信号与系统实验指导书
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实验一信号波形的观察和测试一、实验目的1.学习示波器、函数发生器和万用电表的使用方法。
2.学会用示波器测量信号的周期和频率。
3.学会用示波器测量, 直流信号, 正弦交流信号的叠加。
二、实验原理1.直流, 正弦交流, 三角波,方波是常用的电信号, 可由直流稳压电源, 函数发生器提供, 如下图1-1所示, 这些波形都能用示波器进行观察。
图1-1 用示波器观察波形2.直流电的主要参数是幅度V或I, 用万用表测试最方便,但直流电压的幅度也可用示波器测量。
当需要测定信号中直流分量时, 可将输入耦合方式开关置“DC”, 这时仅显示信号中的直流分量波形,从示波器Y轴就能读出直流分量的幅度。
正弦交流电的主要参数是振幅(V m,I m), 周期T, 频率f和初相角, 它们都可以用示波器进行测定, 从示波器Y轴(垂直)刻度尺可读得被测波形的幅度, 从X轴(水平)刻度尺可读得被测波形的周期。
测试信号幅度的常用仪器有万用表, 晶体管毫伏表和示波器。
应注意用万用表和毫伏表测交流电时, 读书都是有效值,它们的测量对象, 仅限于正弦交流电, 测量误差会受到信号的频率和波形失真程度的影响。
因此不要用万用表和毫伏表去测量方波, 三角波的幅度.除非对读数进行必要的修正。
万用毫伏表示波器测试正弦家六电压的性能比较如表2-10-1所示。
三、实验内容1、信号的观察及幅度的测定:按图1-2方式连接函数信号发生器, 示波器, 晶体管毫伏表和万用表。
图1-2 信号的测量a.信号发生器产生100HZ, 1500Hz, 5kHz三种不同频率的正弦信号, 幅度自定。
要求调节示波器在荧光屏上观察到一个或若干个完整波形, 务必使图形清晰和稳定。
从Y轴刻度读出被测信号幅度, 并与万用电表读数相比较。
结果填表1-1。
表1-1b.信号发生器产生400Hz正弦信号,方波和三角波, 调节示波器使波形稳定, 从Y轴刻度读出被测信号幅度, 并与万用电表读数相比较。
结果填表1-2。
信号与系统实验指导手册山东大学控制科学与工程学院2005-1-26目录实验一 信号的产生与运算-------------------------------------------2 实验二 离散线性不变系统分析---------------------------------------8 实验三 周期信号的傅立叶级数表示----------------------------------11 实验四 离散时间傅立叶变换----------------------------------------12 实验五 连续时间系统分析------------------------------------------16 实验六 采样与重建------------------------------------------------17实验一 信号的产生与运算一、 信号的产生1.内容:产生并画出以下信号:a、单位冲击函数b、单位阶跃函数c、正弦波d、周期三角波和锯齿波e、周期方波程序:a、 subplot(2,3,1); %将图片分为2行3列6部分,在第一部分显示stem(0,1); %在零点画离散信号,幅度为一title('单位冲激信号')b、 subplot(2,3,2);x=-10:0.01:10; %x范围为-10到10,步长为0.01y=(x>=0);plot(x,y) ; %按上述程序要求画出连续信号坐标为(x,y)axis([-10,10,0,2]); %显示坐标范围为横坐标-10至10,纵坐标0至2title('单位阶跃信号')c、subplot(2,3,3);x=-pi:pi/20:pi;plot(x,sin(x));title('正弦波')d、subplot(2,3,4);x=-2*pi:0.01:2*pi;plot(x,sawtooth(x,0.5));title('周期三角波')e、subplot(2,3,5);x=-2*pi:0.01:2*pi;plot(x,sawtooth(x,1));title('周期锯齿波')f、subplot(2,3,6);x=-3*pi:0.01:3*pi;plot(x,square(x));axis([-10,10,0,2]);title('周期方波')图像:-10100.20.40.60.81单单单单单单-1001000.511.52单单单单单单-505-1-0.500.51正正正-1-0.500.51周周周周正-1-0.500.51周周周周正00.511.52周周周正2.内容:产生并画出以下离散序列:a 、离散正余弦序列:100),5.0sin(2)3/1.0cos(3)(≤≤++=n n n n x πππb 、单位采样序列⎩⎨⎧≠==−3,03,1)3(n n n δ c 、单位阶跃序列⎩⎨⎧<≥=−3,03,1)3(n n n ud 、实数指数序列100,)9.0()(≤≤=n n x n程序:function[x]=impseq(n0,n1,n2)%产生单位采样序列 n=[n1:n2]; x=[(n-n0)==0];function[x,n]=stepseq(n0,n1,n2)%产生单位阶跃序列 n=[n1:n2]; x=[(n-n0)>=0];a. subplot(2,2,1);n=[0:10];x=3*cos(0.1*pi*n+pi/3)+2*sin(0.5*pi*n); stem(n,x) grid ontitle('离散余弦序列')b. subplot(2,2,2);x=impseq(3,0,10); stem(n,x); grid on;title('单位采样序列')c. subplot(2,2,3);x= stepseq(3,0,10); stem(n,x); grid on;title('单位阶跃序列')d. subplot(2,2,4);n=[0:10];x=(0.9).^n;stem(n,x) grid ontitle('实数指数序列')图像:510离离离正离离单单单单离离单单单单离离实实实实离离4.内容:产生复数值信号:1010,)()3.01.0(≤≤−=+−n e n x n j在四个子图中画出其幅度、相位、实部和虚部的波形。
信号与线性系统分析实验指导书山东理工大学电气与电子工程学院目录实验一、50Hz非正弦周期信号的分解与合成 (2)实验二、三无源和有源滤波器 (6)实验四、抽样定理 (11)实验一、50Hz非正弦周期信号的分解与合成一、试验目的1、用同时分析法观测50Hz非正弦周期信号的频谱,并与其傅立叶级数各项的频率与系数作比较。
2、观测基波和其谐波的合成。
二、实验设备1、信号与系统实验箱TKSS-A型或TKSS-B型或TKSS-C型。
2、双踪示波器三、原理说明1、一个非正弦周期函数可以用一系列频率成整数倍的正弦函数来表示,其中与非正弦具有相同频率的成分称为基波或一次谐波,其它成分则根据其频率为基波频率的2、3、4…、n等倍数分别称为二次、三次、四次…、n次谐波,其幅度将随谐波次数的增加而减少,直至无穷小。
2、不同频率的谐波可以合成一个非正弦周期波,反过来,一个非正弦周期波也可以分解为无限个不同频率的谐波成分。
3、一个非正弦周期函数可用傅立叶级数来表示,级数各项系数之间的关系可用各个频谱来表示,不同的非正弦周期函数具有不同的频谱图,各种不同波形及其傅氏级数表达式见表1-1,方波频谱图如图1-1表示。
图1-1 方波频谱图表1-1 各种不同波形的傅立叶级数表达式1、方波⎪⎭⎫⎝⎛ΩΩ+Ω+Ω+Ω=t n n t t t t u t u m sin 17sin 715sin 513sin 31sin 4)( π 2、三角波⎪⎭⎫⎝⎛+Ω+Ω-Ω=t t t u t u m 5sin 2513sin 91sin 8)(2π 3、半波⎪⎭⎫⎝⎛+Ω-Ω-Ω+=t t t u t u m 4cos 151cos 31sin 4212)(ππ 4、全波⎪⎭⎫ ⎝⎛+Ω-Ω-Ω-=t t t u t u m 6cos 3514cos 1512cos 31214)(π 5矩形波⎪⎭⎫⎝⎛+Ω+Ω+Ω+=t T u t T u t T u u Tu t u m m m m m3cos 3sin 312cos 2sin 21cos sin2)(τττπτ 实验装置的结构如图1-2所示图1-2 信号分解与合成实验装置结构框图图中LPF 为低通滤波器,可分解出非正弦周期函数的直流分量。
信号与系统实验指导书“信号与系统实验”是与“信号与系统”课程理论教学相配套而开设的计算机仿真实验课程,其目的在于实现在可视化的交互式实验环境中,以计算机为辅教学手段,以科技应用软件MATLAB 为实验平台,辅助学生完成“信号与系统”课程中的数值分析、可视化建模及仿真调试,同时将“信号与系统”课程教学中难点、重点及部分课后练习,通过计算机来进行可视化的设计、调试和分析,从而将学生从繁杂的手工运算中解脱出来,把更多的时间和精力用于对信号与系统基本分析方法和原理的理解和应用上,培养学生主动获取知识和独立解决问题的能力,为学习后继专业课打下坚实的基础。
实验教学基本要求:1、熟悉MATLAB 的运行环境及基本操作命令,根据实验要求,认真完成基本数值算法的设计、编程、上机调试,分析运行结果,书写实验报告。
2、掌握用MATLAB 对连续与离散信号进行可视化表示的方法,信号的时域运算、变换及MATLAB 实现方法,学会应用MATLAB 对常用信号进行时域特性分析及波形绘制。
3、掌握用MATLAB 对线性系统的时域特性进行分析的基本方法。
4、掌握利用MATLAB 对周期信号进行频谱分析的实现方法,重点掌握周期信号的频谱与信号周期及其时域宽度的变化规律。
5、掌握利用MATLAB 对连续信号进行频域特性分析的基本方法,重点掌握傅里叶变换的符号实现、傅里叶变换的数值近似、傅里叶变换性质以及信号频谱分析的MATLAB 实现方法。
6、掌握应用MATLA 进行连续系统频域分析的基本实现方法,重点掌握系统频率响应、幅频响应、相频响应曲线的绘制,系统的频率特性分析的MATLAB 实现方法。
7、掌握应用MATLAB 对连续系统进行复频域分析的基本方法,重点掌握拉普拉斯变换的三维可视化表现、连续系统的零极点图的绘制及拉普拉斯逆变换的MATLAB 实现方法。
实验一 MATLAB 程序入门和基础应用一、实验名称MATLAB 程序入门和基础应用二、实验目的1.学习Matlab仿真软件的基本使用方法;2.了解Matlab的数值计算,符号运算,可视化功能;3. Matlab程序设计入门三、实验原理MATLAB如今已经被广泛地应用于各个领域中,是当今世界上最优秀的数值计算软件。
实验一 抽样定理一、实验目的:1 了解电信号的采样方法与过程以及信号恢复的方法。
2验证抽样定理,加深对抽样定理的认识和理解。
二、原理说明:离散时间信号可以从离散信号源获得,也可以从连续时间信号经抽样而获得。
抽样信号fs (t )可以看成是连续信号f (t )和一组开关函数s (t )的乘积。
即:)()()(t s t f t f s ⨯=如图1-1所示。
Ts 为抽样周期,其倒数fs=1/Ts 称为抽样频率。
图1-1 对连接时间信号进行的抽样对抽样信号进行傅立叶分析可知,抽样信号的频谱包含了原连续信号以及无限个经过平移的原信号频谱。
平移后的频率等于抽样频率fs 及其各次谐波频率2fs ,3fs ,4fs ,5fs ……。
当抽样信号是周期性窄脉冲时,平移后的频谱幅度按()xx sin 规律衰减。
抽样信号的频谱是原信号频谱的周期性延拓,它占有的频带要比原信号的频谱宽很多。
正如测得了足够的实验数据以后,我们可以在坐标纸上把一系列数据点连接起来,得到一条光滑的曲线一样,抽样信号在一定条件下也可以恢复为原信号。
只要用一个截止频率等于原信号频谱中最高频率f max 的低通滤波器,滤除高频分量,经滤波后得到的信号包含了原信号频谱的全部内容,故在低通滤波器的输出可以得到恢复后的原信号。
(a )连续信号的频谱(b )高抽样频率时的抽样信号及频谱(不混叠)(c )低抽样频率时的抽样信号及频谱(混叠)图1-2 冲激抽样信号的频谱图但原信号得以恢复的条件是fs>2B,其中fs为抽样频率,B为原信号占有的频带宽度。
而f min=2B为最低的抽样频率,又称为“奈奎斯特抽样率”。
当fs<2B时,抽样信号的频谱会发生混叠,从发生混叠后的频谱中,我们无法用低通滤波器获得原信号频谱的全部内容。
在实际使用中,仅包含有限频谱的信号是极少的,因此即使fs =2B,恢复后的信号失真还是难免的。
图1-2画出了当抽样频率fs>2B(不混叠时)及fs<2B (混叠时)两种情况下冲激抽样信号的频谱图。
实验一 滤波器一 实验目的1 了解无源和有源滤波器的种类、基本结构及其特性;2 对比并研究无源滤波器和有源滤波器的滤波特性; 二 原理说明1.滤波器的作用是对输入信号的频率具有选择性。
滤波器的种类很多,但总的来说,可分为两大类,即经典滤波器和现代滤波器。
经典滤波器可分为四种,即低通(LP )、高通(HP )、带通(BF )、带阻(BS )滤波器。
图1-1分别给出了四种滤波器的理想幅频响应。
图1-1 四种滤波器的理想幅频特性2 滤波器可认为是一个二端网络,可用图1-2的模型来描述。
其幅频特性和相频特性可由下式反映: . .H (j ω) =U2/U1=A(ω)∠θ(ω)H (j ω)为网络函数,又称为传递函数。
三 预习练习1预习滤波器的有关内容和原理;2 预习运算放大器的相关知识及用运算放大器构成滤波器的方法;3 推导各类滤波器的网络函数。
(b )高通滤波器(c) 带通滤波器(a) 低通滤波器0 fc f(d) 带阻滤波器0 fcl f0 fch f图1-2 滤波器四实验步骤及内容1 用实验导线按图1-3构造滤波器:(a) 无源低通滤波器 (b) 有源低通滤波器(c) 无源高通滤波器 (d) 有源高通滤波器(e) 无源带通滤波器 (f) 有源带通滤波器(g)无源带阻滤波器(h)有源带阻滤波器图1-3 各种滤波器的实验电路图2 测试各无源和有源滤波器的幅频特性:例1:测试RC无源低通滤波器的幅频特性。
实验电路如图1-3(a)所示。
实验时,打开函数信号发生器,使其输出幅度为1V的正弦信号,将此信号加到滤波器的输入端,在保持正弦信号输出幅度不变的情况下,逐渐改变其频率,用交流电压表测量滤波器输出端的电压U2。
每当改变信号源频率时,例2:测试RC有源低通滤波器的幅频特性。
实验电路如图1-3(b)所示。
放大系数K=1。
实验时,打开函数信号发生器,使其输出幅度为1V的正弦信号,将此信号加到滤波器的输入端,在保持正弦信号输出幅度不变的情况下,逐渐改变其频率,用交流电压表测量滤波器输出端的电压U2。
第一章功能模块操作说明实验一函数信号发生器一、实验目的1、了解函数信号发生器的操作方法。
2、了解单片多功能集成电路函数信号发生器的功能及特点。
3、熟悉信号与系统实验箱信号产生的方法。
二、实验内容1、用示波器观察输出的三种波形。
2、调其中电位器、拨位开关,观察三种波形的变化,了解其中的一些极限值。
三、实验原理1、MAX038的原理MAX038是单片精密函数信号产生器,它用±5V电源工作,基本的振荡器是一个交变地以恒流向电容器充电和放电的驰张振荡器, 同时产生一个三角波和矩形波。
通过改变COSC 引脚的外接电容和流入IIN引脚的充放电电流的大小来控制输出信号频率,频率范围为0.1Hz~20MHz。
流入IIN 的电流由加到FADJ 和DADJ 引脚上的电压来调制, 通过此两引脚可用外接电压信号调整频率和占空比。
MAX038 内部有一个正弦波形成电路把振荡器的三角波转变成一个具有等幅的低失真的正弦波。
三角波、正弦波和矩形波输入一个多路器。
两根地址线A0和A1从这三个波形中选出一个, 从OUT引脚输出2V(峰锋值)振幅的信号。
三角波又被送到产生高速矩形波的比较器 (由SYNC 引脚输出),它可以用于其它的振荡器, SYNC 电路具有单独的电源引线因而可被禁止。
另外, PDI、PDO 引脚分别是相位检波器的输入和输出端, 本信号源没有使用。
2、MAX038的管脚图及管脚功能图1-1-2 MAX038的管脚图3、实验电路如图1-1-3所示:图1-1-3 MAX038实验电原理图四、实验步骤1、接上电源线,按下船形开关、电源开关及该模块电源开关S1201、S1202,使其“输出”为方波,通过调整电位器“占空比调节”,使方波的占空比达到50%(当MAX038的第7脚电压DADJ为0V时,方波的占空比为50%)。
(注:“波形选择”开关K1201和K1202用于选择“方波”、“三角波”、“正弦波”,当K1201和K1202拨到左边时,输出方波,当K1201拨到右边且K1202拨到左边时,输出三角波;当K1201和K1202拨到右边时,输出正弦波。
信号与系统实验指导书实验一基本信号的产生与运算一、实验目的学习使用MATLAB产生基本信号、绘制信号波形、实现信号的基本运算。
二、实验原理MATLAB提供了许多函数用于产生常用的基本信号:如阶跃信号、脉冲信号、指数信号、正弦信号和周期方波等等。
这些信号是信号处理的基础。
1.连续信号的产生(1)阶跃信号产生阶跃信号)(t u的MATLAB程序如下,运行结果如图1-1所示。
t=-2:0.02:6;x=(t>0);plot(t,x);axis([-2,6,0,1.2]);图1-1 阶跃信号(2)指数信号产生随时间衰减的指数信号t e=2)(的MATLAB程序如下,运行结果如图x-t1-2所示。
t=0:0.001:5;x=2*exp(-1*t);plot(t,x);图1-2 指数信号(3)正弦信号利用MATLAB提供的函数cos和sin可产生正弦和余弦函数。
产生一个幅度的正弦信号的MATLAB程序如下,运行结果如图为2,频率为4Hz,相位为61-3所示。
f0=4;w0=2*pi*f0;t=0:0.001:1;x=2*sin(w0*t+pi/6);plot(t,x);图1-3 正弦信号(4)矩形脉冲信号函数rectpulse(t)可产生高度为1、宽度为1、关于t=0对称的矩形脉冲信号;函数rectpulse(t,w) 可产生高度为1、宽度为w、关于t=0对称的矩形脉冲信号。
产生高度为1、宽度为4、延时2秒的矩形脉冲信号的MATLAB 程序如下,运行结果如图1-4所示。
t=-2:0.02:6;x=rectpuls(t-2,4);plot(t,x);axis([-2,6,0,1.2]);图1-4 矩形脉冲信号(5)周期方波函数square(w0*t)产生基本频率为w0的周期方波。
函数square(w0*t,DUTY)产生基本频率为w0、占空比DUTY=100τ的T/*周期方波。
τ为一个周期中信号为正的时间长度。
信号与系统实验指导书目录实验1非正弦信号的谐波分解 (1)实验2波形的合成 (6)实验3无源和有源滤波器 (8)实验4开关电容滤波器 (12)实验5抽样定理 (16)实验一非正弦信号的谐波分解一、实验目的1、掌握利用傅氏级数进行谐波分析的方法。
2、学习和掌握不同频率的正弦波相位差的鉴别与测试方法,并复习李沙育图形的使用方法。
3、掌握带通滤波器的有关测试。
二、预习要求1、阅读实验指导书的相关内容。
2、复习教材中非正弦交流电章、节的相关内容。
3、复习高等数学中傅里叶三角级数的原理,以及它在谐波分析中的应用、测量方法。
4、复习带通滤波器的原理及实验方法。
三、实验仪器1、双踪示波器2、TPE—SS1型或SS2型实验箱(1型还需频率计和交流毫伏表)四、实验原理1、在电力电子系统中最常用的是正弦交流信号,对电路的分析中均以之作为基础。
然而,电子技术领域中常遇到另一类交流电,虽是周期波,却不是正弦量,统称为非正弦周期信号,常见的有方波、锯齿波等等。
它们对电路产生的影响比单频率的正弦波复杂得多,即使在最简单的线性电路中,也无法使用相量模型或复频域分析法,而必须去解形式复杂的微积分方程,十分麻烦。
为求简化,是否可将其转化成正弦波呢?高等数学的傅里叶解析给了肯定的答案。
2、傅里叶解析认为任意一个逐段光滑的周期函数()x f均可分解出相应的f,在每一个间断点收敛于函三角级数,且其级数在每一连续点收敛于()x数()x f 的左右极限的平均值。
反映到电子技术领域中,就是说任意一个非正弦交流电都可以被分解成一系列频率与它成整数倍的正弦分量。
也就是说我们在实际工作中所遇到的各种波形的周期波,都可以由有限或无限个不同频率的正弦波组成。
3、一个非正弦周期波可以用一系列频率与之成整数倍的正弦波来表示。
反过来说,也就是不同频率的正弦波可以合成一个非正弦周期波。
这些正弦波叫做非正弦波的谐波分量,其中频率与之相同的成分称为基波或一次谐波。
实验要求 (2)概述 (3)实验一常用信号的分类与观察 (9)实验二信号的基本运算单元 (13)实验三信号的合成 (17)实验四线性时不变系统 (20)实验五信号的抽样与恢复(PAM) (23)实验要求1.实验前必须充分预习,完成指定的预习任务。
预习要求如下:1)认真阅读实验指导书,分析、掌握实验电路的工作原理。
2)完成各实验“预备知识”中指定的内容。
3)熟悉实验任务。
4)复习实验中所用各仪器的使用方法及注意事项。
5)每次实验前写好实验预习报告。
2.使用仪器和实验箱前必须了解其性能、操作方法及注意事项,在使用时应严格遵守。
3.实验时接线要认真,相互仔细检查,确定无误才能接通电源。
4.实验时应注意观察,若发现有破坏性异常现象(例如有元件冒烟、发烫或有异味)应立即关断电源,保持现场,报告指导教师。
找出原因、排除故障,经指导教师同意再继续实验。
5.实验过程中需要改接线时,应关断电源后才能拆、接线。
6.实验过程中应仔细观察实验现象,认真记录实验结果(数据、波形、现象) 。
所记录的实验结果经指导教师审阅签字后再拆除实验线路。
7.实验结束后,必须关断电源、拔出电源插头,将仪器、设备、工具、导线等按规定整理,并将凳子摆放整齐。
8.实验后每个同学必须按要求独立完成实验报告。
概述1.1 电路组成概述在ZH5004“信号与系统”实验箱中,主要由以下功能模块组成:1、基本运算单元;2、信号的合成;3、线性时不变系统;4、零输入响应与零状态响应;5、二阶串联谐振、二阶并联谐振;6、有源与无源滤波器;7、PAM传输系统8、FDM传输系统;9、PAM抽样定理;10、二阶网络状态矢量;11、RC振荡器12、一阶网络13、二阶网络;14、反馈系统应用15、二次开发16、信号产生模块在“信号与系统”实验箱中,电源插座与电源开关在机箱的后面,电源模块在实验平台电路板的下面,它主要完成交流 220V到+5V、+12V、-12V的直流变换,给整个硬件平台供电。
信号与系统实验指导书电子信息工程系信号与系统综合实验指导书目录信号与系统实验箱简介 (2)实验一信号源实验 (5)实验二周期矩形脉冲信号的分解 (7)实验三周期矩形脉冲信号的合成 (12)实验四相位对波形合成的影响 (15)实验五抽样定理与信号恢复 (17)1信号与系统综合实验指导书2 信号与系统实验箱简介一、信号与系统模块组成介绍实验箱自带实验所需的电源、信号发生器、扫频信号源、数字交流毫伏表、数字频率计,其中数字交流毫伏表和数字频率计均采用自行设计电路,而不是像传统实验箱那样采用通用的表头,让仪表部分充分与本实验系统相配合。
实验箱采用了DSP 数字信号处理新技术,将模拟电路难以实现或实验结果不理想的“信号分解与合成”、“信号卷积”等实验得以准确地演示,并能生动地验证理论结果;可系统地了解并比较无源、有源、数字滤波器的性能及特性,学会数字滤波器的设计与实现。
该实验系统由以下模块组成:1、 电源输入模块2、信号源模块3、毫伏表4、频率计5、主机接口与二次开发区6、CPLD 可编程和数字信号处理器模块2、 一阶电路暂态响应模块8、二阶电路传输特性模块9、二阶网络状态轨迹模块信号与系统综合实验指导书10、阶跃响应与冲激响应模块11、抽样定理模块12、模拟滤波器模块13、基本运算单元与连续系统的模拟模块14、信号分解与合成和信号卷积实验模块15、无失真传输模块16、二阶网络的系统模拟模块17、系统相平面分析模块(选配)18、极点对频响特性的影响模块(选配)19、频分复用模块(选配)二、相关实验模块介绍3、电源输入模块此模块位于实验平台的右上角部分,分别提供+12v、+5v、-12 v、-5 v的电源输出。
4组电源对应4个发光二极管,电源输出正常时对应的发光二极管则亮。
4、信号源模块(见实验一)5、毫伏表毫伏表可测量交直流信号的峰峰值,测量幅度范围为0-20V。
S201:选择测量交流信号或直流信号。
S202:选择被测量的对象是信号源单元的正弦波、方波或外部输入信号。
信号与系统实验指导书实验一:信号与系统实验指导书实验目的:本实验旨在通过对信号与系统的实际应用,加深对信号与系统理论知识的理解和掌握程度。
具体实验目标如下:1. 学习使用示波器和信号发生器进行信号的产生与观测;2. 熟悉信号与系统实验中常用的信号类型,如正弦信号、方波信号等;3. 掌握信号的频谱分析方法,如傅里叶变换和功率谱估计;4. 理解系统的时域和频域特性,如冲激响应、单位脉冲响应和传递函数。
实验器材:1. 示波器(型号:XXXX)2. 信号发生器(型号:XXXX)3. 实验信号源(型号:XXXX)4. 电缆、连接线等实验辅助器材实验步骤:注意:在进行实验之前,请确保所有仪器设备连接正确,且电源线接地良好。
第一步:信号发生与观测1. 将信号发生器的输出端与示波器的输入端连接,在信号发生器上选择合适的信号类型和频率进行输出。
2. 调节示波器的触发模式和水平控制,使得信号在示波器屏幕上显示清晰。
3. 改变信号发生器的输出参数,观察示波器上信号的变化,并记录观测结果。
第二步:信号频谱分析1. 使用信号发生器产生一个频率为f的正弦信号,并将信号输入示波器。
2. 切换示波器的测量模式为频谱分析模式,选择傅里叶变换作为频谱分析方法。
3. 记录示波器上显示的频谱图像,并分析频谱图像中各谐波分量的相对强度和频率。
第三步:系统时域特性测量1. 使用信号发生器产生一个单位冲激信号,并将信号输入系统。
2. 通过示波器观测系统的响应信号,并记录系统对单位冲激信号的响应情况。
3. 切换示波器的触发模式,选择单次触发模式,以便更好地观察系统的响应。
第四步:系统频域特性测量1. 使用信号发生器产生一个频率为f的正弦信号,并将信号输入系统。
2. 通过示波器观测系统的输出信号,并记录观测结果。
3. 将示波器的触发模式设置为频谱分析模式,进行系统输出信号的频谱分析。
4. 根据频谱分析结果,分析系统在不同频率下的增益特性和相位特性。
信号与系统实验讲义吴光永编重庆文理学院电子电气学院二○○九年十月实验一 函数信号发生器一、实验目的1、了解函数信号发生器的操作方法。
2、了解单片多功能集成电路函数信号发生器的功能及特点。
3、熟悉信号与系统实验箱信号产生的方法。
二、实验内容1、用示波器观察输出的三种波形。
2、调其中电位器、拨位开关,观察三种波形的变化,了解其中的一些极限值。
3、熟悉其中的极限值,便于后面的实验,因为信号源是后面用的最多的。
三、预备知识阅读原理说明部分有关ICL8038的资料,熟悉管脚的排列及其功能。
四、实验仪器1、20M 双踪示波器一台。
2、信号与系统实验箱一台。
五、实验原理1、ICL8038是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图1-1-1所示。
它由恒流源1I 和2I 、电压比较器A 和B 、触发器、缓冲器和三角波变正弦波电路等组成。
外接电容C 由两个恒流源充电和放电,电压比较器A 、B 的阀值分别为电源电压(指EE cc U U +)的2/3和1/3。
恒流源1I 和2I 的大小可通过外接电阻调节,但必须12I I >。
当触发器的输出为低电平时,恒流源2I 断开,恒流源1I 给C 充电,它的两端电压UC 随时间线性上升,当UC 达到电源电压的2/3时,电压比较器A 的输出电压发生跳变,使触发器输出由低电平变为高电平,恒流源C 接通,由于12I I > (设122I I =),恒流源2I 将电流21I 加到C 上反充电,相当于C 由一个净电流I 放电,C 两端的电压UC 又转为直线下降。
当它下降到电源电压的1/3时,电压比较器B 的输出电压发生跳变,使触发器的输出由高电平跳变为原来的低电平,恒流源2I 断开,1I 再给C 充电,…如此周而复始,产生振荡。
若调整电路,使122I I =,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由管脚⑨输出方波信号。
C 上的电压C U 上升与下降时间相等时为三角波,经电压跟随器从管脚③输出三角波信号。
实验一 零输入响应零状态响应一、实验目的1、掌握电路的零输入响应。
2、掌握电路的零状态响应。
3、学会电路的零状态响应与零输入响应的观察方法。
二、实验内容1、观察零输入响应的过程。
2、观察零状态响应的过程。
三、实验仪器1、信号与系统实验箱一台(主板)。
2、系统时域与频域分析模块一块。
3、20MHz 示波器一台。
四、实验原理1、零输入响应与零状态响应: 零输入响应:没有外加激励的作用,只有起始状态(起始时刻系统储能)所产生的响应。
零状态响应:不考虑起始时刻系统储能的作用(起始状态等于零)。
2、典型电路分析:电路的响应一般可分解为零输入响应和零状态响应。
首先考察一个实例:在下图中由RC 组成一电路,电容两端有起始电压Vc(0-),激励源为e(t)。
图2-1-1 RC 电路则系统响应-电容两端电压:1()01()(0)()ttt RCRCC c V t eV e e d RC -τ=-+ττ⎰ 上式中第一项称之为零输入响应,与输入激励无关,零输入响应(0)t RCc e -是以初始电压值开始,以指数规律进行衰减。
第二项与起始储能无关,只与输入激励有关,被称为零状态响应。
在不同的输入信号下,电路会表征出不同的响应。
五、实验步骤1、把系统时域与频域分析模块插在主板上,用导线接通此模块“电源接入”和主板上的电源(看清标识,防止接错,带保护电路),并打开此模块的电源开关。
2、系统的零输入响应特性观察(1)接通主板上的电源,同时按下此模块上两个电源开关,将“时域抽样定理”模块中的抽样脉冲信号(SK1000用于选择频段,“频率调节”用于在频段内的频率调节,“脉宽调节”用于脉冲宽度的调节,以下实验都可改变以上的参数进行相关的操作),通过导线引入到“零输入零状态响应”的输入端。
(2)用示波器的两个探头,一个接输入脉冲信号作同步,一个用于观察输出信号的波形,当脉冲进入低电平阶段时,相当于此时激励去掉,即在低电平时所观察到的波形即为零输入信号。
实验一常用信号分类与观察一、实验目的1、观察常用信号的波形,了解其特点及产生方法。
2、学会用示波器测量常用波形的基本参数,了解信号及信号的特性。
二、实验内容1、了解几种常用典型信号的解析式及时域波形。
2、观察这些信号的波形,思考可以从那几个角度观察分析这些信号的参数。
三、实验仪器1、信号与系统实验箱一台(主板)。
2、20MHz双踪示波器一台。
四、实验原理信号可以表示为一个或多个变量的函数,在这里仅对一维信号进行研究,自变量为时间。
常用信号有:指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、抽样信号、钟形信号、脉冲信号等。
1、指数信号:指数信号可表示为()atf t Ke。
对于不同的a取值,其波形表现为不同的形式,如图1-1所示:图1-1 指数信号2、指数衰减正弦信号:其表达式为(0)()sin()(0)att f t Ket t ω-<⎧=⎨>⎩,其波形如图1-2所示:图1-2 指数衰减正弦信号3、抽样信号:其表达式为:sin ()a t S t t=。
()a S t 是一个偶函数,t =±π,±2π,…,±n π时,函数值为零。
该函数在很多应用场合具有独特的运用。
其信号如图1-3所示:图1-3 抽样信号4、钟形信号(高斯函数):其表达式为:()2t f t Eeτ⎛⎫- ⎪⎝⎭=,其信号如图1-4所示:图1-4钟形信号5、脉冲信号:其表达式为)()()(T t u t u t f --=,其中)(t u 为单位阶跃函数。
6、方波信号:信号周期为T ,前2T 期间信号为正电平信号,后2T期间信号为负电平信号。
五、实验步骤常规信号是由DSP 产生,并经过D/A 后输出,按以下步骤,分别观察各信号。
预备工作:将开关S401——S408置为OFF (on 为闭合,off 为断开)。
将拨号开关SW601置为“0001”(开关拨上为1,拨下为0), 打开实验箱电源,按下复位键S601。
信号与系统实验指导书电子科技大学通信学院朱学勇潘晔刘斌崔琳莉黄扬洲徐胜目录第一部分信号与系统实验总体介绍 (1)第二部分实验设备介绍 (2)2.1信号与系统实验板的介绍 (2)2.2PC机端信号与系统实验软件介绍 (5)2.3实验系统快速入门 (6)第三部分信号与系统硬件实验 (8)实验项目一:线性时不变系统的脉冲响应 (8)实验项目二:连续周期信号的分解与合成 (12)实验项目三:连续系统的幅频特性 (17)实验项目四:连续信号的采样和恢复 (21)第四部分信号与系统软件实验 (28)实验项目五:表示信号与系统的MATLAB函数、工具箱 (28)实验项目六:离散系统的冲激响应、卷积和 (34)实验项目七:离散系统的转移函数,零、极点分布 (38)第一部分信号与系统实验总体介绍一、信号与系统实验的任务通过本课程的实验,应加深学生对信号与系统的分析方法的掌握和理解,切实增强学生理论联系实际的能力。
二、信号与系统实验简介本课程实验包含硬件、软件共七个实验项目,教师可以选择开出其中某些实验项目。
单套实验设备包括:硬件:信号系统与DSP实验箱、微型计算机(PC);软件:PC机端实验软件SSP.exe、基于MATLAB的仿真实验软件。
三、信号与系统课程适用的专业通信、电子信息类等专业。
四、信号与系统实验涉及的核心知识点线性时不变系统的冲激响应、连续信号的分解及频谱、系统的频率响应特性、采样及恢复、表示信号与系统的MATLAB函数、工具箱、离散系统的冲激响应、卷积和、离散系统的转移函数,零、极点分布等。
五、信号与系统实验的重点与难点连续信号与系统时域、频域分析,离散系统的冲激响应、卷积和,离散系统的转移函数,零、极点分布等。
六、考核方式实验报告。
七、总学时本实验指导书的实验项目共需要14学时。
可供教师选择开出其中某些实验项目以适应不同的学时数要求。
八、教材名称及教材性质A.V.Oppenheim,A.S.Willsky,S.H.Nawab,Signals&Systems,Prentice-Hall,1999九、参考资料1.蒋绍敏,信号与系统实验,电子科技大学通信学院,2000年7月2.梁虹等,信号与系统分析及MA TLAB实现,电子工业出版社,2002年2月3.S.K.Mitra著,孙洪,于翔宇等译,数字信号处理试验指导书(MA TLAB版),电子工业出版社,2005年1月第二部分实验设备介绍信号与系统硬件实验的设备包括:信号与系统实验板、数字信号处理实验箱、PC机端信号与系统实验软件、+5V电源和计算机串口连接线。
数字信号处理实验箱以DSP为核心,控制液晶屏、键盘,通过串口与PC机通信。
数字信号处理实验箱如图2.1所示。
图2.1 数字信号处理实验箱2.1信号与系统实验板的介绍信号与系统实验板如图2.2所示,经数据线与数字信号处理实验箱相连,在数字信号处理实验箱的控制下实现相应的功能。
信号与系统实验板的各模块用线框隔开,并对每一模块作了汉字标注,使人一目了然。
各模块的分布如图2.3所示。
信号与系统实验板主要分为数字部分、模拟部分和接口区。
模拟部分包括13个模块,具体功能已在图2.3中标出。
数字部分主要完成两个功能:一是为模拟部分提供多种信号源;二是采集模拟部分处理后的信号,转换成数字信号,然后交给DSP进行处理,最终通过串口送PC显示。
“接口区”有6个实验插孔,它们分别是:输入信号1、输入信号2、输出信号、采样信号和两个备用插孔;各模块都有输入和输出插孔,所有的插孔都作了汉字标注。
插孔间的连接采用连接线,具体的连接方法将在第三部分的实验中介绍。
图2.2 信号与系统实验板图2.3 信号与系统实验板模块分布图本实验系统的主要指标为:1)信号源:能够产生四种信号源:窄脉冲信号、方波信号、正弦波信号和锯齿波信号,并且频率能够变化。
窄脉冲信号可选择的频率为:100Hz,200Hz,250Hz,333Hz,500Hz,1KHz;正弦波信号可选择的频率为:100Hz,200Hz,600Hz,1KHz,1.4KHz,1.8KHz,2.2KHz,2.6KHz,3.0KHz,3.4KHz,3.8KHz,4.2KHz,4.6KHz,5KHz,5.9KHz;锯齿波信号可选择的频率为:100Hz,200Hz,600Hz,1KHz,1.4KHz,1.8KHz,2.2KHz,2.6KHz,3.0KHz,3.4KHz,3.8KHz,4.2KHz,4.6KHz,5KHz;方波信号可选择的频率与锯齿波相同,占空比有:12.5%,25%,50%和75%。
2)信号采集:输出信号:ADC采样率100kHz,精度8-bit。
3)采样信号:提供5KHz与10KHz两种频率的采样脉冲。
2.2 PC 机端信号与系统实验软件介绍PC 机端信号与系统实验软件是SSP.exe, 主要完成波形与频谱显示。
操作简便,界面友好,结果直观,具有可视化调整X 轴和Y 轴的分辨率以及动态光标度数的功能,便于定量观察信号在不同尺度下的精确结果。
实验软件的运行界面如图2.4所示。
在主菜单栏点击“实验选择”按钮,可以弹出不同实验选项,点击后可进入不同的实验,如图2.5所示。
图2.4 PC 机端信号与系统实验软件界面图2.5 “实验选择”菜单点击“实验选择”,可进入不同实验点击可调整X轴的分辨率点击可调整Y轴的分辨率 定量结果数据显示2.3 实验系统快速入门下面以观察正弦波为例,来说明该系统的操作过程。
1、启动信号与系统实验仪:a)使用串口电缆连接好计算机串口和实验箱的串口,打开实验箱电源;b)根据液晶显示屏的提示,按任意键进入;c)按“1”进入“信号与系统实验”;d)按“3”选择“正弦波”;e)按“+、-”设置正弦波的频率为“1.0kHz”。
2、运行PC机端软件SSP.EXE,在下拉菜单“实验选择”中选择“实验二”。
3、用连接线连接“输入信号1”和“输出信号”,如图2.6所示。
接输入信号1输入信号2输出信号采样信号备用备用口区图2.6 直接观察输入信号的连线示意图4、点击PC机端软件SSP.EXE界面上的按钮,可观察到如图2.7所示波形(频谱默认以线性尺度显示)。
图2.7 1kHz正弦波(线性谱)5、点击PC机端软件SSP.EXE界面上的按钮,可观察到如图2.8所示波形(频谱以对数尺度显示)。
图2.8 1kHz正弦波(对数谱)第三部分 信号与系统硬件实验实验项目一:线性时不变系统的脉冲响应一、实验项目名称:线性时不变系统的窄脉冲响应和宽脉冲响应二、实验目的和任务:目的:1、使学生实际的接触和了解信号与系统的时域概念。
2、使学生对线性时不变系统的窄脉冲响应和阶跃响应有深入了解。
任务:记录窄脉冲和宽脉冲信号通过线性时不变系统的响应波形,撰写实验报告。
三、实验原理:设一个系统的传递函数为H(S),输入冲激信号)(t δ的响应就是这个系统的冲激响应h(t),H(S)与h(t)是一对变换,它能表征一个系统的性能。
任意一个时间连续信号可以表示成冲激信号的加权和移位之和。
⎰+∞∞--=ττδτd t x t x )()()(x(t)通过系统的响应y(t)是系统对加权和移位冲激信号)()(τδτ-t x 的响应的叠加。
)()(τδτ-t x 的响应为)()(ττ-t h x ,那么y(t)为:)(*)()()()(t h t x d t h x t y =-=⎰+∞∞-τττx(t)通过系统的响应y(t)就是x(t)与系统冲激响应h(t)的卷积。
低通滤波器U12的原理图如图3.1-1所示。
Input Output R1R2C1C2R3+-150k Ω 4.7k Ω40pF 4.7nF51k Ω图3.1-1 二阶有源低通滤波器U12的电路原理图零频增益为:10=G 自然角频率为:s krad C C R R n /37.2612121==ω阻尼系数为:212.0)1(2211012211122=--+=C R CR G C R C R C R C R ξ 传递函数为:2220)(nn ns s G s G ωξωω++=归一化的传递函数为:1212.011)(22++=++=λλλλλξs s s s G s G微分方程描述的系统输入输出关系:)()()()(20222t x G t y t y dt d t y dtd n n n ωωξω=++ 单位冲激响应: )(]))2/(1[sin()2/(11)(22/20t u t e G t h n t n n ξωξωξω--=-阶跃响应:)(41sin )2/(12)(41cos )()(22/2022/00t u t e G t u t e G t u G t y n t n t n n ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=--ξωξξξωξωξω利用窄脉冲响应和宽脉冲响应可以近似冲激响应和阶跃响应。
四、实验内容运行PC 机端软件SSP.EXE ,在下拉菜单“实验选择”中选择“实验一”;使用串口电缆连接计算机串口和实验箱串口,打开实验箱电源。
实验内容(一)、线性时不变系统的窄脉冲响应测量 实验步骤:1、信号选择:按实验箱键盘“1”选择“窄脉冲”,再按“6”选择“100Hz ”。
2、连接接口区的“输入信号1”和“输出信号”。
点击SSP软件界面上的按钮,观察100Hz 的窄脉冲串。
适当调整X 、Y 轴的分辨率,观察100Hz 的窄脉冲。
记录并描绘观察到的波形。
3、按图3.1-2 的模块连线示意图连接各模块。
接口区输入信号1输入信号2输出信号采样信号备用备用低通滤波器U12输入S21输出S22图3.1-2 实验一的模块连线示意图点击SSP 软件界面上的按钮,适当调整X 、Y 轴的分辨率,观察100Hz 的窄脉冲通过线性时不变系统的响应。
观察到的波形如图3.1-3所示。
记录并描绘观察到的波形。
图3.1-3 100Hz 窄脉冲及其通过线性时不变系统的响应实验内容(二)、线性时不变系统的宽脉冲响应测量 实验步骤:1、信号选择:按实验箱键盘2”选择“方波”,再按“+” 或“-”选择“100Hz ”。
按F2键把方波信号的占空比设为:50%。
2、连接接口区的“输入信号1”和“输出信号”。
点击SSP软件界面上的按钮,观察100Hz的方波。
3、按图3.1-2的模块连线示意图连接各模块。
点击SSP软件界面上的按钮,观察100Hz的方波通过线性时不变系统的响应。
适当调整X、Y轴的分辨率可得到如图3.1-4 所示的实验结果。
记录并描绘观察到的波形。
图3.1-4 线性时不变系统的阶跃响应思考问题:(1)可否用线性时不变系统的窄脉冲响应模拟单位冲激响应,它们有何不同之处?(2)你观测得到的系统宽脉冲响应与理论上的系统阶跃响应逼近吗?五、项目需用仪器设备名称:数字信号处理实验箱、信号与系统实验板的低通滤波器U12模块、PC机端信号与系统实验软件、+5V电源六、所需主要元器件及耗材:连接线、计算机串口连接线七、学时数:2实验项目二:连续周期信号的分解与合成一、实验项目名称:连续周期信号的分解与合成 二、实验目的与任务:目的:让学生感受和理解连续信号的分解、合成和谱分析。