• Zestaw do szkolenia z zakresu sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolne stanowisko szkoleniowe, szkolny sprzęt laboratoryjny, sprzęt do szkoleń z zakresu elektryki
  • Zestaw do szkolenia z zakresu sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolne stanowisko szkoleniowe, szkolny sprzęt laboratoryjny, sprzęt do szkoleń z zakresu elektryki

Zestaw do szkolenia z zakresu sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolne stanowisko szkoleniowe, szkolny sprzęt laboratoryjny, sprzęt do szkoleń z zakresu elektryki

No.TB230621S02
TB230621S02 Zestaw szkoleniowy do nauki sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolny stół szkolny, sprzęt laboratoryjny, edukacyjny sprzęt do nauki elektryki
  • Zestaw do szkolenia z zakresu sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolne stanowisko szkoleniowe, szkolny sprzęt laboratoryjny, sprzęt do szkoleń z zakresu elektryki

Description

TB230621S02 Zestaw szkoleniowy do nauki sygnałów i przetwarzania sygnałów, szkolny stół szkolny, sprzęt laboratoryjny, edukacyjny sprzęt do nauki elektryki
Opis produktu:
Skrzynka eksperymentalna została zaprojektowana zgodnie z wewnętrzną relacją między systemem sygnałowym a cyfrowym przetwarzaniem sygnału, stanowiąc nową, kompleksową platformę eksperymentalną do eksperymentów z systemami sygnałowymi i cyfrowym przetwarzaniem sygnału. Skrzynka eksperymentalna wykorzystuje technologię cyfrowego przetwarzania sygnału, która umożliwia przeprowadzenie eksperymentów, które są trudne do przeprowadzenia w tradycyjnych skrzynkach eksperymentalnych z systemami sygnałowymi lub nie przynoszą zadowalających efektów, takich jak:
splot systemu sygnałowego, rozkład dowolnego sygnału, analiza dziedziny częstotliwości sygnału, analiza wydajności transformaty Fouriera itp. Kompletne eksperymenty związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnału, takie jak: akwizycja sygnału oparta na DSP (lub SOPC), projektowanie online i weryfikacja wydajności cyfrowego filtra FIR (IIR), projektowanie algorytmu FFT i analiza widma częstotliwości sygnału, ograniczenie pasma sygnału głosowego, szyfrowanie głosu, kompresja głosu itp.
Parametry techniczne
1. Zintegrowany instrument oparty na systemie operacyjnym i TFT:
Źródło sygnału niskiej częstotliwości DDS, może generować: falę sinusoidalną, falę trójkątną, impuls, półfalę, falę pełną, muzykę, częstotliwość przemiatania i inne sygnały, falę sinusoidalną, częstotliwość przemiatania: 0-2000 kHz; Inne częstotliwości sygnału: 0-50 kHz; amplituda sygnału: 0-10 Vpp;
Impuls próbkowania, częstotliwość: 0-100 kHz, współczynnik wypełnienia: 12,5%-87,5%;
Analizator widma niskiej częstotliwości, częstotliwość: 100 Hz-1,5 MHz;
Miernik częstotliwości: 0-2000 kHz;
Miliwoltomierz: 0-10 V, częstotliwość: 0-2000 kHz;
2. Potrafi przeprowadzić różnorodne eksperymenty splotowe, sygnały wejściowe i funkcje systemu można ustawić za pomocą komputera;
3. Projektowanie, symulacja i weryfikacja różnych pasywnych i aktywnych filtrów analogowych; próbkowanie i odzyskiwanie sygnałów złożonych, możliwość opracowania filtrów odzyskiwania;
4. Potrafi przeprowadzić online projektowanie, symulację odpowiedzi impulsowej i częstotliwościowej oraz implementację filtru cyfrowego (zapewniając pełny zestaw oprogramowania do projektowania online i pobierania). Studenci mogą badać położenie i wielkość składowych harmonicznych w sygnałach złożonych na podstawie tej funkcji. 5. W oparciu o technologię cyfrowego przetwarzania sygnałów, umożliwia: splot, dekompozycję i syntezę dowolnych sygnałów (fala trójkątna, fala sinusoidalna, półfala, fala pełna i inne sygnały, różne sygnały modulacyjne); umożliwia badanie wpływu amplitudy i fazy harmonicznej na syntezę sygnału.
6. Wbudowany interfejs sieciowy i moduł szybkiej akwizycji danych mogą realizować funkcje oparte na wirtualnym oscyloskopie LABVIEW, wirtualnym analizatorze widma i wirtualnym mierniku częstotliwości. Umożliwia analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości w czasie rzeczywistym na komputerze PC;
Demonstruje zasadę syntezy sygnału w czasie rzeczywistym i efekt Gibbsa. Dane akwizycji mogą być przechowywane. Umożliwia analizę i przetwarzanie różnych sygnałów za kulisami komputera PC: takich jak analiza pasma, analiza widma, analiza energii itp. 7. Eksperymentalny interfejs głosowy wbudowany w pudełko i dedykowany układ akwizycji głosu wykorzystują technologię „nadpróbkowania” i „filtrowania decymacyjnego”, aby zapewnić dobry efekt odzyskiwania głosu przy próbkowaniu 8 kHz. Częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 96 kHz jest programowalna.

Eksperyment
Eksperyment 1 Odpowiedź skokowa i odpowiedź impulsowa
Eksperyment 2 Symulacja układu z czasem ciągłym
Eksperyment 3 Filtr aktywny pasywny
Eksperyment 4 Twierdzenie o próbkowaniu i odzyskiwanie sygnału
Eksperyment 5 Wyświetlanie ścieżki stanu sieci drugiego rzędu
Eksperyment 6 Odpowiedź przejściowa układu pierwszego rzędu (odpowiedź wejściowa przy zerowym napięciu i odpowiedź stanu zerowego)
Eksperyment 7 Odpowiedź przejściowa układu drugiego rzędu
Eksperyment 8 Charakterystyki transmisyjne układu drugiego rzędu
Eksperyment 9 Eksperyment ze splotem sygnału
Eksperyment 10 Rozkład prostokątnych sygnałów impulsowych
Eksperyment 11 Synteza prostokątnych sygnałów impulsowych
Eksperyment 12 Wpływ amplitudy harmonicznej na syntezę przebiegu
Eksperyment 13 Wpływ fazy na syntezę przebiegu
Eksperyment 14 Analiza wydajności filtra cyfrowego i różnych filtrów
Eksperyment 15 Projektowanie filtra cyfrowego online i analiza dowolnych harmonicznych sygnału
Eksperyment 16 Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości
Rozdział III Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i eksperyment z przetwarzaniem głosu
Eksperyment 1: Digitalizacja sygnału głosowego (można odsłuchać oryginalny dźwięk i zobaczyć diagram przebiegu);
Eksperyment 2: Transformata Fouriera (charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa i fazowo-częstotliwościowa);
Eksperyment 3: Konwersja skali sygnałów głosowych (analiza zmienności głosu i jego widma przed i po konwersji)
Eksperyment 4: Analiza widma granicznego przetwarzania głosu (sygnały głosowe przechodzą odpowiednio przez filtr dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy i pasmowo-przepustowy).