信号与系统实验报告-(3).doc
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1、信号与系统实验实验一 常用信号分类与观察一、实验目得1、了解单片机产生低频信号源2、观察常用信号得波形特点及产生方法。3、学会使用示波器对常用波形参数得测量。二、实验仪器1、20MHz双踪示波器一台。2、信号与系统实验箱一台。三、实验内容、信号得种类相当得多,这里列出了几种典型得信号,便于观察。2、这些信号可以应用到后面得“基本运算单元”与“无失真传输系统分析中。四、实验原理对于一个系统特性得研究,其中重要得一个方面就是研究它得输入输出关系,即在一特定得输入信号下,系统对应得输出响应信号.因而对信号得研究就是对系统研究得出发点,就是对系统特性观察得基本手段与方法。在本实验中,将对常用信号与特性
2、进行分析、研究。信号可以表示为一个或多个变量得函数,在这里仅对一维信号进行研究,自变量为时间常用信号有:指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、抽样信号、钟形信号、脉冲信号等。1、正弦信号:其表达式为,其信号得参数:振幅、角频率、与初始相位.其波形如下图所示:图 正弦信号2、指数信号:指数信号可表示为对于不同得取值,其波形表现为不同得形式,如下图所示:图 指数信号3、指数衰减正弦信号:其表达式为其波形如下图: 图3指数衰减正弦信号、抽样信号:其表达式为: 。就是一个偶函数, = ,n时,函数值为零.该函数在很多应用场合具有独特得运用其信号如下图所示:图4 抽样信号5、钟形信号(高斯函数):其表达
3、式为: ,其信号如下图所示: 图 钟形信号6、脉冲信号:其表达式为,其中为单位阶跃函数.7、方波信号:信号周期为,前期间信号为正电平信号,后期间信号为负电平信号。五、实验步骤1、利用示波器观察正弦信号得波形,并测量分析其对应得振幅,角频率。具体步骤如下:(1)接通电源,并按下此模块电源开关S5。(2)按下此模块中得按键“正弦波”,用示波器观察输出得正弦信号,并分析其对应得频率.(3)再按一下“频率降或“频率升”键,观察波形得变化,并分析且测量对应频率得变化,记录此时得振幅,角频率。(注:复位后输出得信号频率最大,只有当按下“频率降”时,按“频率升”键波形才会变化,并每次在改变波形时,波形得频率
4、为最大,以下波形得输出与此类似。)2、用示波器测量指数信号波形,并分析其所对应得参数。具体步骤如下:(1)按下此模块中得按键 “指数信号”,用示波器观察输出得指数信号,并分析其对应得频率、参数。(2)再按一下“频率降或“频率升键,观察波形得变化,分析其对应频率得变化,并分析此时得参数得变化。3、指数衰减正弦信号观察(正频率信号)。具体步骤如下:(1)按下此模块中得按键“指数衰减”,用示波器观察输出得指数衰减正弦信号,并分析其对应得频率。()再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形得变化,并分析且测量对应频率得变化。、抽样信号得观察。具体操作如下:() 按下此模块中得按键 “a信号,用示波器观
5、察输出得抽样信号,并分析其对应得频率.(2)再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形得变化,并分析且测量对应频率得变化。、钟形信号得观察:(1) 按下此模块中得按键 “钟形信号”,用示波器观察输出得钟形信号,并分析其对应得频率。()再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形得变化,并分析且测量对应频率得变化及相应得参数。6、脉冲信号得观察:() 按下此模块中得按键 “脉冲信号”,用示波器观察输出得脉冲信号,并分析其对应得频率。(2) 再按一下“频率降”或“频率升键,观察波形得变化与特点,并分析且测量对应频率得变化。7、方波、三角波、锯齿波信号得观察: (1) 按下此模块中得相应信号得按键,用
6、示波器观察输出得信号,并分析其对应得频率.(2)再按一下“频率降”或“频率升键,观察波形得变化与特点,并分析且测量对应频率得变化.六、实验报告要求用坐标纸画出各波形。实验二 电路得一阶响应一、实验目得、观察电路得零输入响应,了解系统零输入响应得过程,并与理论计算得结果进行比较。、观察电路得零状态响应,了解系统零状态响应得过程,并与理论计算得结果进行比较.二、实验仪器、20z双踪示波器一台.2、信号与系统实验箱一台。3、系统时域与频域分析模块一块。三、实验内容1、观察零输入响应得过程.2、观察零状态响应得过程。四、实验原理1、零输入响应与零状态响应:零输入响应:没有外加激励得作用,只有起始状态(
7、起始时刻系统储能)所产生得响应.零状态响应:不考虑起始时刻系统储能得作用(起始状态等于零)。2、典型电路分析:电路得响应一般可分解为零输入响应与零状态响应。首先考察一个实例:在下图中由RC组成一电路,电容两端有起始电压Vc(0-),激励源为e(). e (t) C V(0-) Vc(t)_ 图1 RC电路则系统响应-电容两端电压:上式中第一项称之为零输入响应,与输入激励无关,零输入响应就是以初始电压值开始,以指数规律进行衰减。第二项与起始储能无关,只与输入激励有关,被称为零状态响应。在不同得输入信号下,电路会表征出不同得响应。五、实验步骤1、把系统时域与频域分析模块插在主板上,用导线接通此模块
8、“电源接入”与主板上得电源(瞧清标识,防止接错,)。2、系统得零输入响应特性观察(1) 接通主板上得电源,同时按下本模块得电源开关S1,将“函数信号发生器”模块中得输出(将“波形选择”拨到方波 “频率调节用于在频段内得频率调节,“脉宽调节用于脉冲宽度得调节,可改变以上得参数进行相关得操作),通过导线引入到“零输入零状态响应得输入端()用示波器得两个探头,一个接函数信号发生器输出作同步,一个用于观察输出信号得波形,即在低电平时所观察到得波形即为零输入响应,在高电平所观察到得波形即为零状态响应.(3)改变函数信号发生器得“频率调节”电位器,观察到得就是不同系统下得零输入响应与零状态响应。、系统得零
9、状态响应特性观察 (1)观察得方法与上述相同,不过当脉冲进入高电平阶段时,相当于此时加上激励,即此时零状态响应应在脉冲得高电平进行。()改变本实验得开关K1得位置,观察到得就是不同系统下得零状态响应,进行相应得比较.六、实验报告 1、用两个坐标轴,分别绘制出零输入与零状态得输出波形 2、通过绘制出得波形,与理论计算得结果进行比较七、思考题图1所示电路中,根据实验提供得实验元件,计算系统得零状态与零输入过程。实验三 信号得抽样与抽样定理一、实验目得、了解信号得采样方法与过程以及信号恢复得方法。2、验证抽样定理。二、实验仪器、0z双踪示波器一台。2、信号与系统实验箱一台。、系统时域与频域分析模块一
10、块。三、实验内容 、观察抽样脉冲、抽样信号、抽样恢复信号. 2、观察抽样过程中,发生混叠与非混叠时得波形。四、实验原理1、离散时间信号可以从离散信号源获得,也可以从连续时间信号抽样而得。抽样信号可以瞧成连续信号与一组开关函数得乘积。就是一组周期性窄脉冲,见图1,TS称为抽样周期,其倒数称抽样频率。 图 矩形抽样脉冲对抽样信号进行傅里叶分析可知,抽样信号得频率包括了原连续信号以及无限个经过平移得原信号频率。平移得频率等于抽样频率及其谐波频率、.当抽样信号就是周期性窄脉冲时,平移后得频率幅度按规律衰减。抽样信号得频谱就是原信号频谱周期得延拓,它占有得频带要比原信号频谱宽得多。2、正如测得了足够得实
11、验数据以后,我们可以在坐标纸上把一系列数据点连起来,得到一条光滑得曲线一样,抽样信号在一定条件下也可以恢复到原信号。只要用一截止频率等于原信号频谱中最高频率fn得低通滤波器,滤除高频分量,经滤波后得到得信号包含了原信号频谱得全部内容,故在低通滤波器输出可以得到恢复后得原信号。3、但原信号得以恢复得条件就是,其中为抽样频率,B为原信号占有得频带宽度.而为最低抽样频率又称“奈奎斯特抽样率.当时,抽样信号得频谱会发生混迭,从发生混迭后得频谱中我们无法用低通滤波器获得原信号频谱得全部内容。在实际使用中,仅包含有限频率得信号就是极少得。因此即使,恢复后得信号失真还就是难免得。图画出了当抽样频率(不混叠时
12、)及当抽样频率(混叠时)两种情况下冲激抽样信号得频谱。 10 (a) 连续信号得频谱 10 0 (b) 高抽样频率时得抽样信号及频谱(不混叠) 10 0 ()低抽样频率时得抽样信号及频谱(混叠)图抽样过程中出现得两种情况4、为了实现对连续信号得抽样与抽样信号得复原,除选用足够高得抽样频率外,常采用前置低通滤波器来防止原信号频谱宽而造成抽样后信号频谱得混叠。但这也会造成失真。原始得语音信号带宽为H到10000Hz,但实际中传输得语音信号得带宽为300z到3400H,并不影响我们得听觉效果,因此本实验加了前置滤波器。五、实验步骤1、 语音信号得抽样与恢复(1) 把系统时域与频域分析模块插在主板上,
13、用导线接通此模块“电源接入”与主板上得电源(瞧清标识,防止接错),并打开此模块得电源开关(2、S3)。(2)把话筒插进V1耳机插进(瞧清标识不要接错),将开关2拨到频率选择得中档,同时将短路块插在JD上,检查无误后就可以对着话筒讲话了,会在耳机里听到清楚得声音.(Rw用来调节语音信号得放大倍数,Rw4用来调节声音得大小)(3)用示波器观察测试钩“抽样脉冲”J8得波形,调节电位器“抽样脉宽调节Rw1,则抽样脉冲得占空比将会改变。(4)用示波器观察测试钩“抽样信号”得波形则应可见到被抽样语音信号得波形得轮廓(就是一个瞬时值可以用数字示波器得STO按钮来观测语音信号得抽样,语音信号得波形可以通过测试
14、购“语音信号”来观测)。(5)另外,电位器“频率调节”Rw用于调节抽样脉冲得频率,开关K2用于选择脉冲段,分为“高”“中”“低档,在调试时,选择“低”与“中”档。(做实验得时候可以先选择“中”档再选择“低”档可以听到语音信号从正常到失真) 、点频抽样()用导线连接J9与J11,将短路块插在JD1上,同时将3拨到下面(将K拨到“高调节“频率调节”Rw使抽样脉冲得频率达到2kHz即在8处测得得频率为32H)、拨码开关用来选择抽样脉冲得频率、(拨码开关上面为1下面为0)在这个过程可以瞧不混叠,临界,与混叠三个状态。(2)用示波器观察测试钩“抽样脉冲”10得波形。(3)用示波器观察测试钩“抽样信号”得
15、波形。则可见到连续信号波形得轮廓。 抽样倍数状态 5 11 4 011 3 1010六、实验报告1、整理并绘出原信号、抽样信号以及复原信号得波形,您能得出什么结论?2、整理在三种不同抽样频率情况下,波形,比较后得出结论。3、实验调试中得体会。七、思考题1、如果抽样脉冲0,抽样信号经低通后能否复原f(t)、抽样脉冲得频率与抽样恢复信号有什么关系。实验四 信号分解与合成一、实验目得 、观察信号得分解。2、掌握带通滤波器得有关特性测试方法.3、观测基波与其谐波得合成。二、实验仪器1、0Hz双踪示波器一台。2、信号与系统实验箱一台.3、电信号分解与合成模块一块。三、实验内容1、观察信号分解得过程及信号
16、中所包含得各次谐波。、观察由各次谐波合成得信号。四、实验原理任何信号都就是由各种不同频率、幅度与初相得正弦波迭加而成得。对周期信号由它得傅里叶级数展开式可知,各次谐波为基波频率得整数倍.而非周期信号包含了从零到无穷大得所有频率成份,每一频率成份得幅度均趋向无限小,但其相对大小就是不同得。 通过一个选频网络可以将信号中所包含得某一频率成份提取出来。本实验采用性能较佳得有源带通滤波器作为选频网络,因此对周期信号波形分解得实验方案如图1所示.将被测方波信号加到分别调谐于其基波与各次奇谐波频率得一系列有源带通滤波器电路上。从每一有源带通滤波器得输出端可以用示波器观察到相应频率得正弦波。本实验所用得被测
17、信号就是左右得周期信号,而用作选频网络得五种有源带通滤波器得输出频率分别就是,因而能从各有源带通滤波器得两端观察到基波与各次谐波。其中,在理想情况下,如方波得偶次谐波应该无输出信号,始终为零电平,而奇次谐波则具有很好得幅度收敛性,理想情况下奇次谐波中一、三、五、七、九次谐波得幅度比应为1:(/3):(1/5):(17):(19)。但实际上因输入方波得占空比较难控制在50%,且方波可能有少量失真以及滤波器本身滤波特性得有限性都会使得偶次谐波分量不能达到理想零得情况。五、实验步骤1、把电信号分解与合成模块插在主板上,用导线接通此模块“电源接入与主板上得电源(瞧清标识,防止接错,带保护电路),并打开
18、此模块得电源开关。 2、调节函数信号发生器,使其输出左右(其中在之间进行选择,使其输出得效果更好)得方波(要求方波占空比为50,这个要求较为严格),峰峰值为5V左右。将其接至该实验模块得各带通滤波器得“输入”端,用示波器观察各带通滤波器得输出(注:观察频率时,可利用实验箱上得频率计实验模块.即按下该模块电源开关S) 、用示波器得两个探头,直接观察基波与三次谐波得相位关系,或者采用李沙育图得方法观察,瞧其相位差就是否为零,同时考察其幅度关系,幅度之比就是否为3:1(可以用相应带通滤波器中得调幅与调相电位器进行调节,保证了相位与幅度满足实验得要求).4、将方波分解所得基波与三次谐波,用导线与其对应
19、得插孔相连,观测加法器得输出“合成”波形,并记录所得得波形。5、同时考察基波、三次谐波、五次谐波得相位与幅度得关系,还就是用李沙育图观察其相位关系,观察其幅度关系为5:3:6、验证各高次谐波与基波之间得相位差就是否为零。可用李沙育图形法进行测量,其方法如下:用导线将函数发生器得方波输出端与带通滤波器输入端连接起来,即把方波信号分先后送入各带通滤波器,如图1所示。BPF-BPF-BPF-BPF-BPF-图1 信号分解得过程具体方法一:基波与标准同频同相信号相位比较(李沙育图相位测量法)把函数信号发生器模块产生得正弦波电压调至5V,使其送入示波器得X轴,再把BF-得基波送入轴,示波器采用XY方式显
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