实验四、信号的分解与合成实验实验报告(报告人 09光信2)

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信号分解与合成实验报告

信号分解与合成实验报告

信号分解与合成实验报告实验报告实验目的:1.了解信号分解与合成的基本概念和原理;2.掌握信号分解与合成的具体方法;3.能够利用信号分解与合成技术分析和合成简单信号。

实验仪器:信号发生器、示波器、频谱分析仪。

实验原理:信号分解是指将一个复杂信号分解成一组频率、振幅和相位不同的简单信号。

信号合成是指根据给定的频率、振幅和相位信息,将多个简单信号合成为一个复杂信号。

实验步骤:1.将信号发生器的输出接入示波器的输入端,并调整信号发生器的频率、振幅和相位设置。

2.调节示波器以及频谱分析仪的参数,观察信号在示波器上的波形和幅频特性。

实验结果与分析:在实验中,我们选择了一个周期为1s,频率为1Hz,振幅为5V,相位为0的方波信号作为实验对象。

将该方波信号输入示波器中,观察到了方波的周期性波形。

接着,我们使用频谱分析仪对方波信号进行频谱分析。

观察到频谱图中只存在基频和其奇次谐波(3Hz,5Hz,7Hz,...),并且振幅逐渐衰减。

这说明方波信号可以被分解为一组频率不同、振幅逐渐衰减的简单信号。

然后,我们选择了多个简单信号(如正弦波、方波、三角波等)并分别输入到示波器中,调整其频率、振幅和相位,观察到了不同波形的复杂信号。

这表明信号分解与合成技术可以通过调节简单信号的频率、振幅和相位,实现对复杂信号的合成。

结论:通过本实验,我们了解了信号分解与合成的基本概念和原理,掌握了信号分解与合成的具体方法。

我们可以根据需要,对复杂信号进行分解,并利用合适的简单信号进行合成,从而实现对信号的分析和合成。

这对于信号处理和通信领域具有重要意义。

信号的合成与分解实验报告

信号的合成与分解实验报告

声音的奇妙合成与分解实验实验目的:
通过实验观察声音的合成和分解过程,了解声音的本质和特性。

实验材料:
1.计算机音频软件(如Audacity)
2.音频采集卡(可选)
3.扬声器或耳机
4.麦克风
实验步骤:
1.声音的合成
(1)打开音频软件,在音频轨道上录制两段清晰的声音样本,并将它们单独保存。

(2)选择一段音频,将其复制到另一个轨道上,调节两个轨道的音量大小,使它们相互重叠。

此时发现,两段声音通过叠加产生了新的声音,这就是声音的合成过程。

2.声音的分解
(1)将合成的声音和原始声音一起保存,重新打开软件,选择原始的声音轨道,并使用谱分析工具观察其频谱特征。

(2)选定频谱上的一段区间,将其复制到另一个轨道上,并使用滤
波器将这一段区间从原始音频轨道上剔除。

此时,认为分离出了原始
声音中的一段频率区间,即声音的分解过程。

实验结果:
通过实验结果可以发现,声音的合成和分解都是基于声音波形的
基础上进行的。

声音的合成是将两段声音波形相加形成新的波形;声
音的分解则是通过谱分析将一个复杂波形分解成多个简单波形的过程。

实验提示:
在进行合成和分解实验时,注意保持音频清晰,尽量避免外界噪
音的干扰。

此外,实验中的操作需要耐心和细心,需要多次尝试和调整,才能得到合适的实验结果。

实验四 信号的产生、分解与合成

实验四 信号的产生、分解与合成

实验四信号的产生、分解与合成一、实验内容及要求设计并安装一个电路使之能够产生方波,并从方波中分离出主要谐波,再将这些谐波合成为原始信号或其他周期信号。

1.基本要求(1)设计一个方波发生器,要求其频率为1kHz,幅度为5V;(2)设计合适的滤波器,从方波中提取出基波和3次谐波;(3)设计一个加法器电路,将基波和3次谐波信号按一定规律相加,将合成后的信号与原始信号比较,分析它们的区别及原因。

2.提高要求设计5次谐波滤波器或设计移相电路,调整各次谐波的幅度和相位,将合成后的信号与原始信号比较,并与基本要求部分作对比,分析它们的区别及原因。

3. 创新要求用类似方式合成其他周期信号,如三角波、锯齿波等。

分析项目的功能与性能指标:该项目一是产生方波,二是对方波进行分解与再合成。

其中主要涉及方波发生电路,滤波器以及加法电路。

为了使合成波形相位相等,还需要用到移相电路以及比例放大电路。

二、电路设计(预习要求)(1)电路设计思想(请将基本要求、提高要求、创新要求分别表述):采用电压比较器输出方波(占空比达50%),用二阶带通滤波器分别滤出基波、三次、五次谐波。

将三次和五次谐波移相使其与基波相位相同,最后用运放同时实现比例与加法运算,得到叠加波形。

(2)电路结构框图(请将基本要求、提高要求、创新要求分别画出):图1(3)电路原理图(各单元电路结构、工作原理、参数计算和元器件选择说明):图2如上图,整个电路分成五个部分,分别标注为部分一~部分五。

部分一是方波产生电路,利用电压比较器。

通过电容的充放电形成电压振荡,振荡中进行电压比较输出方波。

由频率的计算公式,令f=1kHz ,分别取C1=100nF ,R1=10k Ω,则计算得。

取R3=10k Ω,则R2=3.2k Ω,于是取其临近值3.3k Ω。

部分二是反相比例放大电路,该部分的功能是缩小方波幅值。

主要是为了配合部分三的滤波部分,使滤波的幅值不至于过大。

部分三为滤波部分。

实验四信号的分解与合成

实验四信号的分解与合成

1、双踪示波器
1台
2、信号与系统实验箱
1台
3、函数信号发生器
1台
四. 实验内容和步骤
1. 周期矩形脉冲信号的分解 2. 周期矩形脉冲信号的合成

1. 周期矩形脉冲信号的分解
此实验中,首先应把拨动开关SW601调整为“0100” 状态,并在需要时按下复位键开关S601。
1、连接信号源输出端与“主机接口与二次开发区” 模块上的P401。
实验四 信号的分解与合成
一. 实验目的
1. 分析典型的周期矩形脉冲信号,了解它的 谐波分量构成。
2. 进一步掌握用傅里叶级数进行谐波分析的 方法。
3.理解谐波的幅度和相位对合成波形的影响。
二. 实验原理
1 . 周期信号的频谱
2. 周期信号频谱的特点

3. 周期矩形脉冲信号频谱的特点
三. 实验仪器及材料
2、调节信号源,使TP409处的信号是频率约为 500Hz,峰峰值为6V左右的方波。
3、断开开关S401—S408,即拨至“OFF”。 4、用示波器分别观察测试点“TP401~TP407”输
出的一次谐波至七次谐波的波形及TP408处输 出的七次以上谐波的波形。(分析为何偶次谐 波的幅度都趋于0)
5. 根据表4-1、表4-2、表4-3改变输入信号参数进行实验,
4、示波器接TP408,把开关S401~S407拨至 “OFF”, S408拨至“ON”,观察基波的波形, 并与TP401处信号进行比较。
5、把开关S401~S406拨至“OFF”, S407与 S408拨至“ON”,在TP408处观察一次与二 次谐波的合成波形(由于方波分解后偶次 谐波都为零,合成后应仍是基波的波形)。
3、根据测量结果,画图填写表4-4。 4、以周期矩形脉冲信号为例,总结周期信号

信号的分解与合成实验报告总结

信号的分解与合成实验报告总结

信号的分解与合成实验报告总结
一、实验目的
本次实验的目的是:
1. 掌握信号的分解与合成原理;
2. 了解信号的合成生成方法;
3. 掌握合成信号的基本特性。

二、实验内容
本次实验的内容包括:
1. 利用MATLAB编程实现信号合成程序;
2. 信号合成程序的调试;
3. 利用合成信号产生平坦的信号;
4. 利用合成信号产生任意波形;
5. 记录下合成信号的波形并作出比较;
6. 对合成信号的结果进行分析与评价。

三、实验结果
1. 利用MATLAB编程实现信号合成程序:通过本次实验,我们可以用MATLAB编程实现一个信号合成程序,以满足任意一种信号的所需。

2. 平坦信号:利用本次实验,通过对直线段和曲线段的组合,我们可以得到一个看上去是弧形的信号,它是一个平坦信号,我们可以通过改变曲线段的个数来调整这个信号的过程。

3. 任意波形:在本次实验中,我们可以利用合成信号来得到任
意波形。

通过改变曲线段的弯曲度和曲线段的个数,我们可以得到不同波形。

4. 记录下合成信号的波形:在本次实验中,我们可以将波形记录下来,并作出比较,以确认合成出的波形的情况。

5. 对合成信号的结果进行分析与评价:本次实验中,我们可以对合成的信号进行分析与评价,以看出是否符合要求,并能够作出准确评价。

四、总结
本次实验主要是学习信号的分解和合成,及其相关原理。

信号的分解和合成主要是通过程序来实现的,在程序的帮助下,可以很容易地实现信号的分解和合成。

本次实验通过实现信号合成程序的调试,发现、记录合成的信号并作出评价的方法,让我们能够更好地了解信号的分解和合成。

实验四 信号的分解与合成

实验四 信号的分解与合成

实验四信号的分解与合成实验目的:1.了解正弦波的频率、周期、幅值的概念,学习如何扫描振荡器的操作方法;3.学会分解信号为基波和谐波的叠加形式,并学习信号的合成原理。

实验仪器:1.示波器2.扫描振荡器3.电容电阻箱或电位器4.函数发生器5.电源实验原理:1.正弦波的频率、周期、幅值正弦波是指时间、电压或电流都随着正弦函数变化的周期性波形,常表示为y=A*sin(ωt+φ),其中A为振幅,ω为角频率,φ为初相位,t为时间。

正弦波的频率指的是单位时间内波形变化的次数,即ω/2π,单位为赫兹(Hz)。

频率越高,波形在单位时间内变化的次数越多,波形的周期越短。

正弦波的周期指波形从一个极值到另一个极值所需的时间,即T=1/f。

正弦波的幅值指波形振动的最大距离,通常用峰值(Vp)或峰峰值(Vpp)来表示。

峰值是指波形振动的最大值或最小值,峰峰值是指波形振动的最大值与最小值之差。

扫描振荡器是一种信号源,它能够产生可调频率、可调幅度的正弦波信号。

其操作方法如下:(1)将扫描振荡器电源插座插入电源插座;(3)按下扫描振荡器的POWER开关,激活电源;(4)调节FREQUENCY旋钮和AMPLITUDE旋钮,调节正弦波的频率和幅度;(5)根据需要选择SINE、SQUARE、TRIANGLE等波形。

3.调节示波器的基本参数(1)调节触发电平。

触发电平是示波器用于捕捉波形起点的电平参考值,需要根据所测量的信号进行调节。

在示波器的“Trigger”面板上,可以通过“LEVEL”旋钮进行设置。

(2)调节时间/电压比。

示波器有自动触发和正常触发两种模式。

在自动触发模式下,示波器会自动捕捉信号并显示波形;在正常触发模式下,示波器需要先捕捉到信号才能进行显示。

在示波器的“Trigger”面板上,可以通过“MODE”选择触发模式。

(4)选择或调节显示模式。

示波器有AC、DC、GND三种显示模式,分别表示显示交流信号、直流信号和零参考信号。

信号分解与合成实验报告

信号分解与合成实验报告

信号分解与合成实验报告本次实验主要涉及信号分解和合成的过程和方法。

其中,我们研究了信号分解和合成的基本概念和原理,利用 MATLAB 软件进行信号分解和合成实验,通过实验数据和实验结果验证了信号分解和合成的正确性和实用性。

一、信号分解信号分解,是指将一个信号分解成若干个简单的成分。

常用的信号分解方法有傅里叶变换、小波变换等。

本次实验我们采用了小波变换对信号进行分解。

小波变换是一种时频分析方法,具有良好的适应性、时间分解精度高、尤其适合非平稳信号的分析。

在小波分析中,我们通过选择适当的小波函数和选取不同的分解层数,可以将信号分解为越来越细节和越来越精确的小波成分,对信号的各种特征和结构有较好的拟合和表示,从而更为深入地了解信号的内在特性。

在 MATLAB 环境下,我们通过调用 Wavelet Toolbox 中的相关函数,实现了信号分解的实验。

具体步骤为:1.加载待处理信号,使用 load 命令将信号载入 MATLAB 环境中。

2.选择所需的小波函数。

在 Wavelet Toolbox 中,提供了多种不同形态的小波函数,可根据实际需求进行选择。

3.调用 wfilters 函数进行小波滤波器设计。

该函数根据所选小波函数的性质,生成对应的离散小波滤波器系数(低通和高通滤波器系数)。

4.使用 wmulticfs 函数对信号进行小波分解。

该函数将信号分解为多个不同尺度和不同频带的小波系数,可用于分析信号中的不同成分。

5.可视化分解结果,通过图像展示各个小波系数的分布和特征,可以更直观地了解信号的结构和组成成分。

二、信号合成信号合成,是指将多个简单的信号成分重新组合起来,形成新的信号。

信号合成常用的方法有基本波形叠加法、线性组合法、窄带带通滤波法等。

在本次实验中,我们采用了基本波形叠加法为例,对信号进行合成。

基本波形叠加法,是指将一系列基本波形(如正弦波、三角波)按照一定比例组合,形成新的波形。

该方法简单易行,对于周期信号的分析具有良好的适应性。

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是深入理解信号的分解与合成原理,通过实际操作和观察,掌握信号在时域和频域的特性,以及如何将复杂信号分解为简单的基本信号,并重新合成原始信号。

二、实验原理1、信号的分解任何周期信号都可以用一组正弦函数和余弦函数的线性组合来表示,这就是傅里叶级数展开。

对于非周期信号,可以通过傅里叶变换将其表示为连续频谱。

2、信号的合成基于分解得到的各个频率成分的幅度和相位信息,通过逆过程将这些成分相加,可以合成原始信号。

三、实验设备与环境1、实验设备信号发生器示波器计算机及相关软件2、实验环境安静、无电磁干扰的实验室环境四、实验内容与步骤1、产生周期信号使用信号发生器产生一个周期方波信号,设置其频率和幅度。

2、观察时域波形将产生的方波信号输入示波器,观察其时域波形,记录波形的特点,如上升时间、下降时间、占空比等。

3、进行傅里叶级数分解通过计算机软件对观察到的方波信号进行傅里叶级数分解,得到各次谐波的频率、幅度和相位信息。

4、合成信号根据分解得到的谐波信息,在计算机软件中重新合成信号,并与原始方波信号进行比较。

5、改变信号参数改变方波信号的频率和幅度,重复上述步骤,观察分解与合成结果的变化。

6、非周期信号实验产生一个非周期的脉冲信号,进行傅里叶变换和合成实验。

五、实验结果与分析1、周期方波信号时域波形显示方波具有陡峭的上升和下降沿,占空比固定。

傅里叶级数分解结果表明,方波包含基波和一系列奇次谐波,谐波的幅度随着频率的增加而逐渐减小。

合成的信号与原始方波信号在形状上基本一致,但在细节上可能存在一定的误差,这主要是由于分解和合成过程中的计算精度限制。

2、改变参数的影响当方波信号的频率增加时,谐波的频率也相应增加,且高次谐波的相对幅度减小。

幅度的改变主要影响各次谐波的幅度,而对频率和相位没有影响。

3、非周期脉冲信号傅里叶变换结果显示其频谱是连续的,且在一定频率范围内有能量分布。

实验四、信号的分解与合成实验实验报告(报告人09光信2)

实验四、信号的分解与合成实验实验报告(报告人09光信2)

实验四、信号的分解与合成实验实验报告(报告⼈09光信2)实验四信号的分解与合成实验报告⼀、实验⽬的1、进⼀步掌握周期信号的傅⾥叶级数。

2、⽤同时分析法观测锯齿波的频谱。

3、全⾯了解信号分解与合成的原理。

4、掌握带通滤波器的有关特性测试⽅法及其选频作⽤。

5、掌握不同频率的正弦波相位差是否为零的鉴别和测试⽅法(李沙育图形法)。

⼆、实验原理任何电信号都是由各种不同频率、幅度和初相的正弦波叠加⽽成的。

对周期信号由它的傅⾥叶级数展开式可知,各次谐波为基波频率的整数倍。

⽽⾮周期信号包含了从零到⽆穷⼤的所有频率成分,每⼀频率成分的幅度均趋向⽆限⼩,但其相对⼤⼩是不同的。

通过⼀个选频⽹络可以将信号中所包含的某⼀频率成分提取出来。

对周期信号的分解,可以采⽤性能较佳的有源带通滤波器作为选频⽹络。

若周期信号的⾓频率0w ,则⽤作选频⽹络的N种有源带通滤波器的输出频率分别是0w 、02w 、03w 、04w 、05w ....0N w ,从每⼀有源带通滤波器的输出端可以⽤⽰波器观察到相应谐波频率的正弦波,这些正弦波即为周期信号的各次谐波。

把分离出来的各次谐波重新加在⼀起,这个过程称为信号的合成。

因此对周期信号分解与合成的实验⽅案如图2-7-1所⽰。

本实验中,将被测锯齿波信号加到分别调谐于其基波和各次谐波频率的⼀系列有源带通滤波器电路上。

从每⼀有源带通滤波器的输出端可以⽤⽰波器观察到相应频率的正弦波。

本实验所⽤的被测周期信号是100Hz的锯齿波,⽽⽤作选频⽹络的7种有源带通滤波器的输出频率分别是100Hz、200Hz 、300Hz 、400Hz 、500Hz 、600Hz 、700Hz ,因⽽能从各有源带通滤波器的两端观察到基波和各次谐波。

按照锯齿波的傅⾥叶级数展开式如下所⽰:111111211111f(t)=[sin()sin(2)sin(3)sin(4)sin(5)sin(6)....]23456w t w t w t w t w t w t -+-+-+∏可知,锯齿波的1~7次谐波的幅度⽐应为 1111111::::::234567。

实验四信号的分解与合成实验

实验四信号的分解与合成实验

深圳大学实验报告课程名称:信号与系统
实验项目名称:信号的分解与合成实验学院:生命科学学院
专业:生物技术
指导教师:张坤华
报告人:鲜欣邑学号:2011300054 班级: 1 实验时间:2013-04- 30
实验报告提交时间:2013-05-14
教务部制
送入Y轴,示波器采用X-Y方式显示,观察李沙育图形。

90、1800时,波形分别如图2-2-3当基波与三次谐波相位差为00(即过零点重合)、0
所示。

相位差=0º相位差=90º相位差=180º
图4-3 基波与三次谐波相位的观察
以上是三次谐波与基波产生的典型的李沙育图,通过图形上下端及两旁的波峰个数,确定频率比,即3:1,实际上可用同样的方法观察五次谐波与基波的相移和频率比,其应约为5:1。

实验内容:
1、观察信号分解的过程及信号中所包含的各次谐波。

2、观察由各次谐波合成的信号。

数据处理:
基波三次谐波
五次谐波七次谐波
基波与三次谐波的相位图、幅度比
基波与五次谐波的相位与幅度比
基波与七次谐波的相位、幅度比
基波与各次谐波的合成图形
深圳大学学生实验报告用纸
注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告信号的分解与合成实验报告引言:信号是信息传递的基本单位,它在各个领域中发挥着重要的作用。

在本次实验中,我们将探索信号的分解与合成,以更深入地理解信号的特性和应用。

通过实验,我们希望能够掌握信号的分解与合成方法,并了解其在通信、音频处理等领域中的实际应用。

一、实验目的本次实验的主要目的是通过信号的分解与合成,掌握信号的基本特性和处理方法。

具体目标包括:1. 了解信号的基本概念和分类;2. 掌握信号的分解方法,如傅里叶级数分解;3. 掌握信号的合成方法,如傅里叶级数合成;4. 理解信号的频谱特性和时域特性。

二、实验原理1. 信号的基本概念和分类信号是随时间变化的物理量,可以用数学函数描述。

根据信号的特性,信号可以分为连续信号和离散信号。

连续信号在时间和幅度上都是连续变化的,而离散信号在时间和幅度上都是离散的。

2. 傅里叶级数分解傅里叶级数分解是将周期信号分解为多个正弦和余弦函数的和。

通过傅里叶级数分解,我们可以得到信号的频谱特性,即信号在频域上的分布情况。

傅里叶级数分解的公式为:f(t) = a0 + Σ(an*cos(nωt) + bn*sin(nωt))3. 傅里叶级数合成傅里叶级数合成是将多个正弦和余弦函数按照一定比例合成为一个周期信号。

通过傅里叶级数合成,我们可以根据信号的频谱特性合成出原始信号。

傅里叶级数合成的公式为:f(t) = Σ(cn*cos(nωt) + dn*sin(nωt))三、实验步骤1. 选择一个周期信号作为实验对象,记录信号的周期和幅度;2. 对信号进行采样,得到离散信号;3. 对离散信号进行傅里叶级数分解,得到信号的频谱特性;4. 根据信号的频谱特性,选择合适的正弦和余弦函数进行傅里叶级数合成;5. 比较合成信号与原始信号的相似性,并分析合成误差的原因。

四、实验结果与分析在实验中,我们选择了一个周期为T的正弦信号作为实验对象。

通过采样和傅里叶级数分解,我们得到了信号的频谱特性,发现信号主要由基频和谐波组成。

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告信号的分解与合成实验报告引言:信号是信息传递的基本单位,它在我们日常生活中无处不在。

了解信号的特性和处理方法对于电子通信、信号处理等领域有着重要的意义。

本实验旨在通过信号的分解与合成实验,深入探究信号的本质和处理技术。

一、实验目的本实验旨在通过实际操作,了解信号的分解与合成原理,并通过实验数据分析,探究不同信号类型的特点。

二、实验器材与方法1. 实验器材:示波器、信号发生器、电阻、电容、电感等。

2. 实验方法:a. 信号的分解:将复杂信号通过滤波器进行分解,观察信号的频谱特征。

b. 信号的合成:通过不同信号的叠加,合成新的信号,并观察合成信号的波形和频谱。

三、实验过程与结果1. 信号的分解a. 实验步骤:(1) 将信号发生器输出正弦波信号。

(2) 将正弦波信号输入到滤波器中。

(3) 调节滤波器的参数,观察输出信号的变化。

b. 实验结果:通过调节滤波器的参数,我们可以观察到输出信号的频率范围发生变化。

当滤波器的截止频率与输入信号的频率相等时,输出信号的幅值最大。

这说明滤波器可以将特定频率范围内的信号分离出来。

2. 信号的合成a. 实验步骤:(1) 将信号发生器输出两个不同频率的正弦波信号。

(2) 将两个正弦波信号通过电阻、电容、电感等元件进行叠加。

(3) 观察合成信号的波形和频谱。

b. 实验结果:通过调节叠加信号的幅值和相位差,我们可以观察到合成信号的波形和频谱发生变化。

当两个信号的频率相近且相位差为零时,合成信号的幅值最大。

这说明信号的合成是通过叠加各个频率分量得到的。

四、实验讨论与分析通过本实验,我们深入了解了信号的分解与合成原理,并通过实验数据分析,得出以下结论:1. 信号的分解可以通过滤波器将特定频率范围内的信号分离出来。

这为信号处理提供了重要的基础。

2. 信号的合成是通过叠加各个频率分量得到的,通过调节叠加信号的幅值和相位差,可以得到不同形态的合成信号。

3. 信号的频谱特征对于信号的分解与合成具有重要影响,通过观察频谱可以更好地理解信号的特性。

东南大学模电实验报告-实验四-信号的产生、分解与合成

东南大学模电实验报告-实验四-信号的产生、分解与合成

东南大学电工电子实验中心实验报告课程名称:模拟电子电路实验第四次实验实验名称:信号的产生、分解与合成院(系):自动化学院专业:自动化姓名:某某学号:*****实验室: 101 实验组别:同组人员:实验时间:2017年5月10日评定成绩:审阅教师:实验四信号的产生、分解与合成一、实验目的1.掌握方波信号产生的基本原理和基本分析方法、电路参数的计算方法、各参数对电路性能的影响;2.掌握由运算放大器组成的RC有源滤波器的工作原理,熟练掌握RC有源滤波器的基本参数的测量方法和工程设计方法;3.掌握移相电路设计原理与方法;4.掌握比例加法合成器的基本类型、选型原则和设计方法;5.掌握多级电路的级联安装调试技巧;6.熟悉FilterPro、Multisim软件高级分析功能的使用方法。

二、预习思考1.方波发生电路(Multisim 仿真)(1)图4.1中R W调到最小值时输出信号频率是多少,调到最大值时输出信号频率又是多少。

(2)稳压管为6V,要求输出方波的前后沿的上升、下降时间不大于半个周期的10%,试估算图4.1电路的最大输出频率。

(3)如果两个稳压管中间有一个开路,定量画出输出波形图,如果两个稳压管中间有一个短路呢?(4)简单总结一下,在设计该振荡器时必须要考虑运算放大器的哪些参数。

(1)R w 最小时,T=2.290ms,f=436.7Hz;R w最大时,T=24.4ms,f=41Hz。

实际设计1kHz,5Vp方波发生器电路时应该选择更小的R1,通过调整R1的阻值获得1kHz的输出信号。

(2)实验中使用的Ua741运放,数据手册中指出转换速率SR为0.5V/μS,于是稳压管为6V情况下,∆U=12V,∆t=12/0.5=24Μs,T min=∆t/10%*2=480Μs,可得f max=2.08kHz。

(3)有一个开路:上短路:下短路:(4)运放的电压转换速率;运放的最大输出电流;运放的增益带宽积(高频时可能产生不了能够使稳压管正常工作的电压)。

实验四--信号的产生、分解与合成

实验四--信号的产生、分解与合成

实验四信号的产生、分解与合成【实验内容】设计并安装一个电路使之能够产生方波,并从方波中分离出主要谐波,再将这些谐波合成为原始信号或其他周期信号。

1.基本要求(1)设计一个方波发生器,要求其频率为1kHz,幅度为5V;(2)设计合适的滤波器,从方波中提取出基波和3次谐波;(3)设计一个加法器电路,将基波和3次谐波信号按一定规律相加,将合成后的信号与原始信号比较,分析它们的区别及原因。

2.提高要求设计5次谐波滤波器或设计移相电路,调整各次谐波的幅度和相位,将合成后的信号与原始信号比较,并与基本要求部分作对比,分析它们的区别及原因。

3. 其他部分用类似方式合成其他周期信号,如三角波、锯齿波等。

【实验目的】1.掌握方波信号产生的基本原理和基本分析方法,电路参数的计算方法,各参数对电路性能的影响;2. 掌握滤波器的基本原理、设计方法及参数选择;3. 了解实验过程:学习、设计、实现、分析、总结。

4. 系统、综合地应用已学到的电路、电子电路基础等知识,在单元电路设计的基础上,利用multisim 和FilterPro 等软件工具设计出具有一定工程意义和实用价值的电子电路。

5. 掌握多级电路的安装调试技巧,掌握常用的频率测量方法。

6. 本实验三人一组,每人完成一个功能电路,发挥团队合作优势,完成实验要求。

【报告要求】1. 根据实验内容、技术指标及实验室现有条件,自选方案设计出原理图,分析工作原理,计算元件参数。

(写出理论推导,不能只有图) 非正弦周期信号可以通过Fourier 分解成直流、基波以及与基波成自然倍数的高次谐波的叠加。

本实验需要设计一个高精度的带通滤波器和移相器,组成选频网络,实现方波Fourier 分解的原理性实验,实现方波合成的原理性实验。

简易波形分解与合成由下述四个部分功能电路—周期信号产生电路、波形分解电路(滤波器)、相位调节、幅值调节与合成电路组成。

1. 非正弦周期信号的分解与合成对某非正弦周期信号()f t ,其周期为T ,频率为f ,则可以分解为无穷项谐波之和,即:000112()sin()sin(2)n n n n n n nf t c c t c c f t T πϕπϕ∞∞===++=++∑∑上式表明,各次谐波的频率分别是基波频率0f 的整数倍。

信号的合成与分解实验报告

信号的合成与分解实验报告

信号的合成与分解实验报告
《信号的合成与分解实验报告》
实验目的:通过合成和分解信号的实验,掌握信号的合成和分解原理,加深对信号处理的理解。

实验材料:
1. 信号合成器
2. 示波器
3. 信号分解器
4. 信号处理器
实验步骤:
1. 将信号合成器连接到示波器,调节合成器的频率和幅度,观察示波器上显示的波形变化。

2. 使用信号分解器将合成的信号分解为不同的频率成分,观察分解后的波形变化。

3. 将分解后的信号输入到信号处理器中,对不同频率成分进行处理,观察处理后的波形变化。

实验结果:
通过实验观察和数据分析,我们发现当不同频率和幅度的信号合成时,示波器上显示的波形会随之变化,呈现出复杂的波形图案。

而当合成信号经过分解器分解后,可以得到不同频率成分的波形,通过信号处理器的处理,可以对不同频率成分进行单独处理,实现对信号的精细控制。

实验结论:
通过这次实验,我们深入理解了信号的合成和分解原理,了解了信号处理的基本方法和技术,对信号处理有了更深入的认识。

同时,我们也认识到了信号处理在通信、音频、视频等领域的重要应用,对未来的研究和实践有了更清晰的方向。

总结:
通过这次实验,我们不仅掌握了信号的合成和分解原理,还加深了对信号处理的理解,为今后的学习和研究奠定了坚实的基础。

希望通过这次实验,能够激发更多同学对信号处理领域的兴趣,为科学技术的发展贡献自己的力量。

信号的合成与分解实验报告

信号的合成与分解实验报告

信号的合成与分解实验报告信号的合成与分解实验报告引言:信号是信息传递的基本单位,我们生活中的各种声音、光线、电流等都是信号的表现形式。

了解信号的合成与分解对于我们理解信号传递的过程和原理非常重要。

本实验旨在通过实际操作,探究信号的合成与分解的原理和方法。

实验一:信号的合成在实验室中,我们使用了一个简单的信号发生器和示波器进行实验。

首先,我们选择了两个频率不同的正弦波信号,一个频率为f1,另一个频率为f2。

通过信号发生器将这两个信号合成为一个信号,并将合成后的信号输出到示波器上进行观察。

实验结果显示,合成后的信号在示波器上呈现出频率为f1和f2的两个正弦波信号的叠加形式。

通过调整信号发生器中两个信号的振幅和相位差,我们可以观察到不同形态的合成信号。

这说明信号的合成是通过叠加不同频率、振幅和相位的信号而实现的。

实验二:信号的分解在实验二中,我们使用了一个滤波器和示波器进行信号的分解实验。

首先,我们选择了一个复杂的信号,例如方波信号。

通过信号发生器将方波信号输入到滤波器中,然后将滤波器的输出连接到示波器上进行观察。

实验结果显示,滤波器输出的信号仅包含原始信号中特定频率范围内的成分,而滤波器之外的频率成分则被滤除。

通过调整滤波器的截止频率,我们可以观察到不同频率范围内的信号成分。

这说明信号的分解是通过滤波器选择性地通过或阻断不同频率的信号成分而实现的。

讨论:通过以上两个实验,我们可以得出以下结论:1. 信号的合成是通过叠加不同频率、振幅和相位的信号而实现的。

2. 信号的分解是通过滤波器选择性地通过或阻断不同频率的信号成分而实现的。

3. 信号的合成与分解是信号处理中常用的技术,广泛应用于通信、音频处理等领域。

结论:本实验通过实际操作,探究了信号的合成与分解的原理和方法。

通过信号的合成,我们可以将不同频率、振幅和相位的信号叠加在一起,形成复杂的信号。

而通过信号的分解,我们可以选择性地提取出特定频率范围内的信号成分。

信号的产生、分解与合成

信号的产生、分解与合成

实验四信号的产生、分解与合【实验内容】设计并安装一个电路使之能够产生方波,并从方波中分离出主要谐波,再将这些谐波合成为原始信号或其他周期信号。

1. 基本要求(1)设计一个方波发生器,要求其频率为1kHz,幅度为5V;( 2) 设计合适的滤波器,从方波中提取出基波和 3 次谐波;( 3) 设计一个加法器电路,将基波和3 次谐波信号按一定规律相加,将合成后的信号与原始信号比较,分析它们的区别及原因。

2. 提高要求设计 5 次谐波滤波器或设计移相电路,调整各次谐波的幅度和相位,将合成后的信号与原始信号比较,并与基本要求部分作对比,分析它们的区别及原因。

3. 其他部分用类似方式合成其他周期信号,如三角波、锯齿波等。

【实验目的】1. 掌握方波信号产生的基本原理和基本分析方法,电路参数的计算方法,各参数对电路性能的影响;2. 掌握滤波器的基本原理、设计方法及参数选择;3. 了解实验过程:学习、设计、实现、分析、总结。

4. 系统、综合地应用已学到的电路、电子电路基础等知识,在单元电路设计的基础上,利用multisim FilterPro 等软件工具设计出具有一定工程意义和实用价值的电子电路。

5. 掌握多级电路的安装调试技巧,掌握常用的频率测量方法。

6. 本实验三人一组,每人完成一个功能电路,发挥团队合作优势,完成实验要求。

【实验要求】1. 实验要求:(1) 根据实验内容、技术指标及实验室现有条件,自选方案设计出原理图,分析工作原理,计算元件参数。

(2) 利用EDA软件进行仿真,并优化设计。

(3) 实际搭试所设计电路,使之达到设计要求。

(4) 按照设计要求对调试好的硬件电路进行测试,记录测试数据,分析电路性能指标。

(5) 撰写实验报告。

2. 说明要求先用软件设计并仿真,然后硬件实现。

【教学指导】实验分成原理解析、功能电路设计和仿真、系统设计及仿真、连接电路并调试、实验电路测试验收、撰写研究报告等几个阶段进行。

通过对设计任务中性能指标的理解,由学生自行设计电路和实验方案,经仿真研究后提交实验预习报告 (课前准备) ,教师审核并对关键电路、参数、测量线路进行方案论证后,进入实验室搭试功能电路,并完成实验参数的测量、作品验收。

实验四报告信号的分解与合成实验

实验四报告信号的分解与合成实验

实验四报告:信号的分解与合成实验摘要:信号的分解与合成是信号处理中的重要研究内容之一。

本实验旨在通过实际操作,了解并掌握信号的分解与合成的基本原理和方法。

我们通过对不同类型信号的分解与合成实验,研究了信号的频域分析、傅里叶级数分析、傅里叶变换分析等内容。

实验结果表明,在不同的分析方法下,我们能够准确地还原信号,并从中提取出我们所需的信息。

引言:信号的分解与合成是信号处理与通信领域中的基础工作。

信号分解是将原始信号分解为若干个基频分量的过程,而信号合成则是将这些基频分量按照一定的权重加权叠加得到原始信号。

信号的分解与合成在音频、视频、图像以及通信系统等领域具有广泛的应用。

方法与步骤:1. 实验器材准备:在本次实验中,我们使用了函数发生器、示波器和计算机等仪器设备。

2. 信号的产生和采集:首先,使用函数发生器产生不同类型的信号,如正弦信号、方波信号以及三角波信号。

然后,利用示波器对这些信号进行观测和采集,并将采集到的信号转移到计算机上进行进一步处理。

3. 信号的频域分析:通过使用傅里叶级数展开,我们可以将任意周期函数表示为一系列正弦函数或余弦函数的叠加。

利用计算机上的信号处理软件,我们可以对信号进行频域分析,得到信号的频谱信息。

4. 信号的时域分析:利用计算机上的信号处理软件,我们可以对信号进行时域分析,了解信号在时间轴上的变化规律,如信号的振幅、周期等特征。

5. 信号的傅里叶变换分析:傅里叶变换是一种将信号从时域转换为频域的数学工具。

利用计算机上的信号处理软件,我们可以对信号进行傅里叶变换分析,得到信号的频域表示。

6. 信号的逆变换与合成:在信号分解的基础上,我们可以通过对基频分量进行逆变换,将信号进行合成还原。

通过合成得到的信号与原始信号进行比较,可以验证我们分析和合成信号的准确性。

结果与讨论:实验结果表明,通过信号的分解与合成,我们能够准确地还原出原始信号,并提取到所需的信息。

在频域分析中,我们可以清楚地观察到信号的频谱特征,了解信号的频率分量。

信号的分解与合成实验报告

信号的分解与合成实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除信号的分解与合成实验报告篇一:实验报告二.信号的分解与合成实验二信号的分解与合成时间:第星期课号:院系专业:姓名:学号:座号:=================================================== =========================================一、实验目的1、观察信号波形的分解与合成,加深对信号频谱的理解;2、学会用软件multisim进行信号的分解和合成;二、实验预习1、方波信号是周期性信号,对周期信号进行傅里叶级数分解,(如果方波信号的频率是f)分解后基波信号的频率为多少?各次谐波频率是多少?各次谐波频率与基波频率的关系?。

2、方波信号有偶次谐波吗?为什么?3、熟悉实验指导书第18页图1-24信号分解与合成电路。

参考指导书50Khz方波信号的分解与合成的例子,设计一个30Khz方波信号的分解与合成的电路。

30Khz方波信号的分解与合成的电路参数的要求:(1)五个滤波器的电容值c1?c2?c3?c4?c5?1?F(2)根据公式f?12?Lc计算出,,。

并画出电路图。

三、实验内容1.设计30Khz方波信号分解与合成电路:将30Khz的方波信号分解出一、三、五次谐波;首先在电子工作台上画出待分析的电路。

(电路参考实验指导书第18页图1-24信号分解与合成电路)注意:函数信号发生器的设置:波形选择:方波;频率:30Khz;占空比:50%;信号幅度:1V。

再用示波器分别观测方波信号波形、一、三、五次谐波波形,合成波波形,测量周期,幅度。

2.画波形图:分别画出方波信号波形、一、三、五次谐波波形,合成波五个信号的波形图(时间轴对应),标明周期,幅度。

(注意实验过程中在下面空白处记录波形图,课后把数据整理在坐标纸上并粘贴在此处)3.实验过程中的故障现象及解决方法。

四、思考题篇二:信号分解与合成实验报告实验二信号分解与合成--谢格斯110701336聂楚飞110701324一、实验目的1、观察电信号的分解。

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实验四 信号的分解与合成实验报告
一、 实验目的
1、进一步掌握周期信号的傅里叶级数。

2、用同时分析法观测锯齿波的频谱。

3、全面了解信号分解与合成的原理。

4、掌握带通滤波器的有关特性测试方法及其选频作用。

5、掌握不同频率的正弦波相位差是否为零的鉴别和测试方法(李沙育图形法)。

二、 实验原理
任何电信号都是由各种不同频率、幅度和初相的正弦波叠加而成的。

对周期信号由它的傅里叶级数展开式可知,各次谐波为基波频率的整数倍。

而非周期信号包含了从零到无穷大的所有频率成分,每一频率成分的幅度均趋向无限小,但其相对大小是不同的。

通过一个选频网络可以将信号中所包含的某一频率成分提取出来。

对周期信号的分解,可以采用性能较佳的有源带通滤波器作为选频网络。

若周期信号的角频率0
w ,则用作选频网络的N种有源带通滤波器的输出频率分别是0
w 、
02w 、03w 、04w 、05w .
...
0N w ,从每一有源带通滤波器的输出端可以用示波器观察到相应谐波频率的正弦波,这些正弦波即为周期信号的各次谐
波。

把分离出来的各次谐波重新加在一起,这个过程称为信号的合成。

因此对周期信号分解与合成的实验方案如图2-7-1所示。

本实验中,将被测锯齿波信号加到分别调谐于其基波和各次谐波频率的一系列有源带通滤波器电路上。

从每一有源带通滤波器的输出端可以用示波器观察到相应频率的正弦波。

本实验所用的被测周期信号是100Hz的锯齿波,而用作选频网络的7种有源带通滤波器的输出频率分别是100Hz、200Hz 、300Hz 、400Hz 、500Hz 、600Hz 、700Hz ,因而能从各有源带通滤波器的两端观察到基波和各次谐波。

按照锯齿波的傅里叶级数展开式如下所示:
111111211111f(t)=
[sin()sin(2)sin(3)sin(4)sin(5)sin(6)....]
2
3
4
5
6
w t w t w t w t w t w t -
+
-
+
-
+∏
可知,锯齿波的1~7次谐波的幅度比应为 1111111::::::234567。

其中,
奇次谐波的相位与基波同相,而偶次谐波的相位与基波反相。

各次谐波之间的相位差可以用李沙育图形法测量。

利用运算放大器可以制成加法器,通过加法器将锯齿波分解出来的各次谐波相叠加,可以重新获得锯齿波。

由于锯齿谐波成分比较丰富,按照一定的条件还可以合成为方波等非正弦周期信号。

三、 使用仪器、材料
1、20MHz 双踪示波器一台。

2、信号发生器一台。

3、XPF-4型谐波分析试验仪一套。

四、 实验步骤
(一)用点频法测试带通滤波器的频率特性
(1) 接通XPF-4型谐波分析仪和示波器的电源,拨动“电源”开
关,指示灯亮。

(2)用点频法测量各带通滤波器的幅频特性。

将(外置的)信号发生器产生的频率为100Hz、幅度为1V的正弦波接到滤波器BPF-1输入端,用示波器测量滤波器的输出电压,然后
分别向中心频率0
f 两边偏离,在滤波器的输出端测出其相应的电压值,并将数据填入表2-7-1中。

器的幅频特性曲线,并算出各个带通滤波器的中心频率、带宽和品质因数。

(4)测完带通滤波器的幅频特性之后,撤掉外置的信号发生器信号。

(二) 锯齿波的分解 (接着上面步骤进行)
(5)用示波器观察谐波分析仪输出的锯齿波,检查锯齿波的频率是否在1
00Hz左右。

(6)将谐波分析仪产生的锯齿波接到滤波器的输入端(如图2-7-2所示),要求测量结果填入表2-7-2。

表2-7-2 锯齿波分解的各次谐波幅度测量数据表 (7)验证各高次谐波与基波之间的相位差是否为零。

可用李沙育图形法进行测量,其方法如下。

①基波与同频率的正弦信号相位比较(李沙育相位测量法)。

将图2-7-6中滤波器BPF-1(100)Hz选出的基波(在A点)送入示波器的X轴
(即示波器的CH1通道),再把相位调节器的输出信号(在B点)送入示波器的Y轴(即示波器的CH2通道),再把示波器采用X-Y方式显示,观察李沙育图形,可以调节相位调节器观察它们的相位差。

(注:当X轴和Y轴信号幅度不一致时,在0
90Φ
=时其李沙育图形并不为圆,而是椭圆,且是垂
直椭圆,与0
0090∠Φ∠时的椭圆并不相同。


当两信号相位差为0
0时,波形为一条直线;当两信号差为0
90时,
波形为一个圆;当两信号相位差为00
090∠Φ∠时,波形为椭圆,如图2-7-3所示。

0
090∠Φ∠时:arcsin(
)B A
Φ=
②基波与各高次谐波相位比较(李沙育频率测试法)。

将滤波器BPF-1(100Hz)选出的基波送入示波器的X轴(即示波器的CH1通道),再分别把BPF-2(200Hz)、BPF-3(300Hz)、BPF -4(400Hz )、BPF-5(500Hz )、BPF-6(600Hz )、BPF-7(700Hz )处的高次谐波送入示波器的Y 轴(即示波器的CH2通道),示波器采用X-Y方式显示,观察李沙育图形。

当基波与三次谐波相位差为0
0(即过零点重合)、0
90、0
180时,
波形分别如图2-7-4所示。

以上是三次谐波与基波产生的典型的李沙育图,通过图形上下端及两旁的波峰个数,确定皮率比,即3:1,实际上可用同样的方法观察5次谐波与基波的相移和频比,其比为5:1.
当基波与各高次谐波相位差为0
0(即过零点重合)时,波形分别如
图2-7-5所示。

(三) 锯齿波的合成
五、 实验过程原始记录(数据、图表、计算等)
(1)接通XPF-4型谐波分析仪、信号发生器和示波器的电源,拨动“电源”开关,指示灯亮。

(2)参照图2-7-6,将XPF-4型谐波分析仪产生的频率100o
f Hz 左右,有效值U =2.3V 的矩形波接到滤波器的输入端。

(3)确定各次谐波的相位及幅值(实验仪器的原理方框图2-7-6所示)
①相位调节:先将相位调节旋钮1Φ、2Φ、...、7Φ均逆时针调至0
0,用示波器观察各谐波通过相位调节器之后是否与基波同相。

若不能达到同相的关系,调节相位调节器使之与基波同相。

注:相位调节时,应保持基波相位相对不变,让其他高次谐波的相位与基波相位同相。

②幅度调节:先把正反相选择开关1K 、2K 、...、7K 全部置于“正相”位置,然后将开关1K ‘闭合,其余开关2K ’、...、7K ’全部置于“地”的位置,用数字外用表或示波器测o f ‘
端电压。

调整1A 电位器,使幅度调节器1A 的输出电压(基波成分)为1V(可以是幅度,也可以是有效值);将开关1K ‘置于“地”位置,开关2K ’闭合,调整2A 电位器,使幅度调节器2A 的输出电压为基波电压1/2;以此类推用同样的方法调整3A ~7A 电位器,使相应的幅度调节器的输出电压为基波电压的1/3至1/7。

(4)将锯齿波接入示波器的X轴(即示波器的CH1通道),再把各幅度调节器调好幅度的各次谐波依照要求送入加法器,然后将加法器输出的波形(即基波与各次谐波相叠加的波形)送入示波器的Y 轴(即示波器的CH2通道),观察各高次谐波与基波叠加结果是否与正确图形一致(如图2-7-2所示)。


双波叠加法:把基波分别与3、5、7次谐波进行叠加,在输出端观察
并记录叠加结果(正确图形如图2-7-8所示)。

②多波叠加法:把基波同时与3、5、7次谐波进行叠加(如图2-7-9所
示),在输出端观察并记录叠加结果。

六、实验结果及分析
(1)绘制带通滤波器的幅频特性曲线,并确定滤波器的中心频率、上限频率、下限频率及品质因数。

(2)先在一个坐标系内绘制理论上,锯齿波按傅里叶级数分解的各高次谐波波形。

(3)然后,在另一个坐标系内绘制实验得到的各次谐波的波形,并分析与理论上的情况有什么不同?
(4)分别画出下列合成情况的波形:
①将基波与三次谐波进行合成的波形;
②基波同时与3、5次谐波进行合成的波形;
③基波同时与3、5、7次谐波进行合成的波形;
④基波同时与2、3、、4、5、6、7次谐波进行合成的波形;
(5)画出锯齿波信号分解后,鉴别基波与各高次谐波的李沙育图形。

(6)分析相位、幅值在波形合成中的作用。

(7)根据实验数据画出锯齿波的幅度谱。

(8)按照正确的相位和幅值关系合成一个周期的三角波,记录合成步骤、要
点及其合成信号的波形。

(9)总结实验心得体会及意见。

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