Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы радиоэлектроники и связи.-1

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
05.02.2023
Размер:
3.04 Mб
Скачать

увеличения или уменьшения кнопкамиполя «ШАГ».

Примечание: допускается установка шага моделирования только по порядку от числа «О» и далее (0; 1; 2; 3 и т.д.).

Для задания координаты нажмите префиксную кнопку «ЗНАЧ (X)»

введите значение точки по оси X и нажать кнопку «ЗНАЧ (X)» еще раз для ввода заданного значения. Возможен выбор координаты в сторону увеличения или уменьшения на одну единицу

кнопками поля «ШАГ» или задание изменения координаты в пошаговом режиме на заданное число единиц. Для задания значения пошагового режима

нажмите последовательно кнопки [ЗНАЧ (X)] [ШАГ] введите значение шага и нажмите кнопу [ЗНАЧ (X)] еще раз. В дальнейшем возможно изменение координаты в пошаговом режиме.

Для задания амплитуды нажмите префиксную кнопку «ЗНАЧ (Y)» введите знак минус, если амплитуда отрицательная (при вводе положительной амплитуды ввод знака «плюс» не обязателен) и нажмите кнопку «ЗНАЧ (Y)»

еще раз для ввода заданного значения. Возможно изменение значения амплитуды в сторону увеличения или уменьшения на одну единицу кнопками

поля «ШАГ» или задание изменения амплитуды в пошаговом режиме на заданное число единиц. Для задания значения пошагового режима нажмите последовательно кнопки [ЗНАЧ (Y)] [ШАГ] введите значение шага и нажмите кнопу [ЗНАЧ (Y)] еще раз. В дальнейшем возможно изменение значения амплитуды в пошаговом режиме.

Если в процессе задания шага, адреса или амплитуды введены неправильные значения, перед вводом заданного значения, нажмите кнопку

262

«СБРОС», введенное значение будет сброшено полностью. Или повторите процедуру ввода шага, адреса и амплитуду еще раз.

Пример: необходимо создать сигнал, как приведено на рисунке ниже.

1.СПФ содержит семь точек (шагов) с указанными координатами:

(0,0), (200,300), (500,-1500), (1000,1500), (1200,700), (1500,1100) and (2300,-1000).

2.Выбрать точечный режим создания СПФ.

263

8.2.13.2 Редактирование СПФ

Редактирование СПФ аналогично процессу создания СПФ за исключением того, что нет необходимости создавать шаги, адреса,

координаты и амплитуду, поскольку они уже заданы. Изменения

264

производятся для амплитудных параметров при выборе предварительно записанного адреса или шага.

Для редактирования СПФ необходимо:

1.Выбрать режим моделирования СПФ - точечный или векторный. Выбор режима должен соответствовать тому режиму, в котором СПФ был создан.

2.В точечном режиме:

Выбрать адрес, прямым набором или используя кнопкиполя

«ШАГ» или использую возможности пошагового изменения адреса.

Нажать кнопку «АДРЕС» еще раз для ввода заданного значения адреса.

Нажать кнопку «ЗНАЧ (X)» (или «ЗНАЧ (Y)») ввести новое значение амплитуды или производить изменение амплитуды в пошаговом режиме. Нажать кнопку «ЗНАЧ (X)» еще раз для ввода заданного значения.

Изменение формы СПФ будет происходить немедленно после ввода новых значений амплитуды.

3.В векторном режиме:

Выбрать шаг, прямым набором или используя кнопки поля «ШАГ» или использую возможности пошагового изменения адреса.

Нажать кнопку «ЗНАЧ (X)» ввести новое значение координаты или производить изменение координаты в пошаговом режиме.

Нажать кнопку «ЗНАЧ (X)» еще раз для ввода заданного значения.

265

Нажать кнопку «ЗНАЧ (Y)» ввести новое значение амплитуды или производить изменение амплитуды в пошаговом режиме,

нажать кнопку «ЗНАЧ (Y)» еще раз для ввода заданного значения.

Изменение формы СПФ будет происходить немедленно после ввода новых значений амплитуды.

8.2.14Запись СПФ для использования в качестве несущего колебания

Использование СПФ в качестве несущего колебания при режимах AM,

ЧМ, ФМ, свипирования и или формирования пакетов возможно только после записи в специальную область памяти «WAVE DATA NO». В память возможно записать СПФ длиной не более 4096 точек (4К). Всего возможно записать в память 8 сигналов СПФ, используя области памяти с номерами от «0» до «7».

Примечание: данная процедура может быть применена только для использования СПФ в качестве несущего колебания и не может быть применена для сохранения и последующего использования как самостоятельного сигнала. Для сохранения СПФ как самостоятельного сигнала см. п.п. «Запись профилей органов управления в память генератора»

Сохранение СПФ осуществляйте в последовательности:

1.Создайте или отредактируйте СПФ;

2.Нажмите последовательно кнопки на индикаторе появится надпись «WAVE DATA NO»;

3.Введите номер ячейки от «0» до «7»;

4.Нажмите последовательно кнопки

266

Для вызова записанного СПФ в режиме модуляции, свипирования или формирования пакета, после задания параметров модуляции нажмите последовательно кнопки

8.2.15 Использование программного обеспечения «Arbitrary Waveform Composer»

Программное обеспечение «Arbitrary Waveform Composer» позволяет облегчить процесс создания СПФ, используя возможности ПК. Так же,

данное ПО позволяет сохранять созданные СПФ в выделенных файлах.

1.Панель управления ПО имеет вид приведенный ниже:

2.Основные принципы создания СПФ в ПО:

Основные формы выходного сигнала (синусоидальную, треугольную,

прямоугольную, пилообразную, затухающую синусоидальную,

экспоненциальную нарастающую, экспоненциальную спадающую,

шумовую и постоянное напряжение) удобнее выбирать из приведенных на панели управления.

Управление ПО возможно только с помощью «мышки»;

Создание СПФ возможно сложением отдельных участков стандартных сигналов с изменением таких параметров как количество точек, амплитуда,

смещение, количество циклов повторения, фаза;

Окно создания СПФ приведено ниже:

267

3. Меню «Edit» содержит следующие инструменты для редактирования СПФ:

Undo - Отмена предыдущих действий;

Cut - Вырезать выделенный фрагмент;

Сору - Копировать выделенный фрагмент;

Paste - Вставить фрагмент;

Clear - очистить выделенный фрагмент;

Clear ALL - очистить все;

Select ALL - выделить все;

4. Меню «File» Предназначено для сохранения и открытия файлов форм СПФ:

Создаваемые файлы имеют расширение «. afc»; «. csv»; «. prm»; файлы с расширением «. csv»; «. prm» возможно использовать в других программах, в которых используется кодировка ACS П.

Mirror - зеркальное отображение выделенного фрагмента;

Subtract - разделить выделенный фрагмент;

Multiply - умножить выделенный фрагмент;

Absolute - абсолютное значение;

268

Expand to Fit - сжать выделенный фрагмент до указанных размеров;

5.Импорт данных для использования другими программами. ПО позволяет импортировать

созданный массив данных в кодировку ASCII при этом импортируются:

Только амплитудные параметры;

Отсчеты амплитуд разделяются пробелом;

Отсчеты амплитуд находятся в пределах от -5 до +5.

6.Меню «SETTING» определяет тип интерфейса для связи с ПК. Возможно использование интерфейсов RS-232 или GPIB.

7.Возможно распечатать созданный СПФ на принтере.

8.Пример созданного СПФ приведен ниже:

8.3 Запись профилей органов управления и вызов из памяти генератора

Генератор позволяет сохранить в памяти до 15 профилей органов управления в ячейках памяти с номеров от 0 до 15. В энергонезависимой памяти сохраняются данные о профилях: форме выходного сигнала, частоте,

269

амплитудных значениях, установленных параметрах модуляции, ГКЧ и пакета. Для сигнала СПФ так же сохраняется созданная форма сигнала.

Запись профиля осуществляется в последовательности:

Установите все необходимые параметры выходного сигнала генератора;

Нажмите кнопку «ЗАП»; на индикаторе появится надпись «STORE MEMO №»;

Введите цифровой кнопкой номер ячейки, в которую будет записан профиль;

Нажмите одну из кнопок «MHZ», «KHZ» или «HZ».

Вызов предварительно записанного профиля осуществляется в

последовательности:

Нажмите кнопку «ВЫЗ»; на индикаторе появится надпись «RECALL MEMO №»;

Введите номер ячейки, из которой будет

воспроизводиться профиль; Нажмите одну из кнопок «MHZ»,

«KHZ» или «HZ».

270

9 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи; Учебник для вузов/ В.И.

Нефедов- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Высш. Шк., 2002.-510 с.

2.Баскаков С.И. Радиотехические цепи и сигналы. Изд. 3-е , перер. и доп.,

М., «Высшая школа», 2000.-462 с.

3.Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд.2-е, испр.: Пер.с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс»,

2003.-1104 с.

4.Теория электрической связи: Учебник для вузов. Под ред. Д.Д. Кловского М.: Радио и связь, 1999.-432с.

5.Васюков В.Н.. Цифровая обработка сигналов и сигнальные процессоры в системах подвижной радиосвязи: Учебник.- Новосибирск: Изд-во НГТУ,

2003.-592с.

6.Вишневский В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации: Москва: Техносфера, 2005.-592 с.

7.Быховский М.А. Пионеры информационного века. История развития теории связи. М.:ЗАО «РИЦ «Техносфера», 2006.-376 с.

8.Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники: Учеб. пособие.-М.: Высш.шк.,

1988.-464 с.

9.Вольтметр универсальный цифровой. GDM-8246. Руководство по эксплуатации.- М.:-2007.-80 с.

10.Осциллограф универсальный GOS-620/620FG. Руководство по эксплуатации.-М.:2007.-24 с.

11.Частотомер с микропроцессорным управлением LGFC-7150/-М:2007.-!!!!

271