martes, 24 de agosto de 2010


TRABAJO PRACTICO Nº5


RECEPCION DE AM



1) Utilizando software aplicado dibujar una etapa conversora basado en un subcircuito MIX2850 tal como se representa la figura 1




Este circuito convierte una señal de RF (radio frecuencia) modulada en AM en una señal de FI (frecuencia intermedia),por el




metodo super heterodino gracias a la insercion de una señal que porviene de un oscilador local.




El subcircuito MIX2850 es un circuito conversor que utiliza un multiplicador analogico de cuatro cuadrantes como nucleo de




procesamiento llamada celda de gilbert.




Las entradas del circuito son:



OSCPOS: Entrada positiva de la señal proveniente del oscilador local.


OSCNEG: Entrada negativa de la señal proveniente del oscilador local


RFPOS: Entrada positiva de la señal de RF


RFNEG: Entrada negativa de la señal de RF







2a) Introducir al conversor MIX2850( pata OSCPOS y OSCNEG) una señal con un generador senoidal,de amplitud 50 mVp y




Frecuencia 1000KhHz. Graficar utilizando el programa Grapher la señal del osciloscopio. Completar los factores de escalas del




osciloscopio utilizadas en la medición.





FEV: 50m V/DIV


FEH: 1u s/DIV











b) Introducir al conversor MIX2850 (pata RFPOS y RFNEG) una señal vrf con un generador de AM, de amplitud 100 mVp. frecuencia de portadora de 600 KHZ y frecuencia modulante de 5KHz, modulada al 60%.





Verificar el ajuste del control de anulacion portaora al 50%





Graficar utilizando el programa Grapher la señal del osciloscopio. Completar los factores de escalas del osciloscopio utilizadas en la medicion



FEV: 10m V/DIV


FEH: 50u s/DIV








c) Medir la señal de salida (out), determinado las componentes armonicas heterodinas, del resultado del producto de sumas y restas. Graficar utilizando el programa Grapher la señal del osciloscopio del producto de sumas. Completar los factores de escalas del osciloscopio utilizadas en la medicion.



FEV: 500m V/DIV


FEV: 100m s/DIV









Graficar utilizando el programa Grapher la señal del osciloscopio del producto de las restas. Completar los factores de escalas del osciloscopio utilizadas en la medicion



FEV: 500m V/DIV


FEH: 50u s/DIV






3)Expresar matematicamente utilizando mathcar cada una de las señales obtenidas a la salida del conversor.












4)Realice la representacion espectral de la señal a la salida del conversor con escala en dBm y verifique graficamente el indice de modulacion m en porcentaje aplicando la formula











5)Una señal de FI modulada en AM contra un demodulador de AM utilizando un circuito detector de envolvente como se indica en la figura 4:




Donde R2:10 Kohm R1:100Kohm Fm:1KHz FI:465KHz m:60%














Ajuste el valor de los componentes del filtro RC de salida tal que cumpla con los requerimientos antes mencionados.

a) Calcular el valor de C1





b)Realice la representacion en el dominio del tiempo de la señal de entrada.




FEV: 1 V/DIV


FEH: 800 us/DIV







Graficar utilizando el programa Grapher la señal del osciloscopio de salida al demodulador.



FEV: 1V/DIV
FEH: 400 us/DIV







c)Escriba la expresion matematica de la señal en la carga




6) A continuación mediante la utilización de software aplicado realizaremos el análisis de Fourier de la señal de salida, determinando el contenido armónico de la distorsión en la señal demodulada.

-Utilizando el programa Grapher grafique el espectro en el nodo de salida de la señal demodulada (tome como componentes de análisis hasta la décima armónica).



-Con el valor de cada una de las componentes resultantes del espectro de salida realice el cálculo de la distorsión armónica total.

Recuerde que definimos al parámetro distorsión armónica THD (Total harmonic distortion) como el cociente













7) En esta parte del presente TP mejoraremos los resultados obtenidos en el proceso de demodulación. Para ello utilizaremos un circuito con amplificadores operacionales que permita obtener la señal original con muy baja distorsión.



El circuito esta compuesto por tres etapas que realizan la detección y filtrado requerido por el demodulador tal como podemos apreciar en la figura 6.

El amplificador U1 es un circuito diodo ideal, que con la combinación de la etapa U3 consiguen obtener una detección completa de la señal modulada.

A continuación se aplica la transferencia a una etapa U2 que es un filtro activo de segundo orden con una estructura denominada “Múltiple Realimentación o MFB”.

Para comprender el funcionamiento del sistema desarrollaremos el siguiente procedimiento práctico:



a) Con el uso del software aplicado dibuje el circuito en el Multisim y simule el funcionamiento del filtro MFB pasa bajos de salida realizando una representación de la respuesta en frecuencia de la ganancia y la fase utilizando el instrumento el Bode Plotter tal como se observa en la figura 5.












b) Dibuje la respuesta en frecuencia de modulo y fase utilizando el programa

Grapher









c) Dibuje el circuito del demodulador completo como se aprecia en la figura 6.







8) Al igual que en el punto 7 y mediante la utilización de software aplicado realizaremos




el análisis de Fourier de la señal de salida, para comprobar nuevamente el contenido


armónico de la distorsión en la señal demodulada.


-Señal de Entrada:




-Señal de Salida




-Analisis de Fourier:


Valores para el calculo de THD:






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