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设f(t)为调制信号,其频谱F(ω)如题图4-7所示,comωot 为高频载波,则广播发射的调幅信号X(t)可表

设f(t)为调制信号,其频谱F(ω)如题图4-7所示,comωot 为高频载波,则广播发射的调幅信号X(t)可表

示为设f(t)为调制信号,其频谱F(ω)如题图4-7所示,comωot 为高频载波,则广播发射的调幅信号式中,m为调制系数。试求x(t )的频谱,并大致画出其图形。

设f(t)为调制信号,其频谱F(ω)如题图4-7所示,comωot 为高频载波,则广播发射的调幅信号

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更多“设f(t)为调制信号,其频谱F(ω)如题图4-7所示,comωot 为高频载波,则广播发射的调幅信号X(t)可表”相关的问题

第1题

已知AM信号的表达式为 试确定: (1)未调载波和调制信号; (2)载波频率、调制频率和调幅系数;
已知AM信号的表达式为 试确定: (1)未调载波和调制信号; (2)载波频率、调制频率和调幅系数;

已知AM信号的表达式为

试确定:

(1)未调载波和调制信号;

(2)载波频率、调制频率和调幅系数;

(3)载波功率.边带功率及其关系;

(4)调制效率和满调幅时的调制效率:

(5)能否采用包络检波法解调该AM信号?解释原因。

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第2题

某调制器欲发射AM信号,发射天线的负载电阻为50Ω。已知未调载波的峰值电压A为100V,载频为50kHz,采用频率为1kHz的余弦调制信号进行调制.调制度m为60%(注:调幅系数m用百分比表示时,称为调制度)。试确定:. (I)AM信号的表达式; (2)载波功率、上、下边带功率和总功率; (3)调制效率; (4)m=0时的总发射功率。
某调制器欲发射AM信号,发射天线的负载电阻为50Ω。已知未调载波的峰值电压A为100V,载频为50kHz,采用频率为1kHz的余弦调制信号进行调制.调制度m为60%(注:调幅系数m用百分比表示时,称为调制度)。试确定:. (I)AM信号的表达式; (2)载波功率、上、下边带功率和总功率; (3)调制效率; (4)m=0时的总发射功率。

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第3题

设信号f(t)的频谱F(ω )如题4-10图(a)所示,当该信号通过图(b)系统后,证明y(t)恢复为f(t)。
设信号f(t)的频谱F(ω )如题4-10图(a)所示,当该信号通过图(b)系统后,证明y(t)恢复为f(t)。

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第4题

()是调制信号与高频载波信号相乘,使载波信号的幅值随调制信号 发生有规律的变化

A.调幅

B.调频

C.调相

D.卷积

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第5题

设j(t)为带限信号,频带宽度为o,其频谱F(jω)如图7-5所示。(1)分别求 的带宽、奈奎斯特抽样频率fN
设j(t)为带限信号,频带宽度为o,其频谱F(jω)如图7-5所示。(1)分别求 的带宽、奈奎斯特抽样频率fN

设j(t)为带限信号,频带宽度为o,其频谱F(jω)如图7-5所示。

(1)分别求的带宽、奈奎斯特抽样频率fN与奈奎斯特采样间隔TN;

(2)设(秒),用抽样序列对信号fs(t)进行抽样,得抽样信号fs(t),求fs(t)的频谱Fs(jω),画出频谱图;

(3)若用同一个δT(t)对f(2t),分别进行抽样,试画出两个抽样信号fs(2),的频谱图。

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第6题

求图3-40所示信号的频谱(包络为三角脉冲,载波为对称方波).并说明与图3-38信号频谱的区别.
求图3-40所示信号的频谱(包络为三角脉冲,载波为对称方波).并说明与图3-38信号频谱的区别.

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第7题

某发射机只发射载波时,功率为9kW;当发射单音频调制的已调波时,信号功率为10.125kW,求调制系数ma。若此时再用另一音频信号作40%的调制后再发射,求此时的发射功率。

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第8题

对于图5-13所示抑制载波调幅信号的频谱,由于G(w)的偶对称性,使F(w)在w0和-w0之左右对
对于图5-13所示抑制载波调幅信号的频谱,由于G(w)的偶对称性,使F(w)在w0和-w0之左右对

称,利用此特点,可以只发送频谱如图5-14所示的信号,称为单边带信号,以节省频带.试证明在接收端用同步解调可以恢复原信号G(w).

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第9题

已知AM信号的表达式为 式中:m为调幅系数,定义为调制信号的最大振幅Am与载波最大振幅A的比值

已知AM信号的表达式为

式中:m为调幅系数,定义为调制信号的最大振幅Am与载波最大振幅A的比值。Wm为调制角频率,Wc为载波角频率。试写出:

(1)上下边频的振幅与载波振幅的关系;

(2)边带功率与载波功率的关系;

(3)如果载波功率为1kW,计算最大边带功率。

(4)AM信号的额谱表达式。

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第10题

‏频率调制已调信号频域波形的有效带宽为()。

A.2(β+1)倍的载波信号频率

B.两倍的载波信号频率

C.两倍的调制信号频率

D.2(β+1)倍的调制信号频率

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