信号与控制综合实验报告--信号与系统基本实验.docx
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1、信号与控制综合实验报告信号部分 电气学科大类 2012 级信号与控制综合实验课程实 验 报 告(基本实验一:信号与系统基本实验)姓 名 学 号 专业班号 同组者1 学 号 专业班号 指导教师日 期 2014年11月 实验成绩评 阅 人实验评分表基本实验实验编号名称/内容实验分值评分实验一 常用信号的观察实验二 零输入响应、零状态响应及完全响应实验五 无源滤波器与有源滤波器实验六 LPF、HPF、BPF、BEF间的变换实验七 信号的采样与恢复实验八 调制与解调设计性实验实验名称/内容实验分值评分创新性实验实验名称/内容实验分值评分教师评价意见总分目 录实验一 常用信号的观察. .4一 实验目的.
2、4二 实验内容与原理.4三 实验步骤. .4四 实验现象与结果.5五 实验分析与讨论.7实验二 零输入响应、零状态响应及完全响应.8一 实验目的.8二 实验内容与原理.8三 实验步骤.9四 实验现象与结果.10五 实验分析与讨论.11六 思考题. .11实验五 无源滤波器与有源滤波器.12一 实验目的. .12二 实验内容与原理. .12三 实验步骤.13四 实验现象与结果. .13五 实验分析与讨论.19六 思考题. .19实验六 LPF、HPF、BPF、BEF间的变换.20一 实验目的. .20二 实验内容与原理.20三 实验步骤.22四 实验现象与结果.22五 实验分析与讨论. .26六
3、 思考题.26实验七 信号的采样与恢复.27一 实验目的.27二 实验内容与原理.27三 实验步骤.30四 实验现象与结果.34五 实验分析与讨论.35实验八 调制与解调. .36一 实验目的.36二 实验内容与原理.36三 实验步骤.39四 实验现象与结果.40五 实验分析与讨论.41六 思考题.41心得与自我评价.42参考文献.43实验一 常用信号的观察一、实验目的了解常见信号的波形特点以及常见信号有关参数的测量;学习使用函数发生器发出要求波形,学会用示波器观察常见信号,并测量信号的幅值、频率等参数二、实验内容与原理用示波器观察正弦波、方波、三角波、锯齿波等常用的周期信号,从示波器上观察信
4、号的波形,测量出信号的幅值、频率。三、实验步骤1接通函数发生器和数字示波器电源,将函数信号发生器输出端与示波器的CH1通道相连。2调节函数发生器,通过波形选择,分别让函数发生器输出正弦波、方波、三角波和锯齿波,通过示波器观察其波形并截取波形,改变信号的峰峰值和频率,观察波形的变化。四、实验现象与结果图1.1 正弦波信号正弦波信号的波形图如图1.1所示。从图1.1中可以看出,CH1的Y增益为,X增益2.5 ,于是得到输入正弦信号的峰-峰值为:周期为: 该正弦信号的频率为:角速度为:从而可写出该正弦信号的函数表达式为:图1.2 三角波信号三角波信号的波形图如图1.2所示。从图1.2中可以看出,CH
5、2的Y增益为,X增益,可以直接读出得到输入三角波信号的峰-峰值为:周期为:三角波信号的频率为:于是可以可写出该三角波信号的函数表达式为:其中,k为整数,公式中为国际单位。图1.3 方波信号方波信号的波形图如图1.3所示。从图1.3中可以看出,CH2的X增益为,于是可以得到输入方波信号的峰-峰值为:周期为:由此可得该方波信号的频率为:于是可以可写出该方波信号的函数表达式为:其中,k为整数,公式中为国际单位。图1.4 锯齿波信号从图1.4中可以看出,CH2的X增益,直接得到输入锯齿波信号的峰-峰值,锯齿波信号的周期为:,该锯齿波信号的频率为:, 五、结果分析与讨论第一次实验为常用信号的观察,目的在
6、于让我们了解函数发生器和示波器仪器的使用,特别是要了解函数发生器波形的转换,参数的调节,以及各项参数的具体意义和影响,例如偏移量的作用等等。实验内容中有观察组合函数波形的要求,这个则是对我们示波器使用的要求,学会使用示波器的各项功能和测量数据的方法。说到底,此次实验是为以后打基础的,是对我们做实验最基本能力的要求。实验二 零输入、零状态及完全响应一、实验目的了解掌握零输入响应、零状态响应和完全响应的原理,学习实验电路方案的设计方法。用示波器观测该电路的零输入响应、零状态响应和完全响应曲线,提高操作示波器的能力。二、实验内容与原理(参考教材30页)如图2.1所示一阶电路, 若设电容初始时刻电压为
7、,输入直流电压为,则其电路方程为:解此微分方程可得:其中,等式中右边第一项为零状态响应,第二项为零输入响应,全响应为二者之和,三种响应过程曲线如图2.2所示。图2.1 零输入响应、零状态响应和完全响应的实验电路图零状态响应完全响应零输入响应图2.2 零输入响应、零状态响应和完全响应曲线三、实验步骤1.连接数字示波器、实验电路板和函数发生器,接通各部分电源。2断开,闭合,电容器充电;当充到5v后,断开,闭合,电容放电,得到零输入响应曲线。 3等步骤2中放电完成后,断开,闭合,电容充电,得到零状态响应曲线。4只闭合对电容放电后,断开,闭合,充电至5v后,断开,再闭合,得到完全响应曲线。四、实验现象
8、与结果实验各个曲线如以下各图所示。图2.3 零输入响应曲线图2.4 零状态响应曲线图2.5 全响应曲线 从以上零输入、零状态、完全响应曲线可以看出,完全响应曲线是零输入响应曲线和零状态响应曲线的叠加,与理论相符。五、结果分析与讨论本实验探讨零输入、零状态及完全响应,通过改变电路上的开关组合状态来实现。验证了大一时期学习的电路理论的基础知识,使我们对零输入,零状态及完全响应的产生和现象的有了具体和直观的认识。学习只停留在理论一定会是空洞的,是不完整的,只有经过了自己的亲身验证才能真正领略到知识的魅力,才能真正产生学习的兴趣,才能真正投入其中。六、思考题1系统零输入响应的稳定性与零状态响应的稳定性
9、是否相同?为什么?答:不相同。 因为零输入响应与输入激励无关,零输入响应是从电容初始电压值开始以指数规律进行衰减,其过程只和电路结构有关,只要电路自身是稳定的,零输入响应就是稳定的;而零状态响应只与输入激励有关,与起始储能无关,在不同的输入信号下,电路会表征出不同的响应。所以零状态响应的稳定性不仅和电路结构有关,还与输入的信号有关。实验五 无源与有源滤波器一、实验目的了解无源和有源LPF(低通滤波器)、无源和有源HPF(高通滤波器)、无源和有源BPF(带通滤波器)、无源和有源BEF(带阻滤波器)基本结构及其特性,通过设计电路,测量这些滤波器的幅频特性,分析比较无源和有源滤波器的滤波特性。掌握无
10、源和有源滤波器参数的设计方法。二、实验内容与原理(参考教材36-37页)滤波器是一种能让某些频率的信号通过,而抑制某些频率的信号的二端口网络,这些网络可以由RLC元件或RC元件构成的无源滤波器,也可由RC元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种。各种滤波器的幅频特性曲线如下个图所示。BEFBPF图5.1 四种滤波器的幅频特性三、实验步骤1将电路板接通电源,用示波器从总体上先观察各类滤波器的滤波特性。2实验时,在保持滤波器输入正弦波信号幅值(Vi)不变
11、的情况下,逐渐改变其频率,用示波器测量滤波器输出端的电压,记录各次的频率f和。注意:当改变信号源频率时,应观测一下Vi是否保持稳定,数据如有改变应及时调整。3按照以上步骤,分别测试无源和有源LPF、HPF、BPF、BEF的幅频特性。四、实验现象与结果1. 无源LPF和有源LPF的幅频特性测量图5.2 无源LPF和有源LPF的幅频特性曲线表5.1 无源LPF和有源LPF的幅频特性测量从表5.1可以看出,无源LPF的上限截止频率约为580Hz,有源LPF的上限截止频率约为1000Hz,即无源LPF的上限截止频率略低于有源LPF,这从其幅频特性曲线图中也可以明显的看出。2. 无源HPF和有源HPF的
12、幅频特性测量表5.2 无源HPF和有源HPF的幅频特性测量图5.3 无源HPF和有源HPF的幅频特性曲线从表5.2中可以看出,无源HPF的下限截止频率约为4500Hz,有源HPF的下限截止频率约为2600Hz,可见无源HPF的下限截止频率略高于有源HPF的上限截止频率。3. 无源BPF和有源BPF的幅频特性测量图5.4 无源BPF和有源BPF的幅频特性表5.3 无源BPF和有源BPF的幅频特性测量从上图中还是可以非常清楚的看出带通的效果,即允许某一段频率通过,衰减和削弱两边的频率,但是此次实验的误差较大,带通电路对允许通过频率的衰减也略大。4. 无源BPF和有源BPF的幅频特性测量 表5.4
13、无源BPF和有源BPF的幅频特性测量图5.5 无源BEF和有源BEF的幅频特性曲线从表3.4中可以看出,无源BEF的特征频率约为1600Hz,上限截止频率fH=240Hz,下限截止频率fL=13000Hz;有源BEF的特征频率为10000Hz,上限截止频率fH=610Hz,下限截止频率fL=4000Hz。五、结果分析与讨论有源滤波器比无源滤波器滤波效果更好。这是因为无源滤波器主要由无源元件R、L和C组成,有源滤波器还加入了集成运放,集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用,因此有源滤波器的频率响应比无源滤波器更为理想。但有源滤波器也有
14、其问题,在本实验中表现为,受运放增益带宽积的影响,有源滤波器的稳定工作频率范围较为有限。六、思考题1示波器所测滤波器的实际幅频特性与计算出的理想幅频特性有何区别?答:示波器测出的实际幅频特性曲线比较平缓,不像计算出的理想幅频特性曲线那样陡升陡降。这是由于实际电路往往存在一定延时性造成的。 示波器测出的实际幅频特性的截止频率点与计算出的理想幅频特性有所偏差。这是因为实际电路元件与标称值均有一定的误差造成的,同时实际元器件跟理论上的元器件的理想表现也存在差异。2如果要实现LPF、HPF、BPF、BEF源滤器之间的转换,应如何连接?答:将有源LPF与有源HPF串接即可得到BPF滤波器。将有源LPF与
15、有源HPF的输出端口接在加法器的两个输入端口,加法器的输出端口输出滤波信号,即构成了BEF。实验六 LPF、HPF、BPF、BEF间的变换一、实验目的通过本实验进一步理解低通、高通和带通等不同类型滤波器间的转换关系;熟悉低通、高通、带通和带阻滤波器的模拟电路,并掌握其参数的设计原则。二、实验内容与原理1、由于高通滤波器与低通滤波器间有着下列的关系:2、带通滤波器的幅频特性():3、带阻滤波器的幅频特性():其中,为LPF的带宽频率,为HPF的带宽频率。用EWB画出分别用LPF和HPF合成BPF、BEF的模拟电路如下:图6.1 LPF和HPF合成BPF模拟电路图图6.2 LPF和HPF合成BEF
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