11571 Q411790
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

A modulação 16 QAM é muito usada em rádios digitais. Esta modulação é feita em um sinal senoidal, normalmente de 140 MHz, através da soma de duas componentes ortogonais

Este sinal modulado é, posteriormente, heterodinado com um sinal de alta freqüência e filtrado. Para a modulação 16 QAM as componentes IN e QN podem assumir os valores em volts

11572 Q411789
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

No diagrama abaixo, os "Dados" devem ser transmitidos no lado da transmissão e recuperados no lado da recepção. "CPA" é um gerador de códigos pseudo-aleatórios e "F" é um filtro passa - baixa. O diagrama representa, de um modo simplificado, um tipo de acesso ao meio usada em telefonia.

 Esse modo de acesso é conhecido como:

11573 Q411787
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)
No circuito deste item temos os seguintes blocos:

Bloco (1) - gerador de ondas triangulares com nível contínuo nulo e de freqüência "ft";

Bloco (2) - gerador de sinais senoidais de freqüência máxima "fs", sendo "fs"< "ft";

 Bloco (3) - inversor analógico alimentado com fontes simétricas;

Bloco (4) - comparador diferencial alimentado com fontes simétricas

 Estando perfeitamente polarizado o circuito representa, de modo simplificado, um modulador:

11574 Q411786
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

- Em modulação angular digital é importante que saibamos o limiar de interferência do ruído branco na portadora, a partir do qual não mais poderemos diferençar um símbolo do outro, e assim haverá interferência inter-símbolos. Chamamos de ρ = Er/Eo, a relação entre a amplitude da senóide interferente "Er", e a amplitude da portadora "Eo". Para a modulação QPSK o ponto de limiar do deslocamento de fase ocorrerá quando "ρ" for igual a:

11575 Q411784
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

Na entrada de um amplificador de microondas, que apresenta uma Figura de Ruído igual a 10, é injetado um sinal com uma potência de 100 e um ruído de 1 . A relação Sinal/Ruído na saída do amplificador será de :

11576 Q411783
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

O diagrama em blocos abaixo é de um modulador angular muito conhecido pelo nome de Modulador de Armstrong, professor da Universidade de Colúmbia (EUA), que foi o inventor da FM. O sinal "ec (t)" é o da portadora, o sinal "em (t)" é o da moduladora e a saída é em "s".

Os blocos correspondem aos seguintes circuitos:

11577 Q411782
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

A banda de freqüências necessária à transmissão de um sinal modulado em freqüência, teoricamente, é infinita. Entretanto são feitas aproximações baseadas nas pequenas potências das faixas laterais a partir de uma certa ordem. Se estas faixas são eliminadas, na prática não haverá prejuízos. Considerando que uma rádio FM estéreo usa um desvio máximo da portadora de 75 kHz, uma sub-portadora estéreo de 38 kHz, e uma freqüência máxima da moduladora de 15 kHz, a banda necessária para a transmissão será de:

11578 Q411781
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

O diagrama em blocos abaixo corresponde a um método de geração de um sinal SSB (Single Side Band), em que ec (t) é o sinal da portadora e em (t) é o sinal da moduladora.

 A correspondência correta é:

11579 Q411780
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

Uma antena com refletor parabólico tem 1 (um) metro de raio (frontal sem se considerar a curvatura, conforme mostra a figura) e transmite um sinal em uma freqüência de 1,5 GHz.

 

Para facilidade de cálculo consideraremos = 10 e, assim, essa antena terá um ganho máximo de:

11580 Q411778
Engenharia Elétrica
Ano: 2004
Banca: Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE)

O dispositivo amplificador de alta potência usado em microondas é: