测控电路李醒飞第五版第三章习题答案
1 第三章 信号调制解调电路
3-1 什么是信号调制?在测控系统中为什么要采用信号调制?什么是解调?在测控系统中常用的调制方法有哪几种?
在精密测量中,进入测量电路的除了传感器输出的测量信号外,还往往有各种噪声。而传感器的输出信号一般又很微弱,将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测量电路的一项重要任务。为了便于区别信号与噪声,往往给测量信号赋以一定特征,这就是调制的主要功用。调制就是用一个信号(称为调制信号)去控制另一作为载体的信号(称为载波信号),让后者的某一特征参数按前者变化。在将测量信号调制,并将它和噪声分离,放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。
在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。一个正弦信号有幅值、频率、相位三个参数,可以对这三个参数进行调制,分别称为调幅、调频和调相。也可以用脉冲信号作载波信号。可以对脉冲信号的不同特征参数作调制,最常用的是对脉冲的宽度进行调制,称为脉冲调宽。
3-2 什么是调制信号?什么是载波信号?什么是已调信号?
调制是给测量信号赋以一定特征,这个特征由作为载体的信号提供。常以一个高频正弦信号或脉冲信号作为载体,这个载体称为载波信号。用需要传输的信号去改变载波信号的某一参数,如幅值、频率、相位。这个用来改变载波信号的某一参数的信号称调制信号。在测控系统中需传输的是测量信号,通常就用测量信号作调制信号。经过调制的载波信号叫已调信号。
3-3 什么是调幅?请写出调幅信号的数学表达式,并画出它的波形。
调幅就是用调制信号x 去控制高频载波信号的幅值。常用的是线性调幅,即让调幅信号的幅值按调制信号x 线性函数变化。调幅信号s u 的一般表达式可写为:
t mx U u c m s cos )(ω+=
式中 c ω──载波信号的角频率;
m U ──调幅信号中载波信号的幅度;
m ──调制度。
图X3-1绘出了这种调幅信号的波形。
2 图X3-1 双边带调幅信号
a) 调制信号 b) 载波信号 c) 双边带调幅信号
3-4 已知调幅信号表示为u s (t )=(10+0.5×cos(2π×100t ))cos(2π×104
t ) mV ,确定载波信号频率,调制信号频率,调制度。
载波信号频率为104Hz ,调制信号频率为100Hz ,调制度m = 0.5/X m 。
3-5 什么是调频?请写出调频信号的数学表达式,并画出它的波形。
调频就是用调制信号x 去控制高频载波信号的频率。常用的是线性调频,即让调频信号的频率按调制信号x 的线性函数变化。调频信号u s 的一般表达式可写为:
t mx U u )cos(c m s +=ω
式中 c ω── 载波信号的角频率;
m U ── 调频信号中载波信号的幅度;
m ── 调制度。
图X3-2绘出了这种调频信号的波形。图a 为调制信号x 的波形,它可以按任意规律变化; 图b 为调频信号的波形,它的频率随x 变化。若x =X m cos Ωt ,则调频信号的频率可在m c mX ±ω范围内变化。为了避免发生频率混叠现象,并便于解调,要求m c mX >>ω。
a) b) c)
3
图X3-2 调频信号的波形
a) 调制信号 b) 调频信号
3-6 什么是调相?请写出调相信号的数学表达式,并画出它的波形。
调相就是用调制信号x 去控制高频载波信号的相位。常用的是线性调相,即让调相信号的相位按调制信号x 的线性函数变化。调相信号u s 的一般表达式可写为:
)cos(c m s mx t U u +=ω
式中 c ω── 载波信号的角频率;
m U ── 调相信号中载波信号的幅度;
m ── 调制度。
图X3-3绘出了这种调相信号的波形。图a 为调制信号x 的波形,它可以按任意规律变化;图b 为载波信号的波形,图c 为调相信号的波形,调相信号与载波信号的相位差随x 变化。当0<x 时,调相信号滞后于载波信号。0>x 时,则超前于载波信号。
图X3-3 调相信号的波形
a) 调制信号 b) 载波信号 c) 调相信号
u a)
b)
a)
b) c) u u
4 3-7 什么是脉冲调宽?请写出脉冲调宽信号的数学表达式,并画出它的波形。
脉冲调制是指用脉冲作为载波信号的调制方法。在脉冲调制中具有广泛应用的一种方式是脉冲调宽。脉冲调宽的数学表达式为:
mx b B +=
式中b 为常量,m 为调制度。脉冲的宽度为调制信号x 的线性函数。它的波形见图X3-4,图a 为调制信号x 的波形,图b 为脉冲调宽信号的波形。图中T 为脉冲周期,它等于载波频率的倒数。
图X3-4 脉冲调宽信号的波形
a) 调制信号波形 b) 调宽信号波形
3-8 为什么说信号调制有利于提高测控系统的信噪比,有利于提高它的抗干扰能力?它
的作用通过哪些方面体现?
在精密测量中,进入测量电路的除了传感器输出的测量信号外,还往往有各种噪声。而传感器的输出信号一般又很微弱,将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测量电路的一项重要任务。为了便于区别信号与噪声,往往给测量信号赋以一定特征,这就是调制的主要功用。在将测量信号调制,并将它和噪声分离,再经放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。
通过调制,对测量信号赋以一定的特征,使已调信号的频带在以载波信号频率为中心的很窄的范围内,而噪声含有各种频率,即近乎于白噪声。这时可以利用选频放大器、滤波器等,只让以载波频率为中心的一个很窄的频带内的信号通过,就可以有效地抑制噪声。采用载波频率作为参考信号进行比较,也可抑制远离参考频率的各种噪声。
3-9 为什么在测控系统中常常在传感器中进行信号调制?
为了提高测量信号抗干扰能力,常要求从信号一形成就已经是已调信号,因此常常在传感器中进行调制。
3-10 请举若干实例,说明在传感器中进行幅值、频率、相位、脉宽调制的方法。
图X3-5为通过交流供电实现幅值调制的一例。这里用4个应变片测量梁的变形,并由此确定作用在梁上的力F 的大小。4个应变片接入电桥,并采用交流电压U 供电。设4个应变片在没有应力作用的情况下它们的阻值R1=R2=R3=R4=R ,电桥的输出
)(443210R
R R R R R R R U U ?-?+?-?= 实现了载波信号U 与测量信号的相乘,即幅值调制。
a)
b)
5 图X3-5 应变式传感器输出信号的调制
图X3-6是在传感器中进行频率调制的例子。这是一个测量力或压力的振弦式传感器,振弦3的一端与支承4相连,另一端与膜片1相连接,振弦3的固有频率随张力T 变化。振弦3在磁铁2形成的磁场内振动时产生感应电势,其输出为调频信号。
图X3-6 振弦式传感器
图X3-7是在传感器中进行相位调制的例子。在弹性轴1上装有两个相同的齿轮2与5。齿轮2以恒速与轴1一起转动时,在感应式传感器3和4中产生感应电势。由于扭矩M 的作用,使轴1产生扭转,使传感器4中产生的感应电势为一调相信号,它和传感器3中产生的感应电势的相位差与扭矩M 成正比。
图X3-7 感应式扭矩传感器
图X3-8是在传感器中进行脉冲宽度调制的例子。由激光器4发出的光束经反射镜5与6反射后,照到扫描棱镜2的表面。棱镜2由电动机3带动连续回转,它使由棱镜2表面反射返回的光束方向不 …… 此处隐藏:10934字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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