reporte de practica 2

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Reporte de Practica 2 Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio (parte 2) Pérez González Josue Abraham Grupo Lab.15 Grupo 4 Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio. Objetivo Comprender la teoría de Furrier. Conocer el funcionamiento del equipo de laboratorio Desarrollo 1. De acuerdo a las indicaciones del profesor, dibuje el diagrama de conexiones. 2. ¿Qué pasara con el espectro obtenido en el punto 6 de la primera parte si la señal senoidal de 1 kHz se modifica su frecuencia a 2 kHz? Mediante un dibujo complementa tu respuesta. Se mueve a la derecha debido a que el Analizador de Espectros mide el voltaje contra la frecuencia, de esta manera se desplaza en el eje de la frecuencia a 2kHz. Generador de Señales Analizado r de espectros Multímetr o Oscilosco pio

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Practica de laboratorio de sistemas de comunicaciones, Señales.

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Page 1: Reporte de practica 2

Reporte de Practica 2Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio (parte 2)

Pérez González Josue AbrahamGrupo Lab.15

Grupo 4Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio.

Objetivo

Comprender la teoría de Furrier.

Conocer el funcionamiento del equipo de laboratorio

Desarrollo

1. De acuerdo a las indicaciones del profesor, dibuje el diagrama de conexiones.

2. ¿Qué pasara con el espectro obtenido en el punto 6 de la primera parte si la señal senoidal de 1 kHz se modifica su frecuencia a 2 kHz? Mediante un dibujo complementa tu respuesta.

Se mueve a la derecha debido a que el Analizador de Espectros mide el voltaje contra la frecuencia, de esta manera se desplaza en el eje de la frecuencia a 2kHz.

F [Hz]

Generador de Señales

Osciloscopio

Analizador de espectros

Multímetro

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Reporte de Practica 2Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio (parte 2)

Pérez González Josue AbrahamGrupo Lab.15

Grupo 43. Anote el espectro de la señal de 2 kHz del punto anterior.

4. Genera en el equipo una señal senoidal de 1 kHz y 7 volts RMS ¿Es posible que un señal senoidal contenga armónicas; por qué? En el espectro que ese esta visualizando ¿se presenta alguna armónica?

Una señal senoidal no tiene armónicas teóricamente la señal senoidal es una armónica en sí misma y se puede decir que las señales senoidales son armónicas de otras señales, de esta manera se puede decir que una senoide en el analizador de espectros está representada así misma como una armónica fundamental.

5. Siguiendo las indicaciones cambiar la escala del analizador de espectros. Observar las componentes armónicas de la señal de 1kHz. Anota el espectro de la señal observada.

6. ¿A qué se debe la aparición de armónicos en el espectro observado?

Los armónicos están presentes debido al ruido proporcionado por los equipos y el uso de los cables, si bien la señal senoidal obtenida en el generador de funciones no es perfecta y tiene sus señales de ruido inmersas en su funcionamiento.

7. ¿Cómo se puede expresar un voltaje en dB?

V 2dB−V 1d B=20 log (V 2

V 1 )

Amplitud: 7v

Span: 4

F: 1kHz

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Reporte de Practica 2Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio (parte 2)

Pérez González Josue AbrahamGrupo Lab.15

Grupo 48. Midiendo en decibeles le diferencia de nivel entre la fundamental y alguna de las armónicas, calcula el voltaje de dicha

armónica con el desarrollo completo.

−50−20=20 log(V 2

V 1)→−70

20=log(V 2V 1 )→(V 2

V 1)=10

−72

V 1=7→V 2=7 x 10−72 RMS

9. Realiza lo mismo que el punto anterior, pero ahora ente la fundamental y alguna componente de ruido.

−68−11=20 log(V 2V 1 )→−7920

=log(V 2V 1 )→(V 2V 1 )=10−7.92

V 1=7→V 2=7 x 10−7.92 RMS

10. Sigue las indicciones del profesor e implementa el circuito sumador y amplificador de señales y dibuja el diagrama del circuito implementado.

11. Anota el espectro de la señal que se observa la salida del circuito del punto anterior.

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Reporte de Practica 2Análisis de la señal senoidal y funcionamiento del equipo del laboratorio (parte 2)

Pérez González Josue AbrahamGrupo Lab.15

Grupo 412. De acuerdo con lo observado hasta el momento ¿cumple el espectro de la señal con el principio de superposición? Explica

tu respuesta.

Si cumple debido a que el analizador de espectros podemos visualizar las espigas que pertenecen a la señal de salida es donde la fundamental corresponde en voltaje y en frecuencia a la suma de S1 Y S2.

G1=10kΩ2.2kΩ

=4.54→teorico

G1=2.23 RMS0.493 RMS

=4.53→practico

G2=2.25 RMS0.495 RMS

=4.54→practico

V 1out+V 2out=V T=2.23δ ( f−1.5 kHz )+2.25δ (f−1kHz )

13. Menciona cuatro razones de la importancia del análisis espectral de señales en los sistemas de comunicación.

Las señales que normalmente se analizan son analógicas de manera q es necesario analiza las distorsiones que están en el medio.

Una señal en el dominio del tiempo nos mostrar una frecuencia constante debido a los intervalos de tiempo

El analizador de espectros nos mostrara las armónicas del señal de manera que podemos entender la naturaleza de dicha señal con más claridad.

En el domino de la frecuencia se pueden medir fácilmente voltajes en decibeles.

14. Conclusiones

A lo largo de la practica pude comprender que las señales en el dominio del tiempo nos indicara un comportamiento continuo y poco visible o percibirle en la frecuencia, de ahí que se da importancia al análisis espectral en donde las señales se analizan mediante la frecuencia en donde se encuentran las espigas que son el espectro de la señal y sus armónicas que nos describen la naturaleza de cada señal analizada.

S1

S2+ S