GUÍA DE EJERCICIOS No. 3. Las tres emisoras se encuentran a igual distancia del receptor (igual atenuación de señal recibida).

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GUÍA DE EJERCICIOS No. 3. Las tres emisoras se encuentran a igual distancia del receptor (igual atenuación de señal recibida)."

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA TEORIA DE COMUNICACIONES PRIMER SEMESTRE 23 GUÍA DE EJERCICIOS No Un receptor de AM tiene las siguientes especificaciones: - sensibilidad 5 [µv] (voltaje en antena) para relación señal/ruido de salida 26 db - frecuencia intermedia (no estándar) de 3 KHz - característica de selectividad S(f) según gráfico - rechazo a frecuencia imagen de 8 db El receptor está sintonizado a una emisora E 1 que emite potencia P 1 a frecuencia f 1. En la banda operan también emisoras E 2 con potencia P 2 y frecuencia f 2 = f 1-2[kHz], y E 3 con potencia P 3 y frecuencia f 3 = frecuencia imagen de f 1. f 1, f 2 y f 3 son frecuencias de portadora. Las tres emisoras se encuentran a igual distancia del receptor (igual atenuación de señal recibida). Qué relación debe haber entre P 1 P 2 y P 3, en db, si las señales provenientes de E 2 y de E 3 deben cada una ser atenuadas en por lo menos 3 db respecto de la señal proveniente de E 1?. Qué relación (distancia espectral) hay entre f 3 y f 1? Curva de selectividad Atenuación Filtro FI en desviación resp. frec. sintonía [khz] 2.- Una transmisión de AM con portadora tiene las siguientes características: frecuencia de señal modulante sinusoidal: 1[kHz], índice de modulación: m =.5 frecuencia de portadora: 1[MHz]

2 Bajo estas condiciones se obtiene en un receptor (de AM) una relación señal/ruido de salida de 27. El receptor tiene un ancho de banda de FI de 1[kHz]. La misma señal de 1[kHz] se transmite con un sistema FM con las siguientes características: Frecuencia portadora: 1[MHz] Desviación máxima de frecuencia del transmisor: 5[kHz] Desviación máxima de frecuencia producida por la señal modulante considerada: 25[kHz] (o sea, la mitad de la máxima desviación posible en el transmisor) Ancho de banda de FI del receptor: 1[kHz] (o sea, adaptado a la desviación maxima del transmisor) Ancho de banda del filtro pasabajos post-detector: 1[kHz]. Asumiendo que la potencia de la señal de FM es igual a la de la portadora de AM (sin modular), y que la densidad espectral de ruido en ambos receptores es la misma, determine la relación señal/ruido de salida para el sistema FM. Verifique si en el sistema de FM se cumple que la relación señal/ruido de entrada al discriminador es >> Un receptor de FM superheterodino está sintonizado a una emisora de frecuencia portadora 91.5[MHz] cuya potencia de señal recibida en la antena es de S[mW]. El oscilador local del receptor tiene una frecuencia de 12.2[MHz] y los filtros preselector y filtro de FI tienen las características indicadas abajo. Además de la emisora sintonizada, se encuentran presentes dos portadoras adicionales correspondientes a: Una emisora en la frecuencia de 91.9[MHz], con una potencia recibida en la antena, 25 mayor que S Una emisora en la frecuencia imagen de la sintonizada, con una potencia recibida en la antena 3 mayor que S Atenuación preselector Frecuencia [MHz]

3 1 Atenuación filtro FI Frecuencia [MHz] a) Determine la relación (en) entre la potencia de la señal que se está sintonizando, y la producida por cada una de las demás emisoras, una vez que las señales hayan pasado por las etapas de FI. (considere que no hay no linealidades que limiten las señales) b) Determine la frecuencia en que está emitiendo la emisora a frecuencia imagen 4.- Una posible "figura de mérito" en un sistema PCM la constituye la relación señal/ruido, la cual, en términos de potencias normalizadas, se puede expresar por: (S/N) = A 2 /e 2 ; Grafique (S/N) [db] v/s n A : valor efectivo (r.m.s.) de la señal e 2 : ruido (de cuantización) cuadrático medio n : largo de la palabra digital de codificación 5.- Un sistema PAM transmite señales de voz mediante muestreo ideal (muestras de duración ) a razón de 8[muestras/seg]. En el extremo receptor las muestras recibidas se ensanchan hasta su límite máximo. Determine, en estas condiciones, la atenuación relativa a que experimentan las componentes espectrales de 1 KHz, 2 KHz y 3KHz. sen( π/8) sen( π/4) sen(3π/8) Resp : a) b) c) π/8 π/4 3π/8 6.- Determine el ruido de cuantización en un sistema de modulación delta lineal. 7.- Para la transmisión por modulación delta lineal de un tono puro, de amplitud y frecuencia variables pero limitadas según la relación gráfica que se indica, determine la mínima frecuencia de pulsos para evitar sobrecarga de pendiente, con: a) S =.1 [V]

4 b) S =.2 [V] Volts khz Resp : a)fs min = 16π b)fs = 8π min 8. Explique la necesidad de ecualizar en una recepción PAM con pulsos uniformes. 9. Al muestrear una señal de banda doblemente limitada (entre f 1 = 1 KHz y f h = 12 KHz), se utiliza f s. Señale el espectro resultante, completa y detalladamente, desde hasta 24 KHz para: a) f s = 24 KHz b) f s = 25 KHz 1. Al muestrear una señal de banda limitada a f m debe usarse T s < 1/2 f m ; Por qué no se puede usar el límite T s = 1/2 f m? 11. Se aplican dos señales, m 1 (t) y m 2 (t), ambas de banda limitada a f m [Hz], en un sistema como el de la figura. El filtro pasabanda tiene un ancho de banda de 2f m [Hz], con una frecuencia central de f c [Hz]. La frecuencia de muestreo es f s. m (t) 1 Mod. Bal. m (t) 2 1 Mod. Bal filtro pasabanda ideal Muestreo ideal con f = 2,2 (f + f ) s c m 5... sen ωc t π /2..5 RECEPTOR m (t) 1 m (t) 2 Dibuje el espectro (un semiplano) en los puntos 1 a 5. Diseñe, a nivel de bloques, el RECEPTOR para recuperar separadamente m 1 (t) y m 2 (t). Indique el espectro a la salida de cada uno de los bloques de su diseño. 12. Un canal que soporta velocidades de transmisión de hasta 2.48 Kbps, debe transportar señales de voz en modulación PCM. Suponiendo señales de voz de amplitud peak A y que

5 usa exactamente todo el rango de conversión, determine la relación señal/ruido, en db, en función del número de señales. Cada canal tiene el mismo número de bits/palabra. Señal: potencia normalizada de la señal. Ruido: potencia normalizada del ruido de cuantización. Grafique S/N en db versus n (nº de canales), para n = 2, 25, 3, 35,..., En un sistema PCM para 8 canales (incluyendo el sincronismo) se debe transportar señales con BW variable entre 1 KHz y 5 KHz. Cada canal debe ser capaz de soportar cualquiera de las señales. El muestreo debe realizarse con un sobredimensionamiento de 2% respecto a f Nyquist. Si el rango de conversión es de 2 Volts (total) y la potencia normalizada de ruido (de cuantización) debe ser menor que 1 mw, determine la velocidad de transmisión necesaria (bits por segundo que debe soportar el canal). Resp: 96[Kbps] 14.- Un canal digital soporta velocidades de transmisión de B[kbits/seg]. Se debe transportar por este canal 3 señales de voz en modulación PCM (muestreo a 8[muestras/seg]. Se especifica que para cada señal de voz debe lograrse una relación (señal/ruido) de S/N, cuando la señal es una sinusoide de 1[kHz] que ocupa todo el rango del conversor análogo a digital. (para definición de relación señal/ruido: señal = potencia normalizada de la señal, ruido = potencia normalizada del ruido de cuantización). El número de niveles de cuantización debe ser una potencia entera de dos. a) Determine B, si se requiere que S/N sea al menos: 37, 4, 43, 46 y 49. b) Especifique cual es el tipo de relación entre B y la relación (señal/ruido) Resp: a) 144[kbps], 168[kbps], 168[kbps], 192[kbps], 192[kbps] 15.- Un receptor de FM superheterodino está sintonizado a una emisora de frecuencia portadora 98.5[MHz] cuya potencia de señal recibida en la antena es de S[mW]. El oscilador local del receptor tiene una frecuencia de 19.2[MHz] y los filtros preselector y filtro de FI tienen las características indicadas abajo. Además de la emisora sintonizada, se encuentran presentes dos portadoras adicionales correspondientes a: Una emisora en la frecuencia de 98.9[MHz], con una potencia recibida en la antena, 3 mayor que S Una emisora en la frecuencia imagen de la sintonizada, con una potencia recibida en la antena 27 mayor que S. a) Determine la relación (en) entre la potencia de la señal que se está sintonizando, y la producida por cada una de las demás emisoras, una vez que las señales hayan pasado por las etapas de FI. (considere que no hay no linealidades que limiten las señales) b) Determine la frecuencia en que está emitiendo la emisora a frecuencia imagen. Especifique si la frecuencia de esta emisora es o no una frecuencia estándar dentro de la banda de FM comercial.

6 1 Atenuación filtro FI Frecuencia [MHz] Atenuación filtro preselector [MHz] Resp: P2 P3 a) = 4[ db] = 43[ db] P1 P1. b)119.9[ MHz] fuera rango 16.- En un canal digital PCM se deben multiplexar N señales de voz, cada una muestreada a 8.[muestras/segundo]. El canal tiene una capacidad para transmitir hasta [bits/segundo]. Se especifica que para cada señal de voz debe lograrse una relación (señal/ruido) de S/N, cuando la señal es una sinusoide de 1[kHz] que ocupa todo el rango del conversor análogo a digital. (para definición de relación señal/ruido: señal = potencia normalizada de la señal, ruido = potencia normalizada del ruido de cuantización). El número de niveles de cuantización debe ser una potencia entera de dos. a) Determine el número mínimo de bits/muestra se necesita para lograr que S/N sea al menos: 4, 48, y 77. Resp: n= 7, n=8, n=13. b) Determine cuantas señales de voz se puede multiplexar, para cada uno de los tres casos anteriores, considerando que la velocidad de transmisión de las N señales multiplexadas no debe exceder los [bits/segundo] especificados.

7 17.- Un receptor de AM superheterodino está sintonizado a una emisora de frecuencia portadora 8[kHz] cuya potencia de señal recibida en la antena es de S[dBm]. El oscilador local del receptor tiene una frecuencia de 1255[kHz] y los filtros preselector y filtro de FI tienen las características indicadas abajo. Además de la emisora sintonizada, se encuentran presentes dos portadoras adicionales correspondientes a: Una portadora en la frecuencia de 83[kHz], con una potencia recibida en la antena, 2 mayor que S Una portadora en la frecuencia imagen de la sintonizada, con una potencia recibida en la antena 3 mayor que S. a) Determine la relación (en) entre la potencia de la señal que se está sintonizando, y la producida por cada una de las demás portadoras, una vez que las señales hayan pasado por el filtro preselector. b) Determine la relación (en) entre la potencia de la señal que se está sintonizando, y la producida por cada una de las demás portadoras, una vez que las señales hayan pasado por las etapas de FI. Para cada una de ellas especifique en que frecuencia dentro de la banda del filtro de FI, se ubica la portadora. 7 Atenuación filtro preselector [khz] Curva de selectividad Atenuación Filtro FI en frecuencia [khz]

8 18.- Un receptor de FM tiene las siguientes especificaciones: - Frecuencia intermedia f FI = 1,7[MHz] - Característica de selectividad (atenuación de FI) según gráfico. - Oscilador local en frecuencia sintonizada + f FI - Rechazo a frecuencia imagen del filtro preselector = 85 Cuando el receptor está sintonizado a una emisora de potencia P, que transmite en 1,1[MHz] se requiere que emisoras vecinas produzcan a la entrada del discriminador (o sea salida del filtro de FI) un nivel al menos 2 menor al que produce la emisora sintonizada. Igualmente, una emisora a frecuencia imagen debe producir un nivel de al menos 2 por debajo del que produce la emisora sintonizada. a) Especifique en referido a P, el nivel máximo de potencia de emisoras que transmiten en 99.7[MHz] y 1.7[MHz]. b) Especifique el nivel máximo de potencia de la emisora a frecuencia imagen. Indique en que frecuencia está esta emisora. 1 Atenuación filtro FI Frecuencia [MHz] 19.- Una transmisión de FM tiene las siguientes características: El transmisor es capaz de producir una desviación máxima de frecuencia instantánea f de 75[kHz]. Se modula con una sinusoide de frecuencia 6[Hz] y de amplitud tal que se produce una desviación de frecuencia igual a la mitad de la máxima posible. El receptor tiene un ancho de banda de 2 f=15[khz] en el filtro de FI previo al discriminador de frecuencia y un ancho de banda de 1[kHz] en el filtro pasabajos posterior al discriminador. Se ha medido una relación señal/ruido de entrada ( = 1log{amplitud portadora 2 /4 fn o } = 27

9 a) Utilizando las expresiones aproximadas deducidas en clase calcule la relación señal/ruido de salida. b) Repita si la señal modulante tuviera una frecuencia de 1[kHz], y una amplitud tal que se alcanza la máxima desviación de frecuencia posible f. Resp: a)snro=52 b)snro= En un sistema PCM se multiplexan en tiempo 24 canales cada uno de los cuales transporta una señal cuyo ancho de banda es de 3[kHz]. La señal para canal se muestrea a una tasa de 33,3..% mayor que el mínimo, o sea 1,33.. veces la tasa de Nyquist. Las muestras se convierten análogo/digital en 8[bits]. a) Determine la relación señal a ruido de cuantización en en cada canal, para una señal sinusoidal de entrada que ocupa todo el rango de conversión del conversor A/D. b) Repita a) si la señal es sinusoidal pero su voltaje máximo es tal que sólo ocupa la mitad del rango del conversor A/D. c) Determine la tasa de transmisión [bits/seg] del canal común, en el cual se multiplexan en tiempo los 24 canales de entrada al multiplexor. d) Cuál sería la relación señal/ruido si el ancho de banda de cada señal fuera de 6[kHz], se muestrea nuevamente a 1,33. veces la tasa de Nyquist, se multiplexan los mismos 24 canales y se reduce el número de bits/muestra de cada uno para mantener la misma tasa calculada en c)? Resp: a) 5 b) En un canal digital se deben multiplexar 64 señales de voz, limitadas en ancho de banda a f m = 3.2[Hz]. Cada una es codificada via modulación delta (un bit uno o cero para codificar las diferencias positivas o negativas) con una tasa de f s [bits/segundo]. La información se ordena en tramas de 125[seg], asignando a cada uno de los 64 canales una ranura de tiempo para 4 bits consecutivos. En el extremo receptor se desmultiplexa la información, entregando a cada uno de los 64 canales de salida, nuevamente un flujo continuo de f s [bits por segundo]. El canal digital común tiene una capacidad para transmitir 2.48.[bits/segundo]. i) Determine cual es la tasa de transmisión en [bits/segundo] para cada canal de voz. ii) Determine la relación señal/ruido en para cada canal, si la señal tiene una amplitud acotada por ± A, se codifica con un incremento S que cumple con el criterio 2 f m A = Sf s y se filtra a la salida a un ancho de banda f m [Hz]. iii) Determine la relación señal/ruido en para cada canal, si la señal tiene una amplitud acotada por ± A, se codifica con un incremento S que cumple con el criterio 2 8A = Sf s y se filtra a la salida a un ancho de banda f m [Hz]. iv) Determine la relación señal/ruido que se logra en cada canal si en lugar de modulación delta se codificaran los 64 canales en PCM con la misma tasa total de 2.48.[bits/segundo]. Asuma que la señal es sinusoidal y ocupa todo el rango del conversor A/D. Resp: i) 32kbps ii) 16

10 22. Un receptor de AM superheterodino está sintonizado a una emisora E 1, con frecuencia portadora f 1, cuya potencia de señal recibida en la antena es de S[dBm]. El receptor tiene una frecuencia intermedia de 455[kHz] y está diseñado para que el oscilador opere a una frecuencia superior a la de la señal a recibir. El filtro de FI tiene la característica indicada abajo, y el filtro preselector atenúa la frecuencia imagen en 9, sin afectar la selectividad determinada por el filtro de FI. Se debe asegurar que emisoras vecinas a E 1 con potencia hasta 4 mayor que S, produzcan a la salida del filtro de FI niveles de señal que estén al menos 2 bajo la que produce la emisora E 1. Emisoras a frecuencia imagen deben también producir a la salida del filtro de FI niveles de señal que estén al menos 2 bajo la que produce la emisora E 1. a) Determine en que rangos de frecuencias pueden aceptarse las emisoras vecinas para cumplir con el criterio señalado. Resp: f<f1-3k o f>f1+3k b) Determine la condición que debe cumplir la relación (en), entre la potencia de la señal que se está sintonizando, y la producida por la emisora a frecuencia imagen para cumplir la exigencia señalada. Especifique a que frecuencia emite la emisora imagen Curva de selectividad Atenuación Filtro FI en frecuencia [khz] 23. En un canal digital PCM se deben multiplexar N señales de voz, cada una muestreada a 8.[muestras/segundo]. El canal tiene una capacidad para transmitir hasta [bits/segundo]. Se especifica que para cada señal de voz debe lograrse una relación (señal/ruido) de S/N, cuando la señal es una sinusoide de 8[Hz] que ocupa todo el rango del conversor análogo a digital. El número de niveles de cuantización debe ser una potencia entera de dos. a) Determine el número mínimo de bits/muestra se necesita para lograr que S/N sea al menos: 46, 54, y 71. b) Determine cuantas señales de voz se puede multiplexar, para cada uno de los tres casos anteriores, considerando que la velocidad de transmisión del canal PCM que soporta las N señales multiplexadas, no debe exceder los [bits/segundo] especificados. En cada caso indique la velocidad [bits/seg] del canal PCM. Resp: a) 8 bits, 9 bits y 12 bits. B)128, 113 y 85

11 24. Un receptor de FM tiene las siguientes especificaciones: Frecuencia intermedia f I = 11,2 [MHz]. Oscilador local en frecuencia f OL = f S - f I. Rechazo a frecuencia imagen del filtro preselector = 9. Rango de emisoras comerciales (f S ): 88 [MHz] a 18 [MHz]. Característica de selectividad (atenuación FI) según siguiente gráfico: 1 Atenuación filtro FI , Frecuencia [MHz] Cuando el receptor está sintonizado a una emisora de potencia P [dbm], que transmite en 99,7 [MHz], se requiere que emisoras vecinas produzcan a la entrada del discriminador (o salida del filtro FI) un nivel de potencia de al menos de 3 menor al que produce la emisora sintonizada. Igualmente, una emisora a frecuencia imagen debe producir un nivel de potencia de al menos 3 por debajo del que produce la emisora sintonizada. a) Determine el rango de frecuencia que debe tener el oscilador local (f OL ) para recibir las emisoras comerciales. b) Especifique, en referido a P, el nivel máximo de la potencia de aquellas emisoras que pueden transmitir en 99,3 [Mhz] y 99,9 [Mhz]. c) Especifique, en referido a P, el nivel máximo de potencia de aquella emisora localizada en la frecuencia imagen de la emisora sintonizada. Indique en que frecuencia está esta emisora y si se encuentra dentro del rango comercial. Resp: a) 76.8MHz < fol < 96.8 MHz b) fi=77.3 [MHz], Pfi/Ps=6 25. Un sistema PCM opera multiplexando en tiempo 32 señales, codificadas en n [bits/muestra] cada una. Las señales contienen frecuencias de hasta 3 [KHz] y el muestreo se realiza a 8 [muestras/segundo].

12 a) Indique la duración de la trama en [µseg] y especifique, en función de n, la duración de cada bit dentro de ella. b) Determine n si se debe lograr una relación señal/ruido (de cuantización) de al menos 27 para señales que ocupan todo el rango del conversor A/D y que tienen una relación entre potencia peak y potencia media de 13. c) Considerando el número de bits/muestra calculado en b), determine la relación señal/ruido si la señal es sinusoidal y ocupa todo el rango del conversor A/D. 26. En un canal digital se deben multiplexar 128 señales de voz, limitadas en ancho de banda a f m = 1.6[Hz]. Cada una es codificada vía modulación delta (un bit uno o cero para codificar las diferencias positivas o negativas) con una tasa de f s [bits/segundo]. La información se ordena en tramas de 125[µseg], asignando a cada uno de los 128 canales una ranura de tiempo para 2 bits consecutivos. En el extremo receptor se demultiplexa la información, entregando a cada uno de los 128 canales de salida, nuevamente un flujo continuo de f s [bits por segundo]. a) Determine cuál es la tasa de transmisión en [bits/seg] para cada canal de voz y la tasa de transmisión del canal común. b) Determine la relación señal/ruido en para cada canal, si la señal tiene: una amplitud acotada por ± A; se codifica con un incremento S que cumple con el criterio 2πf m A = Sf s ; y se filtra a la salida a un ancho de banda f m [Hz]. c) Determine la relación señal/ruido en para cada canal, si la señal tiene: una amplitud acotada por ± A; se codifica con un incremento S que cumple con el criterio 2π8A = Sf s ; y se filtra a la salida a un ancho de banda f m [Hz]. d) Determine la relación señal/ruido que se logra en cada canal si, en lugar de modulación delta, se codificaran los 128 canales en PCM con la tasa transmisión total del canal común calculada en a). Asuma que la señal es sinusoidal y que ocupa todo el rango del conversor A/D. Resp: a) 248 Kbps canal común, 16Kbps cada canal. b)6.8 c)13 d)14

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD CULHUACAN

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD CULHUACAN INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD CULHUACAN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN ACADEMIA DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA PROBLEMAS: MATERIA: MODULACIÓN DIGITAL

Más detalles

Comunicaciones I. Capítulo 4 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN

Comunicaciones I. Capítulo 4 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN Comunicaciones I Capítulo 4 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN 1 Resumen de lo visto en el Capítulo 4 Se analizó la diferencia entre datos analógicos y digitales, y entre señales analógicas y digitales. A partir

Más detalles

II Unidad Diagramas en bloque de transmisores /receptores

II Unidad Diagramas en bloque de transmisores /receptores 1 Diagramas en bloque de transmisores /receptores 10-04-2015 2 Amplitud modulada AM Frecuencia modulada FM Diagramas en bloque de transmisores /receptores Amplitud modulada AM En la modulación de amplitud

Más detalles

CEDEHP Profesor: Agustín Solís M. CUESTIONARIO NRO. 2

CEDEHP Profesor: Agustín Solís M. CUESTIONARIO NRO. 2 CUESTIONARIO NRO. 2 1.- Represente esquemáticamente en la siguiente figura cada elemento esencial en el proceso de comunicación. 2.- Defina Brevemente Fuente de información. La información o inteligencia

Más detalles

1. Introducción a las comunicaciones

1. Introducción a las comunicaciones 1. Introducción a las comunicaciones Introducción 1.1. Conceptos básicos de transmisión de datos 1.2. Medios de Transmisión. Capacidad de un canal 1.3 Técnicas de transmisión 1.4 Distribución de ancho

Más detalles

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN PROBLEMAS Curso 2006-2007 Eugenio García Moreno 1. GENERALIDADES SOBRE EMISORES Y RECEPTORES (Jun.94) 1. Un receptor superheterodino, que cubre el rango de frecuencias

Más detalles

Contenido 1.- El canal paso banda. 2.- Modulación digital.

Contenido 1.- El canal paso banda. 2.- Modulación digital. Contenido 1.- El canal paso banda. 2.- Modulación digital. TRANSMISIÓN DIGITAL PASO BANDA Objetivo.- Al finalizar, el lector será capaz de describir los tipos de modulación digital y calcular la tasa de

Más detalles

Conversor Analógico Digital (CAD)

Conversor Analógico Digital (CAD) Conversor Analógico Digital (CAD) La salida de los sensores, que permiten al equipo electrónico interaccionar con el entorno, es normalmente una señal analógica, continua en el tiempo. En consecuencia,

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática PRÁCTICA 5: DISEÑO DE MODULADORES (FSK), DEMODULADORES (ASK) Tecnología Básica de las Comunicaciones (Ingeniería Técnica Informática

Más detalles

Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.

Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. 1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. Objetivos Medir el porcentaje de modulación de una señal de AM. Medir y constatar

Más detalles

MONITOREO REMOTO MODULACIÓN Y DEMODULACION FM. INTRODUCCIÓN.

MONITOREO REMOTO MODULACIÓN Y DEMODULACION FM. INTRODUCCIÓN. MONITOREO REMOTO MODULACIÓN Y DEMODULACION FM. INTRODUCCIÓN. El importante desarrollo y avance de las telecomunicaciones ha tenido varios factores influyentes en su progreso, una de las principales ayudas

Más detalles

Sistemas de Medida Electronicos: Medicion de Variables Mecanicas y Fisico-Quimicas

Sistemas de Medida Electronicos: Medicion de Variables Mecanicas y Fisico-Quimicas Sistemas de Medida Electronicos: Medicion de Variables Mecanicas y Fisico-Quimicas Universidad Tecnológica de Pereira Pereira, 15 de Diciembre de 2010 Juan David Vasquez Jaramillo. Ingeniero Electronico,

Más detalles

Capítulo 7 Modulación de Pulsos

Capítulo 7 Modulación de Pulsos 237 Capítulo 7 Modulación de Pulsos Introducción Las modulaciones de amplitud, frecuencia y fase tratadas en los capítulos anteriores se designan genéricamente como modulaciones de onda continua, en que

Más detalles

TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF

TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida

Más detalles

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES REDES DE COMPUTADORES TEMA 2 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1.- Conceptos y definiciones básicas. 1.1.- Elementos de un sistema de comunicación.

Más detalles

Última modificación: 1 de julio de

Última modificación: 1 de julio de Contenido SEÑALES DIGITALES Y CAPACIDAD DE CANAL 1.- Señales digitales de 2 y más niveles. 2.- Tasa de bit e intervalo de bit. 3.- Ancho de banda de una señal digital. 4.- Límites en la tasa de transmisión.

Más detalles

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS 1 Espectro de una señal GSM Las señales radiadas son susceptibles de ser interceptadas y analizadas. EJ. Monitorización

Más detalles

Práctica 1: Capa Física

Práctica 1: Capa Física 75.43 Introducción a los Sistemas Distribuidos Práctica 1: Capa Física Resumen En los enlaces como Ethernet, Wi-fi o líneas seriales que integran las redes de computadoras, se utilizan esquemas de codificación

Más detalles

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA GERENCIA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE STAR ONE C3

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA GERENCIA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE STAR ONE C3 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA GERENCIA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS CARACTERÍSTICAS DEL SATÉLITE STAR ONE C3 PARA PROYECTO TÉCNICO DE REDES DE COMUNICACIONES DIGITALES

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES. EXAMEN EXTRAORDINARIO 6 DE SEPTIEMBRE DE

DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES. EXAMEN EXTRAORDINARIO 6 DE SEPTIEMBRE DE Ejercicio 1. Versión A. La pregunta correcta vale 1p, en blanco 0p, incorrecta 1/3p. Sólo una respuesta es correcta. 1) En un receptor de comunicaciones por satélite a 14GHz con una banda de 50MHz, a)

Más detalles

01/10/2010. 3. Señales, codificación y modulación. Contenido. a. Señales digitales. a. Señales digitales b. Conversión digital a digital

01/10/2010. 3. Señales, codificación y modulación. Contenido. a. Señales digitales. a. Señales digitales b. Conversión digital a digital 3. Señales, codificación y modulación Contenido a. Señales digitales b. Conversión digital a digital c. Conversión esó analógico aógcoadga digital d. Conversión digital a analógico e. Conversión analógico

Más detalles

EL4005 Principios de Comunicaciones Clase No.3: Modelos de Canales y Modulación de Amplitud I

EL4005 Principios de Comunicaciones Clase No.3: Modelos de Canales y Modulación de Amplitud I EL4005 Principios de Comunicaciones Clase No.3: Modelos de Canales y Modulación de Amplitud I Patricio Parada Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Chile 18 de Agosto de 2010 1 of 25 Contenidos

Más detalles

Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha.

Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha. DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPERIENCIA #1: USO DEL ANALIZADOR

Más detalles

LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN

LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN CONVERSION ANALÓGICO A DIGITAL Con el paso del tiempo, las comunicaciones electrónicas han experimentado algunos cambios tecnológicos notables. Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas

Más detalles

TRANSMISION DIGITAL. PCM, Modulación por Codificación de Pulsos

TRANSMISION DIGITAL. PCM, Modulación por Codificación de Pulsos MODULACIÓN TRANSMISION DIGITAL La amplia naturaleza de las señales analógicas es evidente, cualquier forma de onda está disponible con toda seguridad en el ámbito analógico, nos encontramos con una onda

Más detalles

Teoria de las Telecomunicaciones. TEMA 2 Tècnicas de modulacion. Luis Lujan

Teoria de las Telecomunicaciones. TEMA 2 Tècnicas de modulacion. Luis Lujan Teoria de las Telecomunicaciones TEMA 2 Tècnicas de modulacion Luis Lujan 1 Índice Técnicas de codificación: Datos digitales: Señales digitales. Señales analógicas. Datos analógicos: Señales digitales.

Más detalles

Capítulo 1 CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN-

Capítulo 1 CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN- CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN- 1 1.1 INTRODUCCIÓN El Procesamiento Digital de Señales es un área de la ingeniería que ha estado creciendo rápidamente a través de las últimas décadas. Su rápido desarrollo es

Más detalles

Tema: Uso del analizador espectral.

Tema: Uso del analizador espectral. Sistemas de Comunicación I. Guía 1 1 I Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación Tema: Uso del analizador espectral. Objetivos Conocer el funcionamiento de un Analizador

Más detalles

Comunicaciones (5º año) Definición: Se denomina así a un amplificador que cumple dos condiciones:

Comunicaciones (5º año) Definición: Se denomina así a un amplificador que cumple dos condiciones: Amplificadores de RF Comunicaciones (5º año) - De pequeña señal de RF Amp. ó de señal débil de FI De RF - De potencia o de (sintonizados) gran señal Amplificadores de señal débil Definición: Se denomina

Más detalles

Electrónica de Comunicaciones. Septiembre de 2009.

Electrónica de Comunicaciones. Septiembre de 2009. Electrónica de omunicaciones. Septiembre de 2009. (Teoría) IMPORTANTE: La revisión de la parte teórica del examen tendrá lugar el día 15 de septiembre, a las 10:30 h en el Seminario Heaviside. 1. TEST

Más detalles

SIMULACIÓN DE LA MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS (PAM) EN MATLAB

SIMULACIÓN DE LA MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS (PAM) EN MATLAB SIMULACIÓN DE LA MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS (PAM) EN MATLAB 1. OBJETIVOS: General: o Implementar en simulink un sistema de bloques que permita simular Modulación por Amplitud de Pulsos (PAM), a

Más detalles

Pauta para subir material didáctico para los módulos

Pauta para subir material didáctico para los módulos Pauta para subir material didáctico para los módulos Especialidad:Telecomunicaciones Nivel: Cuarto Año Medio Modulo: Instalaciones de Radio y Televisión Aprendizajes 1.-Reconocer modulación análoga 2.-Familiarizarse

Más detalles

TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ.

TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ. TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ. 1.- Cuales son las 4 características de una onda. Descríbelas. Seguna la ampliación de teoria dada por el profesor y tambien disponible en la web de tecnología; las

Más detalles

Tema 2 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DIGITAL COMUNICACIÓN DE DATOS. ESI-CR.UCLM 1

Tema 2 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DIGITAL COMUNICACIÓN DE DATOS. ESI-CR.UCLM 1 Tema 2 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DIGITAL ESI-CR.UCLM 1 Técnicas de Codificación Datos digitales, señales digitales Datos analógicos, señales digitales (PCM) Datos digitales, señales analógicas (modem)

Más detalles

2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría

2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría 2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría 2.1.1 Objetivos 4.9.1.1 Diseñar un sistema de modulación y demodulación de frecuencia. 4.9.1.2 Construir un sistema de acondicionamiento de una señal modulada

Más detalles

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1 SEÑALES Y ESPECTROS INTRODUCCIÓN. TERMINOLOGÍA USADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS. FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA. DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS. TRANSFORMADA DE FOURIER PARA

Más detalles

5. Modulación digital.

5. Modulación digital. 5. Modulación digital. La portadora y la señal modulada son analógicas como las señales AM y FM. La modulación digital se divide dos clases: - PSK ( Phase shift keying ) Codificación por cambio de fase.

Más detalles

Tema 1: Sistemas de comunicación digital. Transmisión digital (I.T.T. Telemática)

Tema 1: Sistemas de comunicación digital. Transmisión digital (I.T.T. Telemática) Tema 1: Sistemas de comunicación digital Transmisión digital (I.T.T. Telemática) Introducción Se entiende por comunicación al proceso por el cual se transfiere información desde un punto llamado fuente

Más detalles

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos M6: TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN Autor: Isabel Pérez Revisado: Carmen Vázquez Grupo de Displays y Aplicaciones Fotónicas (GDAF) Dpto. de Tecnología Electrónica

Más detalles

Teoría de Telecomunicaciones

Teoría de Telecomunicaciones Capítulo 1. Generalidades Universidad del Cauca Teoría de Telecomunicaciones 1 Limitaciones en las Comunicaciones Eléctricas En el diseño de sistemas de comunicaciones eléctricos, siempre se debe enfrentar

Más detalles

UIT-T Q.313 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

UIT-T Q.313 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT-T Q.313 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R1 SEÑALIZACIÓN DE LÍNEA EQUIPO RECEPTOR DE

Más detalles

Técnicas de codificación en forma de onda

Técnicas de codificación en forma de onda Técnicas de codificación en forma de onda Contenido Introducción prerrequisitos Requisitos Componentes Utilizados Convenciones Modulación de código por impulsos Filtro Muestreo Digitalice la Voz Cuantización

Más detalles

Modulación PSK y QAM. Adolfo Santana

Modulación PSK y QAM. Adolfo Santana Modulación PSK y QAM Adolfo Santana Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK) La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer

Más detalles

Tema 1. Introducción a las redes de comunicaciones.

Tema 1. Introducción a las redes de comunicaciones. Tema 1. Introducción a las redes de comunicaciones. 1.- Cuando se realiza una llamada telefónica local a otra persona, qué tipo de configuración se está utilizando? a) Punto a punto b) Punto a multipunto

Más detalles

Comunicaciones en Audio y Vídeo. Laboratorio. Práctica 3: Modulaciones Digitales Multinivel. Curso 2008/2009

Comunicaciones en Audio y Vídeo. Laboratorio. Práctica 3: Modulaciones Digitales Multinivel. Curso 2008/2009 Comunicaciones en Audio y Vídeo Laboratorio Práctica 3: Modulaciones Digitales Multinivel Curso 2008/2009 Práctica 3. MODULACIONES DIGITALES MULTINIVEL 1 de 10 1 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIGITAL

Más detalles

Transmisión de Datos en Formato Digital

Transmisión de Datos en Formato Digital Transmisión de Datos en Formato Digital Omar X. Avelar & J. Daniel Mayoral SISTEMAS DE COMUNICACIÓN & TRANSMISIÓN DE DATOS (ESI 043A) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Más detalles

Teoría y Aplicaciones de la Informática 2 TRABAJO PRACTICO. MODEM DE 56 Kbps

Teoría y Aplicaciones de la Informática 2 TRABAJO PRACTICO. MODEM DE 56 Kbps UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA Teoría y Aplicaciones de la Informática 2 TRABAJO PRACTICO MODEM DE 56 Kbps Autores : Gregorio Ariel Guerrero Moral

Más detalles

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora Rec. UIT-R BS.468-4 1 RECOMENDACIÓN UIT-R BS.468-4 *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, (1970-1974-1978-1982-1986)

Más detalles

Laboratorio de Señales y Comunicaciones (LSC) 3 er curso, Ingeniería de Telecomunicación. Curso 2005 2006. (1 sesión)

Laboratorio de Señales y Comunicaciones (LSC) 3 er curso, Ingeniería de Telecomunicación. Curso 2005 2006. (1 sesión) Transmisión Digital en Banda Base PRÁCTICA 8 (1 sesión) Laboratorio Señales y Comunicaciones (LSC) 3 er curso, Ingeniería Telecomunicación Curso 2005 2006 Javier Ramos, Fernando Díaz María y David Luengo

Más detalles

Teoría de la Comunicación

Teoría de la Comunicación Teoría de la Comunicación Enero 2009 Realice cada ejercicio en hojas separadas. No se permite uso de teléfono móvil. Escriba su nombre en todas las hojas. Indique claramente el apartado al que está respondiendo.

Más detalles

Trabajo opcional tema 4: modulación

Trabajo opcional tema 4: modulación Trabajo opcional tema 4: modulación Alberto Mateos Checa I. Telecomunicación 2 Trabajo opcional tema 4: modulación angular ÍNDICE DE CONTENIDOS: 1. Introducción.... 3 2. Diseño.... 3 2.1. Sistema completo....

Más detalles

Filtros Digitales II Lic. Matías Romero Costas

Filtros Digitales II Lic. Matías Romero Costas Filtros Digitales II Lic. Matías Romero Costas Respuesta en frecuencia: las características de un filtro pueden determinarse a partir de su respuesta en frecuencia, constituida por la respuesta en amplitud

Más detalles

No tienen componente en continua: Lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente.

No tienen componente en continua: Lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente. No tienen componente en continua: Lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente. Detección de errores: Se pueden detectar errores si se observa una ausencia de transición esperada en mitad

Más detalles

Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 *

Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA (Cuestión

Más detalles

Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1

Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1 Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1 La utilización del ancho de banda es el buen uso del ancho de banda disponible para conseguir unos objetivos específicos. La eficiencia

Más detalles

Teoría de Comunicaciones

Teoría de Comunicaciones Teoría de Comunicaciones Ing. Jose Pastor Castillo. Jose.pastor@fiei.unfv.edu.pe Transmisión de Datos Un Modelo para las comunicaciones. Modelo de Comunicaciones Fuente: Dispositivo que genera los datos

Más detalles

REDES LOCALES BASICO FASE1 PRESENTADO POR JENNER MEJIA CODIGO: 17901846 TUTOR LEANDRO BERNAL ZAMORA

REDES LOCALES BASICO FASE1 PRESENTADO POR JENNER MEJIA CODIGO: 17901846 TUTOR LEANDRO BERNAL ZAMORA REDES LOCALES BASICO FASE1 PRESENTADO POR JENNER MEJIA CODIGO: 17901846 TUTOR LEANDRO BERNAL ZAMORA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA

Más detalles

Conceptos y Terminologías en la Transmisión de Datos. Representaciones de Señales.

Conceptos y Terminologías en la Transmisión de Datos. Representaciones de Señales. Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Escuela de Computación Conceptos y Terminologías en la Transmisión de Datos y Sistemas de Comunicaciones Electrónicos. Representaciones de Señales.

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO CICLO I 2013 NOMBRE DE LA PRACTICA : LUGAR DE EJECUCIÓN: TIEMPO ESTIMADO: ASIGNATURA: DOCENTE(S): UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO

Más detalles

Fundamentos de audio digital

Fundamentos de audio digital Fundamentos de audio digital Seminario de Audio 2005 Ernesto López Martín Rocamora Sistemas de audio digital Pilares de la digitalización: Muestreo Cuantización Tipos fundamentales de distorsión: Presencia

Más detalles

Amplificadores de RF sintonizados

Amplificadores de RF sintonizados Amplificadores de RF sintonizados Amplificador de banda ancha Respuesta en frecuencia plana, muy bajo ruido y muy buena linealidad (muy baja distorsión armónica y por intermodulación) Ejemplo Amplificador

Más detalles

SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES. SISTEMAS DE COMUNICACIONES. Conceptos Básicos. Los sistemas de comunicación están compuestos por tres partes principales: transmisor, medio o canal de comunicación y receptor. En un sistema de comunicación,

Más detalles

FACULTAD DE INFORMÁTICA

FACULTAD DE INFORMÁTICA Un fabricante de equipos informáticos está diseñando una red de alta velocidad, para ello, ha diseñado las correspondientes tarjetas de red que emplean enlaces de dos pares de hilos (un par de hilos para

Más detalles

Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto

Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto 5 Aspectos Principales a Considerar Arquirectura del Digitalizador/DAQ Ancho de Banda y Razón de Muestreo Resolución y Rango

Más detalles

REPETIDOR SINTETIZADO VHF

REPETIDOR SINTETIZADO VHF REPETIDOR SINTETIZADO VHF RPT-389/S CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Rango de frecuencias : de 138 a 174 MHz Tensión de alimentación : 13.8 VDC o 220VAC Programación directa de frecuencia por selector

Más detalles

TEORÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

TEORÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES Roque Sáenz Peña 35 (B1876BXD) Bernal Buenos Aires Argentina TEORÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN DIGITAL EN BANDA BASE Una

Más detalles

Preguntas IE TEC. Total de Puntos: 47 Puntos obtenidos: Porcentaje: Nota:

Preguntas IE TEC. Total de Puntos: 47 Puntos obtenidos: Porcentaje: Nota: IE TEC Nombre: Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería en Electrónica EL-5805 Procesamiento Digital de Señales Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya II Semestre, 2010 Examen Final Total de

Más detalles

Cap. 6.3.-Requerimientos del ancho de banda para las ondas, con modulación angular

Cap. 6.3.-Requerimientos del ancho de banda para las ondas, con modulación angular Cap. 6.3.-Requerimientos del ancho de banda para las ondas, con modulación angular En 19, J. R. Carson comprobó matemáticamente que para una frecuencia de señal modulante dada, una onda de modulación en

Más detalles

Conversión Analógica-a-Digital

Conversión Analógica-a-Digital Conversión Analógica-a-Digital OBJEIVOS: Comprender la conversión de señales analógicas a digitales, analizando las modificaciones que se producen con este proceso. Fundamentalmente, las "réplicas" en

Más detalles

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Integración y funcionalidad con múltiples instrumentos. Combina instrumentación,

Más detalles

Introducción. Frecuencia, longitud de onda y período. Dominio de tiempo y dominio de frecuencia. Ancho de banda

Introducción. Frecuencia, longitud de onda y período. Dominio de tiempo y dominio de frecuencia. Ancho de banda Introducción El nivel físico es el encargado de establecer una conexión entre dos nodos y de enviar los datos como unos y ceros (u otra forma análoga). Para ello, este nivel define detalles físicos como

Más detalles

REDES DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES 2º semestre 2006-2007. Nuria Oliva Alonso

REDES DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES 2º semestre 2006-2007. Nuria Oliva Alonso REDES DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES 2º semestre 2006-2007 Nuria Oliva Alonso CALENDARIO Y TEMAS U.D.1: 6 temas : 4 tutorías U.D.2: 6 temas : 4 tutorías U.D.3: 6 temas : 4 tutorías 1 tutorías de repaso

Más detalles

EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO.

EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO. EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO. Receptores de radio. Supuesto de estudiado en módulos anteriores los comportamientos de los circuitos sintonizados paralelo y serie, así como su comportamiento,

Más detalles

TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES

TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES ANALÓGICO Y DIGITAL Son el principio fundamental para determinar los aspectos técnicos para la construcción de las redes de telecomunicaciones.

Más detalles

MEMORIAS SOMI XV TEL-19

MEMORIAS SOMI XV TEL-19 Transmisión de señales de audio y video, utilizando modulación de subportadora de pulsos. G. Héctor Ramírez Oliver, C. Gutiérrez Martínez. gramirez@susu.inaoep.mx, cgutz@inaoep.mx Instituto Nacional de

Más detalles

Mediciones en Receptores

Mediciones en Receptores Mediciones Electrónicas Mediciones en Receptores ~1960 ~1980 ~2015 Normativas de medición En AM: IRAM 4017 (Métodos de ensayo de radiorreceptores) En FM: IEC 60315-4/82 (ex Nº 91 recomendaciones (1958))

Más detalles

TEMA 5 COMUNICACIONES ANALÓGICAS

TEMA 5 COMUNICACIONES ANALÓGICAS TEMA 5 COMUNICACIONES ANALÓGICAS Modulaciones angulares Introducen la información exclusivamente en la fase de una portadora, manteniendo constante la amplitud y(t )= A c cos[ω c t +ϕ(t)] La potencia media,

Más detalles

Amsat Argentina LUSEX. LU Satellite EXperiment

Amsat Argentina LUSEX. LU Satellite EXperiment Amsat Argentina LUSEX LU Satellite EXperiment Lusex - Radiofrecuencia, Recepción/emisión y antenas. Guillermo Killing gjkilling@amsat.org.ar Pablo Álvarez lu2apr@amsat.org.ar El LUSEX operara recibiendo

Más detalles

M.C. MARIBEL TELLO BELLO

M.C. MARIBEL TELLO BELLO M.C. MARIBEL TELLO BELLO Cub.16 Espejos, faros de fuego, señales de humo. 1792 Claude Chappe, Telegrafo óptico, ~100 Km,

Más detalles

Trabajo opcional tema 3: modulación lineal

Trabajo opcional tema 3: modulación lineal Trabajo opcional tema 3: modulación lineal Alberto Mateos Checa I. Telecomunicación 2 Trabajo opcional tema 3: modulación lineal ÍNDICE DE CONTENIDOS: 1. Introducción.... 3 2. Diseño.... 3 2.1. Sistema

Más detalles

Figura 1, Ejemplo de Modulación

Figura 1, Ejemplo de Modulación Concepto: Modular una señal consiste en modificar alguna de las características de esa señal, llamada portadora, de acuerdo con las características de otra señal llamada moduladora. Figura 1, Ejemplo de

Más detalles

UNIDAD II. TÉCNICAS DE MODULACIÓN. para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una

UNIDAD II. TÉCNICAS DE MODULACIÓN. para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una UNIDAD II. TÉCNICAS DE MODULACIÓN En telecomunicación el término modulación engloba el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas

Más detalles

Circuitos de RF y las Comunicaciones Analógicas. Capítulo II: Circuitos resonantes y Redes de acople

Circuitos de RF y las Comunicaciones Analógicas. Capítulo II: Circuitos resonantes y Redes de acople Capítulo II: Circuitos resonantes y Redes de acople 21 22 2. Circuitos Resonantes y Redes de Acople En este capítulo se estudiaran los circuitos resonantes desde el punto de vista del factor de calidad

Más detalles

Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF

Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Teoría Electromagnética II Prof. Ing. Luis Carlos Rosales Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de

Más detalles

Introducción al Diseño de Filtros Digitales

Introducción al Diseño de Filtros Digitales Introducción al Diseño de Filtros Digitales Diego Milone Procesamiento Digital de Señales Ingeniería Informática FICH-UNL 3 de mayo de 2012 Organización de la clase Introducción Concepto y clasificación

Más detalles

PRACTICA 1 Comunicación de datos empleando cable Null-modem

PRACTICA 1 Comunicación de datos empleando cable Null-modem DURACION 2 Horas PRACTICA 1 Comunicación de datos empleando cable Null-modem INTRODUCCION El propósito de un cable null-modem es permitir a dos dispositivos RS-232 DTE (Equipos terminales de datos) comunicarse

Más detalles

Redes (9359). Curso 2010-11 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001)

Redes (9359). Curso 2010-11 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001) La fuente original de gran parte de las imágenes presentadas en esta lección son cortesía del texto docente Redes y Transmisión de Datos P. Gil, J. Pomares, F. Candelas. Servicio de Publicaciones Universidad

Más detalles

Analizador de espectro para microondas

Analizador de espectro para microondas Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas Indice: 1- Introducción: 2- Usos del analizador de espectro 3- Principio de funcionamiento. 4- Diagrama en bloques 5- Descripción de las etapas

Más detalles

Procesamiento de Señales Digitales

Procesamiento de Señales Digitales Procesamiento de Señales Digitales La IEEE* Transactions on Signal Processing establece que el término señal incluye audio, video, voz, imagen, comunicación, geofísica, sonar, radar, médica y señales musicales.

Más detalles

Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos

Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos Introducción El análisis del espectro de colores es una forma de análisis de componentes frecuenciales que para el caso

Más detalles

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo Cálculos de enlace - Requerimientos Ancho de banda: La fibra óptica proporciona un ancho de banda significativamente mayor que los cables de pares (UTP / STP)

Más detalles

Teoría de la Información y Codificación. Prácticas de laboratorio.

Teoría de la Información y Codificación. Prácticas de laboratorio. Teoría de la Información y Codificación. Prácticas de laboratorio. 1. ANALIZADOR DE ESPECTROS... 2 1.1. OBJETIVO... 2 1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 2 1.3. REALIZACIÓN PRÁCTICA.... 3 2. ENTRENADOR DE COMUNICACIONES

Más detalles

Electrónica de Comunicaciones Curso Capítulo 11. Parámetros característicos y tipos de transmisores. Esquema básico funcional.

Electrónica de Comunicaciones Curso Capítulo 11. Parámetros característicos y tipos de transmisores. Esquema básico funcional. Capítulo 11 Parámetros característicos y tipos de transmisores 1 Esquema básico funcional Fuente de de señal Modulador Amplificador Filtro paso banda Antena Sintetizador de de frecuencia Funciones Básicas

Más detalles

Procesamiento digital de señales y radios definidas en software

Procesamiento digital de señales y radios definidas en software 1 2 2 3 4 5 5 6 Procesamiento digital de señales y radios definidas en software Marcelo Franco, N2UO www.qsl.net/n2uo En los últimos tiempos se han popularizado dos siglas entre los radioaficionados: DSP

Más detalles

Última modificación: 12 de agosto 2010. www.coimbraweb.com

Última modificación: 12 de agosto 2010. www.coimbraweb.com MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA FDM Contenido 1.- Introducción. 2.- Procesos en FDM. 3.- Jerarquía de multiplexación analógica. 4.- Aplicaciones i de FDM. Objetivo.- Al finalizar el tema, el

Más detalles

PSK - Desplazamiento de fase

PSK - Desplazamiento de fase MODULACIÓN DIGITAL Existe una clara tendencia hacia los sistemas digitales de comunicación. Los servicios de telefonía celular, analógicos hasta hace un par de años, hoy son todos de naturaleza digital.

Más detalles

Especificación técnica. Transmisores de televisión en las bandas de ondas métricas (VHF)

Especificación técnica. Transmisores de televisión en las bandas de ondas métricas (VHF) Norma técnica SC-S2-82.07 Aprobada por Resolución 5804/80 SubC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9718, 13/11/80) Especificación técnica. Transmisores de televisión en las bandas de ondas métricas

Más detalles

COMUNICACIONES DE DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS

COMUNICACIONES DE DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS TEMA 1 COMUNICACIONES DE DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS 1.1. Modelo simplificado de comunicaciones Objetivo: intercambiar información entre dos entidades. Modelo en bloques. Fig 1.1 Fuente o Genera los datos

Más detalles

MONITOREO REMOTO LABORATORIO MODULACIÓN Y DEMODULACION DE AM INTRODUCCIÓN.

MONITOREO REMOTO LABORATORIO MODULACIÓN Y DEMODULACION DE AM INTRODUCCIÓN. MONITOREO REMOTO LABORATORIO MODULACIÓN Y DEMODULACION DE AM INTRODUCCIÓN. Las señales que contienen nuestra información se llevan desde un transmisor a un repetidor o a un receptor o a través de las distintas

Más detalles

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos Módulo 2. Propagación en Fibras Ópticas. EJERCICIOS Autor: Isabel Pérez/José Manuel Sánchez /Carmen Vázquez Revisado: Pedro Contreras Grupo de Displays y Aplicaciones

Más detalles