⑴ 信號在傳輸過程中為什麼要進行變換常用的變換方法有哪幾種
傅立葉變換,拉普拉斯變換,Z變換。
⑵ 將數字數據調制到模擬信號的常見調制方法有
將數字數據調制到模擬信號的常見調制方法有調幅、調頻、調相三種方法。
1、調幅
調幅即載波的振幅隨著基帶數字信號而變化,例如數字信號1用有載波輸出表示,數字信號0用無載波輸出表示。這種調幅的方法又叫振幅鍵控,其特點是信號容易實現,技術簡單,但抗干擾能力差。
2、調頻
調頻即載波的頻率隨著基帶數字信號而變化,例如數字信號1用頻率f1表示,數字信號0用頻率f2表示,這種調頻的方法又叫頻移鍵控,其特點是信號容易實現,技術簡單,抗干擾能力較強。
3、調相
調相即載波的初始相位隨著基帶信號而變化,例如數字信號1對應於相位180度,數字信號對應於相位0度。這種調相的方法又叫相移鍵控,其特點是抗干擾能力較強,但信號實現的技術比較復雜。
(2)常用的信號變換方法有哪些擴展閱讀
將數字數據調制到模擬信號的調制目的有三點:
1)便於無線發射,減少天線尺寸;
2)頻分復用,提高通信容量;
3)提高信號抗干擾能力。為了充分利用信道容量,滿足用戶的不同需求,通信信號採用了不同的調制方式。隨著電子技術的快速發展,以及用戶對信息傳輸要求的不斷提高,通信信號的調制方式經歷了由模擬到數字,由簡單到復雜的發展過程。
⑶ 信號處理技術有哪幾種
信號轉換與處理技術的作用是:在工業自動化控制系統中與各儀表配套使用,實現標准信號轉為開關量,在一定條件下代替PLC的輸出。
常見的信號轉換與處理技術分類
模數轉換:是一種能將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。通常是將信號采樣並保持以後,再進行量化和編碼,這兩個過程是在轉化的同時實現的。
模數轉換一般要經過采樣、保持和量化、編碼這幾個步驟。在實際電路中,有些過程是合並進行的,如采樣和保持,量化和編碼在轉換過程中是同時實現的。
數模轉換:是一種能夠把連續的模擬信號轉變為離散的數字信號的器件。經數字系統處理後的數字量,有時又要求再轉換成模擬量以便實際使用,這種轉換稱為「數模轉換」。
DAC主要由數字寄存器、模擬電子開關、位權網路、求和運算放大器和基準電壓源(或恆流源)組成。用存於數字寄存器的數字量的各位數碼,分別控制對應位的模擬電子開關,使數碼為1 的位在位權網路上產生和其位權成正比的電流值,再由運算放大器對各電流值求和,並轉換成電壓值。
⑷ 信號轉換電路有哪些類型試舉例說明其功能。
按不同分類,可有很多種分法。 比如,模數轉換,數模轉換,高低壓轉換,電壓轉電流,電流轉電壓,壓頻轉換,頻壓轉換,光電信號轉換,232轉422,232轉485。信號調理電路可分為:放大電路、射隨電路、濾波電路、鉗位電路。 模擬感測器可測量很多物理量,如溫度、壓力、光強等...但由於感測器信號不能直接轉換為數字數據,這是因為感測器輸出是相當小的電壓、電流或電阻變化,因此,在變換為數字信號之前必須進行調理。調理就是放大,緩沖或定標模擬信號等,使其適合於模/數轉換器(ADC)的輸入。然後,ADC對模擬信號進行數字化,並把數字信號送到MCU或其他數字器件,以便用於系統的數據處理。 信號調理將數據採集設備轉換成一套完整的數據採集系統,這是通過直接連接到廣泛的感測器和信號類型(從熱電偶到高電壓信號)來實現的。關鍵的信號調理技術可以將數據採集系統的總體性能。集成A/D轉換器 因為模擬信號在時間上是連續的,所以,在將模擬信號轉換成數字信號時,必須在選定的一系列時間點上對輸入的模擬信號進行采樣,然後將這些采樣值轉換成數字量輸出。通常A/D轉換的過程包括采樣、保持和量化、編碼兩大步驟。?采樣:是指周期地獲取模擬信號的瞬時值,從而得到一系列時間上離散的脈沖采樣值。
保持:是指在兩次采樣之間將前一次采樣值保存下來,使其在量化編碼期間不發生變化。