1) Armar el circuito sobre placa protoboard de acuerdo a la distribución de componentes que se representa en el mismo.
2) Conectar una fuente de alimentación de VCC +12, VEE -12 y verificar la polarización del circuito completando la siguiente tabla.
3) Introducir al modulador DSBSC (CN1) una señal senoidal modulante vm(t) con un generador de funciones de amplitud de 500 mVpp y frecuencia de 10 KHz. Efectuar y adquirir la medición de la señal con el osciloscopio digital. Completar los factores de escala del osciloscopio utilizadas en la medición.
Introducir al modulador DSBSC( CN2)una señal portadora vc( t)con un GRD ,senoidal de amplitud 200 mVpp y frecuencia de 500KHz . Efectuar y adquirir la medición de la señal con el osciloscopio digital. Completar los factores de escala del osciloscopio utilizadas en la medición.
4) Medir la señal obtenida a la salida del modulador con el osciloscopio (CN3) ajustar el trimpot multivueltas hasta lograr el máximo de simetría en todos los picos máximos de la señal modulada. Efectuar y adquirir la medición de la señal con el osciloscopio digital.
5) Utilizo al osciloscopio en barrido demorado ,observar ,medir en la señal de salida del modulador la inversión de fase de la portadora por cada semiperiodo de modulante. Adquirir la medición de la señal con el osciloscopio digital
6) Medir la señal obtenida a la salida de modulador (CN3) con un analizador de espectro y determinar la “relación de rechazo” de portadora en dB. Ajustando el trimpot multivueltas P1 y midiendo con el analizador de espectros la cancelación de la portadora, (relación existente entre las bandas laterales y la portadora reducida medida en dBm). Graficar el espectro obtenido, cuando se consigue el mejor rechazo, completar las escalas utilizadas en la medición.
7) Conectar la salida del modulador ( CN3), a la entrada del demodulador (CN4 ), colocando en la entrada CN5 un señal de sincronismo es decir la señal portadora (CN2 ).
Las mediciones que realizaremos en el receptor son:
a) Repitiendo el mismo procedimiento del punto 6 en el circuito demodulador obtenido a la salida de U3A, cuando se consigue el mejor rechazo, ajustando el trimpot multivueltas P2. Completar las escalas utilizadas en la medición.
b) Medir con el osciloscopio a la salida del demodulador ( CN6) la señal recuperada de la detección sincrónica . Graficar la señal de la salida CH1 y compararla con la señal de entrada al modulador CH2, hacer comentarios.
8) Análisis de señales con Mathcad:
a)Expresar matemáticamente la señal en el dominio del tiempo, obtenida a la salid del modulador (CN3).
b) Realizar la representación espectral de la señal a la salida del modulador (CN3)con escala en dBm.
c) A partir de los valores obtenidos en la potencia determine el valor del rendimiento o eficiencia de modulación del sistema.
d) Justificar matemáticamente lo realizado en forma práctica en el proceso de la detección sincrónica. Expresar matemáticamente la señal en el dominio del tiempo, obtenida a la salida del demodulador.
e) Realizar la representación espectral con escala con escala en dBm las señales indicadas en el punto anterior.
9) Desconectar la señal de sincronismo de demodulador (CN5) y observar los efectos que produce en la señal recuperada la perdida de la señal de sincronismo. Hacer los comentarios.
Conectar (CN5) otro GAF en el demodulador como señal de sincronismo vsinc(t), de igual características a la portadora del modulador.
Pasar al osciloscopio al modo XY conectando al canal X la señal modulante (CN1), y el canal Y la señal de salida (CN6).
Observar los efectos que se producen en la señal de salida recuperada en el demodulador, cuando existen errores de la fase en la señal de sincronismo
10) Redacte las conclusiones finales del TP haciendo una síntesis sobre los resultados obtenidos