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Sinais Tipos de modulação analogica e digitais
Tipologia: Esquemas
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Não perca as partes importantes!
Propagação de perturbação no ar = ondas sonoras
Amplificador SINAIS Os sinais sonoros são transformados em sinais elétricos pelo transdutor acústico-elétrico. Estes sinais elétricos apresentam variações no tempo e guardam total relação com as características dos sinais sonoros (Amplitude em termos de tensão, frequência, variações no tempo, forma de onda (representação no domínio do tempo), ocupação espectro de frequência (representação domínio frequência). Tensão (V) Tempo (seg)
5 Espectro Frequências
Amplificador
e(t) = 10 Sen α(t) Como α (t) = w.t e(t) = 10 Sen w.t Como w = 2πf e(t) = 10 Sen 2πft Ep (^) Epp
Amplificador
Utilizando um osciloscópio podemos avaliar as características de um sinal
t (s) f (Hz)
SINAIS ANALOGICOS E DIGITAIS
(^) Sinais Analógicos: (^) Variações continuas no tempo (^) Valores infinitos de Amplitude (^) Sinais Digitais: (^) Variações bruscas no tempo (^) Valores definidos de Amplitude
SINAIS ANALOGICOS E DIGITAIS
(^) Sinais Analógicos: (^) Variações continuas no tempo (^) Valores infinitos de Amplitude (^) Sinais Digitais: (^) Variações bruscas no tempo (^) Valores definidos de Amplitude e(t) e(t) t
PROCESSO DE TRANSMISSÃO Qual a Função da Modulação e Demodulação?
CONCEITO DE MODULAÇÃO
Sinal Modulante Sinal Modulado Portadora
MODULAÇÃO AM
Sinal Modulante Sinal Modulado Portadora em (t) = Em Cos 2πfmt ep(t) = Ep Cos 2πfpt e(t)=? Na modulação AM o sinal modulante altera a amplitude da portadora para se tornar o sinal modulado.
MODULAÇÃO AM Para chegarmos a expressão do sinal modulado e(t) precisamos fazer algumas deduções matemáticas. Como na modulação AM o sinal modulante altera a amplitude da portadora, podemos definir a seguinte expressão: e(t)= (Ep+Em Cos 2πfmt) Cos 2πfpt Desenvolvendo matematicamente esta expressão chegamos a seguinte expressão:
Onde: Em Ep