信号通过线性系统的特性分析

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时间:2018-03-31

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1、线性系统【实验目的】1、掌握无失真传输的概念以及无失真传输的线性系统满足的条件2、分析无失真传输的线性系统输入、输出频谱特性,给出系统的频谱特性3、掌握系统幅频特性的测试及绘制方法【实验原理】通过频谱分析可以看出,在一般情况下线性系统的响应波形与激励波形是不同的,即:信号在通过线性系统传输的过程中产生了失真。线性系统引起的信号失真是由两方面的因素造成的,一是系统对信号中各频率分量的幅度产生不同程度的衰减,使响应各频率分量的相对幅度产生变化,造成幅度失真;一是系统对各频率分量产生的相移不与频率成正比,是响应各频率分量在时间轴上的相对位置产生变化,造成相位失真。线性系统的幅度失真一相

2、位失真都不产生新的频率分量。对于非线性系统,由于其非线性特性,对于传输信号产生非线性失真,非线性失真可能产生新的频率分量。为了实现信号无失真传输,线性系统应该满足:。在信号无失真传输时,系统函数应该为:。因此,为了实现任意信号通过线性系统不产生波形失真,该系统应满足一下两个理想条件:若R1C1=R2C2,该系统无线性失真。【实验内容】1、用Multisim研究线性电路的非线性失真(1)绘制测量电路(2)无失真传输线性系统输入,输出信号幅度频谱的仿真测量虚拟电压信号源采用参数为周期矩形信号,其中周期为T=100μs,脉冲宽度τ=60μs,脉冲幅度Vp=5V;采用虚拟示波器测量滤波器

3、输入、输出信号的时域波形,波特仪测量线性系统传输特性的频谱图,并记录输出波形。波形图幅频相频(3)通过变换R、C参数,掌握其对滤波器传输特性的影响。当R=200Ohm,C1=10nF,R2=200Ohm,C2=10nF,测试系统传输特性频谱图。:同上图当R=200Ohm,C1=10nF,R2=20Ohm,C2=100nF,测试系统传输特性频谱图。波形图幅频相频当R=200Ohm,C1=10nF,R2=2kOhm,C2=10nF,测试系统传输特性频谱图。当R=200Ohm,C1=10nF,R2=5kOhm,C2=10nF,测试系统传输特性频谱图。幅频相频当R=200Ohm,C1=1

4、0nF,R2=200Ohm,C2=100nF,测试系统传输特性频谱图。幅频相频1、无失真传输线性系统的设计、装配与调试(1)电路的焊接按仿真电路给定的元器件参数在万能板上进行焊接,注意板面的布局,器件的分布及极性,走线的合理等问题。(2)电路的电气检查先对焊接后的电路进行短路检查,无短路现象方可上电调试。(3)信号的测量信号发生器的输出信号接入至调试电路的输入端,设置参数为周期矩形信号,其中周期T=100μs,脉冲宽度τ=60μs,脉冲幅度Vp=5V,采用示波器测量滤波器输入,输出信号的时域波形,选频电平表测量待调试的系统输入,输出信号的频谱,并记录实验数据。通过变换R,C参数,

5、掌握其对滤波器传输特性的影响。R=200Ω,C1=10nF,R2=200Ω,C2=10nF输入频谱图输出频谱图传输函数频谱图当R1=200Ω,C1=10nF,R2=200Ω,C2=100nF输入频谱图输出频谱图传输函数频谱图【误差分析】在绘制系统传输函数频谱图的时候发现有个别点与仿真时的误差较大,原因是利用示波器读数的时候频谱测量的位置与实际应测的位置的偏差。【实验总结】1.通过本实验,首先了解了无失真传输的概念以及无失真传输的线性系统应满足的条件。保持R1,C1,C2的不变,通过调整R2的值,可以使失真度不断变大。2.学会通过示波器,调整占空比。3.学会通过幅频特性和相频特性曲

6、线,分析信号的失真程度。根据输入输出信号频谱,输出频谱比输入频谱幅度减小,分析信号的失真程度。4.学会正确使用选频电平表,通过信号发生器稳定基频频率,调整选频电平表,测量电压值,通过电压值,绘制频谱图。

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