电子科大连续信号的采样和恢复信号与系统实验报告.docx
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1、也孑科大学生姓名:*学号:*相导弱Uffi,*一、实验室名称:信号与系统实验室二、实验工程名称:连续信号的采样和恢复三、实验原理:实际采样和恢复系统如图3.6-1所示。可以证明,奈奎斯特采样定理仍然成立。图361实际采样和恢复系统采样脉冲:采样后的信号:当采样频率大于信号最高频率两倍,可以用低通滤波器由采样后的信号与恢复原始信号M)。四、实验目的:目的:1、使学生通过采样保持电路理解采样原理。2、使学生理解采样信号的恢复。任务:记录观察到的波形与频谱;从理论上分析实验中信号的采样保持与恢复的波形与频谱,并与观察结果比拟。五、实验内容:采样定理验证采样产生频谱交迭的验证六、实验器材(设备、元器件
2、):实验仪器名称:数字信号处理实验箱、信号与系统实验板的低通滤波器模块Ull和U22、采样保持器模块U43、PC机端信号与系统实验软件、+5V电源元器件及耗材:连接线、计算机串口连接线七、实验步骤:(1)采样定理验证步骤: 翻开PC机端软件SSP.EXE,在“实验选择”中选择“实验六”。 根据实验书的指导,接通实验箱电源,连接接口区的“输入信号1”和“输出信号”。 按实验箱键盘“3”选择好“正弦波”,按“+”将正弦波频率为“2.6kHz”,按“F4”键把采样脉冲设为IOkHZ。点击SSP软件界面上的.原始波形1按钮。 观察到,波形密集混论无法观察。调节X轴分辨率,将其调到最小,同时将Y轴分辨率
3、调到最大,从而观察到稳定波形。将图像截屏后,更改实验箱电路连接方式,按照实验指导书上连接方式连接: 点击SSP软件界面上的采样后波形I按钮,观察采样后的波形,同时将Y轴分辨率减小,顺利观察到完整的采样后波形图,截屏保存图像。 立刻点击.恢复波形I按键,发现信号混论,没有回复成原始信号状态;屡次点击,均不可以实现原始信号复原。 认真对着指导书操作步骤,进行实验操作。发现恢复信号时过急,为连接低通滤波器。改变电路连接方式,将采样保持器的输出信号通过低通滤波器Ull,滤波器输出信号接入接口区的输出信号端口。点击SSP软件界面上的W按钮,观察恢复后的波形,并截屏,得到恢复后信号图像。(2)采样产生频谱
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