, função AM interno, amplitude de saída modulada de 1,0 V de pico a pico, índice de modulação igual a ± 50%.

WANDER RODRIGUES 202 03 - Feche os jumpers J 1 e J 2, conectando o potenciômetro P 1 externo à placa de circuito impresso no painel, à saída de C 2 e o ponto de terra ou massa. 04 - Aplique a saída do gerador de radiofreqüência à entrada do circuito detector a diodo. Anote a forma de onda, amplitude de pico a pico e a freqüência do sinal de entrada. 0 t Amplitude máxima na entrada, e i = Amplitude minima na entrada, e i = Freqüência na entrada, e i = 05 - Utilizando a função CC ou DC do osciloscópio, anote a forma de onda, amplitude de pico a pico dos sinais nos pontos 2, 3, 4 e 5 indicados no circuito prático. 0 t Amplitude DC no ponto 2 = Amplitude AC no ponto 2 = 0 t

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 203 Amplitude DC no ponto 3 = Amplitude AC no ponto 3 = 0 t Amplitude DC no ponto 4 = Amplitude AC no ponto 4 = 0 t Amplitude DC no ponto 5 = Amplitude AC no ponto 5 = 06 - Foram previstos os sinais obtidos nos pontos acima referidos? Justifique cada forma de onda do item anterior.

WANDER RODRIGUES 204 07 - Observando o sinal no ponto 4, varie a amplitude do sinal modulante e, posteriormente, a sua freqüência. Anote as ocorrências verificadas em cada uma das situações. 08 - Das anotações do item anterior a que conclusão pode-se chegar a respeito do sinal no ponto 4? 09 - Repita o procedimento do item 07 observando o sinal no ponto 5 do circuito prático. Anote as ocorrências verificadas em cada uma das situações.

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 205 10 - Das anotações do item anterior a que conclusão pode-se chegar a respeito do sinal no ponto 5? 11 - Observando sinal no ponto 4, varie a amplitude do sinal modulado. Anote as ocorrências verificadas. 12 - Das anotações do item anterior a que conclusão pode-se chegar a respeito do sinal no ponto 5?

WANDER RODRIGUES 206 13 - Repita o procedimento do item 9, observando o sinal no ponto 5 do circuito prático. Anote as ocorrências verificadas. 14 - Das anotações do item anterior a que conclusão pode-se chegar a respeito do sinal no ponto 5? 15 - Varie o índice de modulação para seu valor máximo sem que o sinal de saída no ponto 4 apresente distorção. Se necessário, varie a freqüência modulante para obter um sinal sem distorção. 16 - Determine o índice de modulação máximo aplicável ao circuito detector e em que freqüência modulante ele ocorre. a = b = m b a = a b + a m a = Freqüência =

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 207 17 - Observando o ajuste acima, utilizando um voltímetro, meça a tensão no ponto 5 do circuito prático. Tensão DC no ponto 5 = Observações pessoais:

WANDER RODRIGUES 208 Questionário da Exp. N o 14: Nome: N o : Turma: 01 - Quais os tipos de distorções que podem ocorrer em um detector a diodo? Quais são suas causas? 02 - O que significa o índice de modulação máximo aplicável ao detector a diodo? Porque ele é maior do que o valor de m a do transmissor? 03 - Com relação ao circuito prático, quais serão as observações a serem feitas se ocorrer: C 1 entrar em curto

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 209 C 2 entrar em curto C 3 entrar em curto Inverter a posição de D 1 X RF abrir 04 - Justifique suas respostas nos itens 07 e 08 utilizando o circuito teórico.

WANDER RODRIGUES 210 05 - O que representa o sinal obtido no ponto 5? 06 - Em quais estágios do receptor o sinal do ponto 5 deve alimentar? 07 - Qual sua atuação nestes estágios? 08 - Descreva, resumidamente, o funcionamento do circuito detector a diodo, enfatizando o controle automático de ganho com ação de retardo.

DETECTOR A DIODO E CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO 211