Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Описание модели matlab

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Sign (рис.8) — определяет знак входного сигнала. Если входной сигнал блока положителен, то выходной сигнал равен 1. Если входной сигнал блока отрицателен, то выходной сигнал равен -1. Если входной сигнал блока равен 0, то выходной сигнал также равен 0. Формируется выходная двоичная последовательность импульсов, которыми представляется знак разности между входным сигналом и сигналом обратной связи. Читать ещё >

Описание модели matlab (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Модель дельта-модулятора состоит из блоков:

  • 1) Bernoulli Binary Generator
  • 2) Unipolar to Bipolar Converter
  • 3) Digital Filter Design
  • 4) Zero-Order Hold
  • 5) Sum1
  • 6) Sum2
  • 7) Sum3
  • 8) Sign
  • 9) Unit Delay
  • 10) Unit Delay1
  • 11) Digital Filter Design1
Модель эквивалентной реализации системы дельта-модуляции.

Рисунок 2 — Модель эквивалентной реализации системы дельта-модуляции.

Bernoulli Binary Generator — генератор случайной двоичной последовательности с распределением Бернулли. Используется для генерации случайных двоичных данных с заданными вероятностями «нулей» и «единиц». [9]

Параметры Bernoulli Binary Generator.

Рисунок 3 — Параметры Bernoulli Binary Generator.

Unipolar to Bipolar Converter (рис.4) — преобразует однополярный входной сигнал в биполярный. Если входной сигнал состоит из целых чисел от 0 до M-1, где М — параметр М-ary number, то выходной состоит из целых чисел в диапазоне от (М-1) до М-1.

Параметры Unipolar to Bipolar Converter.

Рисунок 4 — Параметры Unipolar to Bipolar Converter.

Digital Filter Design (рис.5) — используется для создания полосового фильтра (Bandpass). С помощью этого фильтра входной сигнал ограничивается по спектру. (Fpass, Fstop — частоты полосы заграждения).

Параметры Digital Filter Design.

Рисунок 5 — Параметры Digital Filter Design.

Zero-Order Hold (рис.6) — выполняет функцию стробирующего устройства. Осуществляет дискретизацию входного сигнала по времени. Блок фиксирует значение входного сигнала в начале интервала квантования и поддерживает на выходе это значение до окончания интервала квантования. Затем выходной сигнал изменяется скачком до величины входного сигнала на следующем шаге квантования. Параметр «Sample time» — величина шага дискретизации по времени.

Рисунок 6 — Параметры Zero-Order Hold.

Sum (рис.7) — выполняет вычисление суммы текущих значений сигналов.

Параметры Sum.

Рисунок 7 — Параметры Sum.

Sign (рис.8) — определяет знак входного сигнала. Если входной сигнал блока положителен, то выходной сигнал равен 1. Если входной сигнал блока отрицателен, то выходной сигнал равен -1. Если входной сигнал блока равен 0, то выходной сигнал также равен 0. Формируется выходная двоичная последовательность импульсов, которыми представляется знак разности между входным сигналом и сигналом обратной связи.

Параметры Sign.

Рисунок 8 — Параметры Sign.

Unit Delay (рис.9) — выполняет задержку сигнала. Initial conditions — начальное значение выходного сигнала (0).

Параметры Unit Delay.

Рисунок 9 — Параметры Unit Delay.

Digital Filter Design 1 (рис.10) — фильтр нижних частот (ФНЧ). При прохождении через этот фильтр ступенчатая форма сигнала сглаживается. Response Type — тип фильтра (Lowpass).

Параметры Digital Filter Design 1.

Рисунок 10 — Параметры Digital Filter Design 1.

Scope 1 (рис.11) и Scope (рис.12) — осцилографы. Выводят изображения сигнала.

Осцилограммы Scope 1.

Рисунок 11 — Осцилограммы Scope 1.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой