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General 17/12/2021 Programme du DS Chapitre 4, 5 et 6 + amplificateur opérationnel Travaux pratiques 3, 4, 5 et 6 Exercice de préparation au DS - Filtre sélectif Erreur Question 2 - Lire: On observe ue(t) avec une sensibilité verticale de 5V/div et us(t) avec une sensibilité verticale de 1V/div et la sensibilité horizontale est de 100 μs/div. Les sensibilités données Figure 2 sont correctes. Responsables: Diane DUVAL, Samuel PAILLAT Volume horaire: 7 séances de cours de 1h30 (10, 5 heures) 14 séances de TD de 1h30 (21 heures) 6 séances de TP de 3 heures (18 heures) Contrôle des connaissances Total coef. 7 1 contrôle continu: Exercices complémentaires; préparations de TP (coef. 1) Moyenne des comptes-rendus de TP complets (coef. 1) 1 contrôle de 2 heures en milieu de semestre ( coef. 2) 1 contrôle de 2 heures en fin de semestre ( coef. Domptez votre convertisseur analogique-numérique - Développez en C pour l'embarqué - OpenClassrooms. 3)
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Les valeurs des SNDRs mesurées sont comparées aux valeurs théoriques de la dynamique des standards tirés des spécifications de chacun. Ainsi, selon les performances de l'ADC, l'AGC peut être appliqué pour les trois standards ou bien contourné pour quelques ou tous les standards. En effet, le premier convertisseur ADC 1 est caractérisé par des valeurs du SNDR qui ne satisfassent pas les spécifications des trois standards. Exercices Corrigés Electronique Analogique SMP5. Un AGC est donc utilisé afin de réduire la dynamique à l'entrée de l'ADC 1 et lui permettre de bien numériser les signaux. L'ADC 2 ne permet pas de traiter la dynamique du signal GSM. Dans ce cas, un AGC est utilisé uniquement pour ce standard. Quant à l'ADC 3, la plage dynamique requise par les standards est assurée sans avoir recours à l'utilisation de l'AGC. Télécharger le document complet
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La deuxième partie de ce chapitre concerne l'estimation de la puissance de l'étage en bande de base. L'implémentation matérielle du TQ-JPRS et la conception d'un générateur d'horloge pseudo-aléatoire sont présentés dans la troisième section. Mugast Convertisseur audio numérique analogique vers MP3 directement. Les premières acquisitions révèlent la génération de raies parasites que nous proposons d'éliminer dans la dernière section par le moyen du filtrage numérique et la sélection du canal. Une estimation de la consommation globale du récepteur en présence d'un échantillonnage uniforme et d'un échantillonnage TQ-JPRS montre la capacité de ce dernier à réduire la consommation de puissance. L'échantillonnage aléatoire à temps quantifié est utilisé dans une architecture à mélangeur au niveau de la conversion analogique numérique. Sa capacité à atténuer le repliement spectral promet de réduire les contraintes sur les composants analogiques du récepteur à considérer et d'alléger les besoins en termes de fréquence d'échantillonnage au niveau de l'ADC. Afin de pouvoir comparer l'effet du TQ-JPRS, nous proposons de l'appliquer au niveau d'une architecture radio hybride homodyne/low-IF.
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5. Exemple n°1: filtre passe-bas passif Il s'agit d'un filtre « RC ». • Résultats expérimentaux En régime continu et en basse fréquence (f << fc), u s = u E: En haute fréquence (f >> fc), le signal de sortie s'annule: • Fonction de transfert Appliquons la formule du diviseur de tension: Nous en déduisons l'amplification en tension: • Fréquence de coupure à –3 dB La pulsation de coupure est solution de l'équation: 1. 6. Exemple n°2: filtre passe-haut actif 2. Filtre en régime non sinusoïdal 2. Exercice convertisseur numérique analogique corrigé 1. 1. Introduction: représentation fréquentielle d'un signal Considérons un signal périodique, par exemple une tension rectangulaire de fréquence F = 1/T: La représentation fréquentielle (ou spectre de fréquence) de ce signal est: • Théorème de Fourier Tout signal périodique de fréquence F peut se décomposer de façon unique en la somme: - d'une composante continue égal à la valeur moyenne - d'une composante sinusoïdale de fréquence F appelée le f ondamental - de composantes sinusoïdales de fréquences multiples de F appelées harmoniques.
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Nous avons vu que le lancement de la conversion se fait en écrivant 1 dans le bit ADON de CR2. Pour détecter la fin de conversion, vous allez mettre en place un mécanisme de scrutation (nous n'utiliserons pas ici les interruptions) en guettant le passage à 1 du bit EOC du registre SR. Enfin, la valeur de la conversion se trouve dans le registre DR. Exercice convertisseur numérique analogique corrige les. Cette valeur est codée sur les 12 premiers bits du registre. Le code de cette fonction est alors int convert_single(){ ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // lancement de la conversion While(! (ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) {} // attente de la fin de conversion ADC1->SR &= ~ADC_SR_EOC; // validation de la conversion return ADC1->DR & ~((0x0F) << 12); // retour de la conversion} En réutilisant les fonctions du chapitre précédent, le main devient alors simplement #include "stm32f10x.
Application de l'échantillonnage aléatoire à temps quantifié aux récepteurs SDR L'étude menée dans le deuxième chapitre montre l'atténuation du repliement spectral par l'échantillonnage pseudo-aléatoire à temps quantifié. Malgré la réduction de la caractéristique aléatoire de la construction des instants d'échantillonnage du TQ-JPRS, l'atténuation des répliques reste considérable. Ainsi, le TQ-JPRS peut être facilement intégré dans une architecture de récepteur donnée afin de permettre de tirer avantage de la réduction du repliement. Afin de mettre en valeur l'avantage du TQ-JPRS, nous choisissons de l'utiliser au sein d'une architecture radio multistandard homodyne/low-IF que nous dimensionnons en utilisant les ADCs multistandards référencés dans la section I. 2. 3. Une discussion sur l'apport du TQ-JPRS est réalisée en considérant son effet sur le filtre anti-repliement et sur la fréquence d'échantillonnage du convertisseur. Le choix optimal de la configuration de l'architecture est réalisé en termes de consommation de puissance.
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