周期信号和连续信号的分析.doc

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1、10-11学年第二学期《电工电子实验二》Multisim2001软件仿真实验实验二十五周期信号的频谱分析P142实验目的1.复习周期信号的频谱分析的基本概念2.掌握Multisim软件用于频谱分析的基本方法3.加深理解周期信号时域参数变化对其频域分量的影响及变化趋势一.基本概念1.一个非正弦周期信号,运用傅氏级数总可以分解为直流分量和许多正弦分量之线性叠加。基波:对应原周期信号频率的正弦分量,也称一次谐波谐波分量:基波分量的整数倍分量,角频率为各谐波分量的振幅和相位不尽相同,这取决于原周期信号的波形。周期为T的

2、信号,可用傅氏级数表示为离散谱,2.非周期信号,其傅氏级数为连续谱,即其傅氏变换3.周期信号的傅氏变换,是位于信号各谐波频率0,处的冲激函数组成,强度为相应谐波频率处的离散谱的倍即功率谱为4.门函数8Sa函数零节点在上。周期矩形脉冲:三角函数:周期三角波:8二:实验步骤即数据1.电路2.SimulateAnalysisFourierAnalysis…设定参数83.仿真结果谱线kHz0102030405060708090100矩形波10%-4.01.961.861.711.511.271.010.740.47

3、0.230.0078矩形波30%-2.025.123.040.69-0.89-1.27-0.650.240.740.590矩形波50%06.360-2.1201.270-0.9100.7050正弦波50%05000000000三角波50%04.0500.4500.1600.08300.050三角波70%03.901.1470.1660.1770.1930.0780.030.0720.0480三角波90%03.481.651.010.670.450.2970.1860.100.0430012345678910矩形

4、波10%:,零结点在=100kHz矩形波30%:,零结点在33kHz、67kHz、100kHz矩形波50%:,第一个零结点在20kHz,其它偶数次谐波分量为0,相位为-90°4.讨论题①非正弦周期信号(周期为)的谱线是离散的,其角频率间隔为,且只存在于基波角频率的整数倍上。8②大多数周期信号的幅度谱包含无数条谱线,但其主要能量集中在谱线幅度包络的第一个零点以内,这段包络线称为主峰,其频率范围称为有效频带宽度。③从实验数据可以看出,有效频带宽度与矩形周期信号的占空比成反比,与三角形周期信号的占空比成正比。④矩形周

5、期信号的直流、基波和各谐波分量的幅值与矩形脉冲幅度成正比,直流和基波分量的幅值与占空比成正比,各谐波分量的幅值与占空比成反比。⑤在有效频带宽度内,矩形周期信号的谐波幅度按函数规律收敛,三角形周期信号谐波幅度按函数规律收敛。⑥矩形周期信号的幅度和周期保持不变,随着占空比的增加(即脉宽加大),主峰高度增高,主峰宽度减小,各谱线间隔不变,主峰内所包含的谱线数量减少,有效频带宽度减小,主峰内高次谐波分量减少。⑦理想的正弦波只有基波,而无谐波分量,如果能测出谐波分量,说明该正弦波已有失真。实验二十六连续时间系统的模拟P1

6、46实验目的1.学习如何根据给定的连续系统的传输函数,用基本运算单元组成模拟装置2.掌握Multisim软件用于系统模拟的基本方法一.基本概念根据系统写出传输函数的表达式的标准形式(重点)。考试时可能要根据仿真电路写出表达式。电容C用表示,电感L用SL表示即可。则系统模拟框图为例题:88二.实验内容P1471.RC低通电路图中,和串联后与并联,再与串联。由和串联分压系统模拟框图为:半功率点60Hz左右82.二阶带通电路半功率点7.01~7.02kHz之间和6.44kHz左右谐振点6.7kHz8

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