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Um dos circuitos mais utilizados na demodulação de sinais AM é o receptor super-heteródino. Considere que um sinal AM com frequência de portadora dada por ƒC= 1 200 kHz seja demodulado por um receptor super-heteródino de frequência intermediária ƒFI= 455 kHz. A frequência do oscilador local ƒLO e a frequência imagem ƒIM serão, respectivamente,
ƒLO= 290 kHz e ƒIM= 1 655 kHz.
ƒLO= 290 kHz e ƒIM= 2 110 kHz.
ƒLO= 745 kHz e ƒIM= 1 655 kHz.
ƒLO= 1 655 kHz e ƒIM= 745 kHz.
ƒLO= 1 655 kHz e ƒIM= 2 110 kHz.
Os processos de modulação e demodulação são utilizados para ajustar o sinal em banda base à faixa de frequência adequada à passagem pelo canal.
Uma transmissão AM-DSB-SC pode ser demodulada de maneira assíncrona. As modulações QAM e SSB, por sua vez, necessitam de um sinal de portadora gerada localmente no receptor para recuperar a mensagem enviada.
A modulação AM é bastante utilizada devido à sua alta eficiência espectral e à simplicidade de implementação de seu transmissor e receptor.
Um sistema de transmissão adota filtros de transmissão e recepção casados do tipo raiz de cosseno levantado com fator de excesso de faixa igual a 0,25, ocupa uma largura de banda de 10 KHz e possui uma velocidade de transmissão igual a 64 kbps. A modulação adotada neste sistema de transmissão é
4-QAM.
8-QAM.
16-QAM.
32-QAM.
64-QAM.
Modulação e codificação são operações realizadas no receptor para permitir uma comunicação eficiente e confiável.
O emprego de uma combinação de processos puros de modulação — a exemplo do QAM — garante melhor aproveitamento da capacidade do canal, maior robustez a distúrbios do canal e menor taxa de erros.
Em um sistema de radio difusão FM analógico, o transmissor deve realizar a pré-ênfase sobre o sinal a ser modulado para melhorar a relação sinal/ruído do sinal demodulado. O receptor, por sua vez, deve realizar a de-ênfase, após a demodulação FM, de modo a restaurar as características espectrais do sinal a ser modulado.
O padrão de rádio DRM (digital radio mondiale) utiliza a técnica de transmissão OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) com várias alternativas de modulação digital, como 4-QAM, 16-QAM e 64-QAM.
No sistema PCM, após a amostragem da informação há uma etapa em que os níveis das amostras são convertidos para valores discretos, em conformidade com as características do modulador. Trata-se da etapa de
codificação.
decodificação.
decodificação.
decodificação.
amplificação.
Suponha que, em um receptor super-heteródino, seja feita inicialmente a conversão de um sinal modulado em uma portadora com frequência 100 MHz para uma frequência intermediária, utilizando-se um misturador (mixer) alimentado por um oscilador local sintonizado em 140 MHz, com um filtro passa-faixa sintonizado em torno da frequência intermediária. Suponha, ainda, que o sinal seja modulado em AM-LSB (amplitude modulation - lower side band) e tenha uma largura de banda igual a 100 kHz. Nesse caso, o sinal na saída do misturador ocupará o espectro entre as frequências de 39,9 MHz a 40 MHz.
Para a radiodifusão comercial em FM (88MHz − 108MHz) é estipulada para cada emissora uma largura de faixa de 180kHz e uma banda de guarda de 10kHz em cada lado da faixa, a fim de evitar interferência entre as emissoras. Nesse caso, o número máximo de emissoras que poderia ocupar o espectro de FM comercial em uma única região é:
20
75
100
150
200
Suponha que um tom senoidal com frequência de 10 kHz seja modulado em AM com um índice de modulação igual a 0,8, este sistema possui eficiência de potência de 64%.
Considere um sinal composto de dois tons senoidais, com frequências iguais a 5 kHz e 10 kHz, ambos com amplitude unitária. Suponha, ainda, que esses sinais sejam modulados em fase (PM), e que a fase varie de acordo com o parâmetro kp = 10 rad/V. Segundo a regra de Carson, a largura de banda aproximada desse sinal será de, no máximo, 320 kHz.
No esquema PCM, é necessário utilizar-se um filtro anti-aliasing, após a amostragem, a fim de se minimizar o efeito do dobramento do espectral resultante da amostragem.
Com o acréscimo de 2 bits de quantização, em cada amostra, obtém-se uma diminuição de 12 dB na potência do ruído de quantização.
Considere um modulador cuja saída seja representada pela equação:
s(t) = x(t)•cos(wct) + y(t)•sen(wct)
onde "wc" é a frequência angular da portadora(wc = 2πf) e “x” e “y” são sinais que variam com o tempo (não nulos). A saída desse modulador pode ser um sinal do tipo:
somente AM-SSB.
somente AM-SSB e PM.
somente PM e QAM.
somente QAM.
AM-SSB, PM ou QAM.
Considerando-se a mesma potência de transmissão e a mesma probabilidade de erro de bit, é correto afirmar que um sistema que emprega QPSK (quaternary phase shift keying) pode operar com o dobro da taxa de transmissão de um sistema BPSK (binary phase shift keying).