miércoles, 11 de agosto de 2010

T.P.N°5 Recepcion de AM

Circuito Electrico



PUNTO 2A)



FEV:50 mV/DIV
FEH: 1micro seg /Div

PUNTO B )



FEV:10mV/DIV
FEH:100 micro seg/Div

PUNTO C MEDIMOS LA SEÑAL DE SALIDA
1º medimos la señal de la suma



FEV:1.1V/DIV
FEH:1.8 microseg /DIV

Señal de resta



FEV:1.1V/DIV
FEH:1.8 microseg /DIV

PUNTO 3)
Calculo de la expresión a la salida


PUNTO 4)
Representación espectral de la señal



PUNTO 5)
CIRCUITO ELECTRICO DEL DEMODULADOR




PUNTO A)
Calculo de C1


PUNTO B)
GRAFICAMOS LA SEÑAL DE ENTRADA Y DE SALIDA

SEÑAL DE ENTRADA



FEV:1V/DIV
FEH :500 microseg/Div

SEÑAL DE SALIDA




ahora mostraremos la señal de salida pero con su señal opuesta



FEV:1V/DIV
FEH :500 micro seg /DIV

PUNTO C:

Vcarga(t) = 1,787V*cos(2000t)

PUNTO 6 )
CALCULO DEL ESPECTRO DE SALIDA DE LA SEÑAL DEMODULADA

PUNTO B Y C )



Ahora calcularemos la potencia y la tension de distorsion armonica (thd)




PUNTO 7:
A)
CIRCUITO ELECTRICO DEL FITRO MFB PASA BAJOS




PUNTO B
RESPUESTA EN FRECUENCIA







PUNTO C
CIRCUITO ELECTRICO DEL DEMODULADOR COMPLETO




SEÑAL DE LA SALIDA DEL DEMODULADOR :



PUNTO D




FEV:2V/DIV
FEH:500 microseg/DIV

PUNTO E

Vsal(t):6.4604.V .cos(2.phi.1kH.t)

PUNTO 8
A)ESPECTRO EN EL NODO DE SALIDA DE LA SEÑAL DEMODULADA




CALCULO DE LA DISTORSION ARMONICA TOTAL



PUNTO 9

A)
B)
C)

PUNTO 10
CONCLUSIONES

En este trabajo podes observar el circuito de un demodulador armado en el multisim.Podes hacer una comparación que la medir con el programa los valores eran ideales y midiendo correctamente los resultados no eran muy ideales.
Se puede observar en la practica que en los puntos 6 y 8, se puede ver que el THD (la distorsión armónica total)que es mucho menor haciendo un circuito demodulador con operacionales.