Теория передачи сигналов - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

16
крутой, затем к середине процесса скорость роста несколько снижается, затем после
середины процесса снова увеличивается до максимальной. Зарисовать график.
3. При пилообразном напряжении сигнала длительность выходного импульса
ПУ пропорциональна времени подъема x(t) пилой, поэтому F(x) линейна в пределах
диапазона изменения x(t). Зарисовать график.
Обратить внимание на то, что графики функций распределения процессов
зависят только
от формы сигналов и не зависят от частоты.
Для отчета по работе необходимо:
1.Знать определение и свойства функции распределения.
2.Уметь изображать вид ФР распространенных процессов ( постоянного
напряжения различной величины, прямоугольных импульсов различной скважности,
треугольных импульсов, гармонического колебания, нормального шума.)
3.Знать характер преобразований F(х) процессов, проходящих через линейные
и нелинейные
элементы каналов.
4.Знать принцип работы приведенной схемы и назначение ее элементов.
Лабораторная работа 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Цель работы: исследование плотности вероятностей мгновенных
значений различных процессов
Краткие теоретические сведения и описание прибора
Плотность вероятностей f(x) - важнейшая статистическая характеристика
случайных процессов. Она называется дифференциальным законом распределения,
т.к. является производной от функции распределения. Плотность вероятностей
может быть получена приближенно как отношение вероятности попадания процесса
Х или его реализации x(t) в некоторый интервал
Δ
х. На этом и основано устройство
для получения графиков f(x) на экране осциллографа. Схема состоит из двух
пороговых устройств ПУ1 и ПУ2, объединенных схемой совпадения И. Схема
показана на рисунке 1. Как и в схеме к лабораторной работе 6, исследуемый
сигнал с пилообразным напряжением поступает на два пороговых элемента,
подключенных противоположно. Если
сигнал больше порогового уровня первого
элемента, на его выходе - единица. Если сигнал меньше порогового уровня второго
элемента, на его выходе также единица. Единица на выходе схемы совпадения
возникает тогда, когда сигнал больше первого порога, но меньше второго, т.е. он
попадает в интервал
Δ
х = u2 - u1.