“BOLIDO ECOLOGICO” RADIO-CONTROL.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Electrónica de Comunicaciones
Advertisements

RECEPCIÓN EN AMPLITUD MODULADA
TRANSMISIÓN AM MATERIA: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN I ESTUDIANTES: ROSSIBEL REVILLA PABLO BARRON ADHEMIR.
Electrónica de Comunicaciones
Continuación del 2.5 Técnicas de modulación digital
Stlm Presentación.
CAP. 6 - DISTORSIÓN Ing. Verónica M.Miró 2011.
Conferencia # 26 Circuitos Sintonizadores
Modulación de pulsos.
REPRESENTACION DE SEÑALES Y SISTEMAS
Guillermo Oscar Barraza Wolf LaPSyC
TEMA Universidad Estatal del Sur de Manabí
Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales
MUESTREO, CUANTIFICACIÓN Y CODIFICIACIÓN
SEÑALIZACION M-ARIA Y DESEMPEÑO
Sulim Gómez de la Torre Pino Sergio Reynaldo Alcázar Antequera
Recepción de Amplitud Modulada.
Modulación de frecuencia y fase
Conferencia # 15 Sonido en Television TEEL 2045 Circuitos de Television (3 horas lectivas semanales)
Introducción al Spectrum Analyzer
MODULACIÓN EN FRECUENCIA
Sistemas de comunicación por radio
Este equipo permite conectar en su entrada la salida de audio y video de una casetera o una filmadora y así transmitirlo por el aire hacia uno o varios.
CIRCUITOS DE MODULACIÓN EN FRECUENCIA
1 Radioenlaces Terrenales del servicio fijo Radioenlaces de baja capacidad, hasta 2 Mbits/s. Radioenlaces de capacidad media, hasta 8 Mbits/s. Radioenlaces.
Asignatura: Sistemas de Comunicaciones I Modulaciones Digitales
Objetivos Comprender como funcionan los sistemas de comunicación digital.
Conferencia # 20 Chroma Signal Processing TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)
1 Sistemas de comunicación por radio. 2 Un poco de historia nunca viene mal. Telegrafía inventada por Morse en Teléfono de Graham Bell en 1876.
Emisores y receptores.
Envolvente Compleja y Modulación
Amplificador Digital La nueva tendencia del audio digital Federico Cattivelli Matías Nogueira JEFI 04 Universidad ORT Uruguay 27 de Noviembre de 2004.
Ancho de Banda de Señales
 La modulación de amplitud es una técnica la cual se utiliza en la comunicación electrónica, comúnmente para la trasmisión de información a través de.
MODULACION La modulación intenta conseguir esta adecuación en­tre señal y canal, de modo que en las transmisiones utili­cemos aquellas frecuencias en las.
CIRCUITOS DE BANDA LATERAL UNICA
Modulación en Amplitud (AM)
Clasificación fuentes de poder. Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación.
Banda lateral única Banda lateral vestigial
Modulator/Demodulator
Conferencia # 13 Sonido en Televisión TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)
10/05/2015Cap4B_DCtoDC Control de Motores Prof. Andres Diaz Slide 1 Cap4B_DCtoDC_motor Controler Control de motores Prof. Andrés Díaz.
BIOTELEMETRÍA INTRODUCCIÓN:
Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Sistemas de Comunicaciones I Técnicas de Multicanalizacion
YESSICA LORENA LICERIO ESTRADA LAURA NAVARRO ACEVEDO DAVID OJEDA MACIEL ALEJANDRO FLORES JIMENEZ LUIS ADOLFO HOLGUIN.
MODULACION DIGITAL TIPOS DE MODULACION.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS
TELECOMUNICACIONES I MODULACION DE AMPLITUD Definición
Electrónica de Comunicaciones
Electrónica de Comunicaciones
Universidad Nacional de Ingeniería
TELECOMUNICACIONES I RECEPCIÓN DE MODULACION EN AMPLITUD (A.M.) ANTENA
Diana Selene Yarai Rivas Macías. Karina Lizeth Hernández Rivera.
Telecomunicaciones II
Telecomunicaciones II
UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA
Tipos de Modulaciones..
MODEM Modulator/Demodulator. El por qué de los MODEMS El sistema telefónico análogo sigue siendo la principal facilidad utilizada para comunicación de.
MODULACIÓN.
DETECCION DE PSK DIFERENCIAL El nombre de PSK diferencial (DPSK) algunas veces necesita clarificación, debido a dos aspectos separados del formato de.
DETECCION COHERENTE DE PSK El detector mostrado en la figura puede ser usado para la detección coherente de cualquier forma de onda digital. Este detector.
Sistemas de modulación exponencial
TRANSMISIÓN DE DATOS ANALOGICO Y DIGITAL
Modulación en doble banda lateral (DSB)
Banda Lateral Vestigial (VSB)
Principios de Modulación 1. Se llama modulación a la operación mediante la cual ciertas características de una onda, denominada portadora, se modifican.
Multiplexación 1. Se denomina multiplexación a la transmisión de la información desde múltiples fuentes a múltiples destinos, utilizando el mismo medio.
MODULACION PASABANDA.
La descripción de los moduladores y demoduladores se facilita mediante el uso de notación compleja. Cualquier forma de onda pasa banda real se puede representar.
Transcripción de la presentación:

“BOLIDO ECOLOGICO” RADIO-CONTROL

Modulación ASK tiene un lóbulo principal, centrado a la frecuencia portadora y lóbulos laterales importantes. La forma de este espectro es la del módulo de una función más ancha cuanto mayor sea la frecuencia de los datos. En FSK existen dos lóbulos principales, alrededor de cada una de las frecuencias usadas para representar el "0" o el "1“ El espectro de una FSK es análogo al de la suma de dos señales ASK, una en cada frecuencia, moduladas con valores opuestos), y el ancho de cada lóbulo también es mayor cuanto mayor sea la tasa de transmisión de datos.

Potencia consumida ASK consume potencia en forma pulsante desde el punto de vista de consumo de batería la transmisión ASK FSK el consumo es continuo y constante, permite que el receptor tenga circuitos de AGC, realice una mejor discriminación y una mejor recepción, con menor tasa de error.

Simplicidad circuital Tanto la transmisión como la recepción de ASK suelen poder se realiza de forma más simple que FSK. La transmisión, con los circuitos integrados actuales esta diferencia ha disminuido hasta hacerse casi indistinguible; desde el punto de vista de la recepción, demodular FSK todavía es algo -sólo un poco- más complejo que demodular ASK.

Régimen de datos la operación ASK involucra conmutación ON/OFF que limitan la velocidad a pocos kilobits/seg. FSK las transiciones es suaves, lográndose decenas de kb/seg. En estos métodos la información no se transmite en forma bi-nivel (dos frecuencias, dos fases o dos amplitudes) sino en forma multi-nivel, con lo que en cada tiempo se transmiten varios bits.

Tipos de modulación de selñales digitales Por ejemplo: Quadrature Amplitude Modulation (QAM Modulation) Phase Shift Keying (PSK) Modulation Binary Phase Shift Keying (BPSK) Modulation Quadriphase Shift Keying (QPSK) Modulation Differential Phase Shift Keying (DPSK) Modulation DBPSK, DQPSK, ... Gaussian Mínimum Shift Keying (GMSK) Modulation

El receptor superheterodino su funcionamiento, de forma resumida, es el siguiente: La señal de antena es filtrada para dejar pasar sólo las señales deseadas La señal filtrada es amplificada mediante un amplificador de bajo ruido (LNA: Low Noise Amplifier) Esta banda es multiplicada por la señal de un oscilador local LO (menor a RF). se genera una señal formada por la suma de dos componentes, RF+LO y RF-LO.

El receptor superheterodino Mediante filtros RF+LO es descartada y RF-LO ( frecuencia intermedia o FI) es amplificada y a la vez filtrada con un filtro pasabanda. Después se pasa a un limitador que elimina cualquier vestigio de modulación y deja sólo una onda cuadrada. RSSI (Received Signal Strength Indicator) se usa para controlar la ganancia del amplificador para evitar saturación ante señales de entrada fuertes. Para demodular FSK se emplea un circuito resonante en la frecuencia de FI, y luego pasa por un comparador para generar los datos de salida (Data Slicer de FSK).

El receptor superheterodino

Asignación de valores de control de dirección Modulo de RF   El programa lo único que hace es con la información que llega al modulo receptor, por medio de 4 bits, se dan las palabras de control de los motores y de los relevadores para el manejo del puente H y un bit es usado para el taladro de ataque.   El puente H esta diseñado por medio de relevadores, son relevadores dobles en un mismo encapsulado, con dos señales de control le decimos al motor, adelante o atrás.

Asignación de valores de control de dirección P37 P36 P35 P34 | P33 P32 P31 P30 Relevador1 PWM1 Relevador2 PWM2 0 0 0 0 | 1 0 1 0 / Derecho 1 0 0 0 0 | 0 0 1 0 / Giro derecha 0 0 0 0 | 1 0 0 0 / Giro izquierda 0 0 0 0 | 11 1 1 / Atras

DIAGRAMA RECEPTOR:

Puente H:    Los relevadores no conmutan tan rápido como los transistores, pero para la velocidad que necesita Spike estos son lo suficientemente rápidos. Se seleccionaron los relevadores porque es mas sencillo configurar el puente H(además de que el circuito integrado LMD18200 no se consiguió).