Teoria das Comunicações. Lista de Exercícios 2.1 Modulação em Amplitude (AM) Prof. André Noll Barreto

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2.4. Interferência de um Sinal Contínuo (CW) no Sistema Digital.

Transcrição:

Exercício 1 (4.2-1) Para cada um dos sinais abaixo: 1. m(t) = cos 1000π t 2. m(t) = 2cos 1000π t+cos 2000π t 3. m(t) = cos 1000π t sen 3000π t 4. m(t) = sinc (100π t) Lista de Exercícios 2.1 Modulação em Amplitude (AM) a)esboce o espectro de m(t). Prof. André Noll Barreto b) Esboce o espectro do sinal DSB-SC m(t)cos10000π t c)identifique a banda lateral superior (USB) e inferior (LSB) d)esboce o espectro do sinal DSB-SC m(t)cos(10000π t - π /4) Exercício 2 (4.2-4) Você deve projetar um modulador DSB-SC para gerar um sinal modulado km(t)cos(2πf c t), onde m(t) é um sinal limitado à banda B Hz. Só temos à disposição o circuito abaixo, com gerador de portadora que gera o sinal cos 3 (2πf c t). Como podemos gerar o sinal desejado utilizando este equipamento? m(t) F i l t r o cos 3 (2π f c t) a) Qual filtro deve ser utilizado? b) Esboce o espectro dos sinal antes e depois do multiplicador e depois do filtro. c) Qual o valor mínimo de f c? d) Este esquema funcionaria se o gerador de portadora fosse cos 2 (2πf c t)? e) Este esquema funcionaria se o gerador de portadora fosse cos n (2πf c t), para qualquer inteiro n>3?

Exercício 3 (4.2-9) O sistema abaixo é utilizado para o embaralhamento de sinais de áudio. O sinal y(t) é a versão embaralhada da entrada m(t). a) Qual o espectro de y(t)? b) Como pode ser feito o desembaralhamento do sinal y(t)? -15kHz M( f ) 15kHz m(t) F i l t r o P a s s a - b a i x a 0-1 5 k H z y(t) 2cos(30000π t) Exercício 4 (4.3-2) Esboce o sinal AM [A+m(t)]cos(2πf c t) para o sinal periódico triangular m(t) abaixo para os índices de modulação (a) m = 0,5 (b) m = 1 (c) m = 2 (d) m =. Com µ = 0,8 qual a amplitude e potência da portadora? Qual a potência das bandas laterais e a eficiência de potência η? 1 0 1 0-3 m(t) t Exercício 5 (4.3-8) Sinais AM eram antigamente demodulados por um detector de cristal seguido por um filtro passa-baixa e um bloqueador de DC, como mostrado na figura abaixo. Podemos considerar um detector de cristal como um elemento quadrático. Determine os sinais φ AM (t), x(t), z(t) e y(t) na figura abaixo. Aponte a distorção na saída y(t). Mostre que se A>> m(t), a distorção é pequena. φ AM (t) x(t) ( ) 2 F i l t r o P a s s a - b a i x a z(t) B l o q u e a d o r D e D C y(t)

Exercício 6 (4.5-1) Três sinais são dados por a) m(t) = cos(100t) b) m(t) = cos(100t) + 2sen(300t) c) m(t) = cos(100t) cos(500t) Para cada um destes sinais i)esboce o espectro de m(t). ii)determine e esboce o espectro de 2m(t)cos(1000t). iii)obtenha o espectro USB dos sinais em (ii). iv)escreva a expressão φ USB (t) para os sinais acima. v)repita os passos (iii) e (iv) para o sinal LSB. Exercício 7 (4.5-6) Um sinal USB é gerado pelo método do desvio de fase (transformada de Hilbert). Se a entrada para este sistema for m h (t) em vez de m(t), qual será a saída? Este sinal ainda é um sinal SSB, com largura de banda igual à de m(t)? Podemos demodular este sinal para recuperar m(t)? Como?

Exercício 8 (Interferência de Modulador AM em Modulador AM-SSB.) Considere que um sistema de comunicações AM-SSB/SC sofre interferência de um sistema AM convencional. O sinal na entrada do demodulador SSB correspondente à transmissão desejada é s t =acos 2 f a t cos 2 f c t asin 2 f a t sin 2 f c t f a =1 khz, f c =1MHz e o sinal interferente é s I t =b[1 cos 2 f b t ]cos 2 f c t f b =0,5 khz; =0,1 (Obs.: o Filtro Passa Baixa no receptor é ideal com largura suficiente para receber o sinal modulado sem distorção.) (a) Calcule a relação RSI I = P S /P I entre a potência P S do sinal desejado e a potência P I do sinal interferente, ambas medidas na entrada do demodulador. (b) Calcule a relação entre a potência RSI O = P D /P DI do sinal desejado e a potência do sinal interferente, ambas medidas na saída do demodulador. Exercício 9 (4.6-1) Um filtro H i ( f ) para a geração de um sinal VSB é mostrado na figura abaixo. A frequência da portadora é f c = 10kHz e o sinal de banda base tem largura de banda 4kHz. Qual a função de transferência do filtro de equalização no receptor H o ( f )? 2,5 2 H i (f) 1,5 1 0,5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 f khz

Exercício 10 (4.8-1) Um transmissor transmite um sinal AM com frequência de portadora 1500kHz. É utilizado na recepção um receptor barato, com uma seletividade baixa no seu filtro passa-faixa do estágio de RF. A frequência intermediária IF é 455kHz. Quando o receptor é sintonizado para 1500kHz o sinal é ouvido perfeitamente. O mesmo sinal é recebido, embora não tão bem, quando o receptor é sintonizado em outra frequência. Qual é esta frequência?