ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES ĺNDICE

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ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES ĺNDICE
 ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES ĺNDICE ALIMENTADORES FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC COMUNICACIONES BÁSICAS Y ANALÓGICAS TELECOMUNICACIONES BÁSICAS FILTROS ACTIVOS CIRCUITOS PLL SINTETIZADORES DE FRECUENCIA SINTETIZADOR DE FOURIER OSCILADORES DE ALTA FRECUENCIA OSCILADORES DE BAJA FRECUENCIA OSCILADORES DE CUARZO AMPLIFICADOR HI‐FI MODULACIÓN/DEMODULACIÓN AM MODULACIÓN/DEMODULACIÓN FM MODULACIÓN/DEMODULACIÓN SSB MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR FDM TRNSMISOR AM RECEPTOR AM SUPERHETERODINO TRANSMISOR FM RECEPTOR FM TRANSMISOR SSB RECEPTOR SSB COMUNICACIONES DIGITALES MODULACIÓN DELTA MODULACIÓN/DEMODULACIÓN PWM‐PPM MODULACIÓN DIFERENCIAL PCM MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR PAM MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR PCM TRANSMISIÓN DE DATOS EN BANDA BASE MODULO AUXILIAR MODULACIÓN ASK MODULACIÓN FSK MODULACIÓN PSK SISTEMAS DE TRANSMISIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN FIBRA ÓPTICA DL 2555ALE DL 2555ALG DL 2153 DL 2155FIL DL 2530 DL 2531 DL 2520 DL 2155OSA DL 2155OSB DL 2155OSX DL 2155ST DL 2500 DL 2501 DL 2502 DL 2550 DL 2511 DL 2510A DL 2513 DL 2512A DL 2514 DL 2515 DL 2542 DL 2543 DL 2545 DL 2540 DL 2541 DL 2560A DL 2560B DL 2561 DL 2562 DL 2563 DL 2597 DL 2570 ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES ● Filtros activos DL 2155FIL ● ● Circuitos PLL DL 2530 ● Sintetizadores de frecuencia DL 2531 ● Sintetizadores de Fourier DL 2520 ● Osciladores de alta frecuencia DL 2155OSA ● Osciladores de baja frecuencia DL 2125OSB ● Osciladores de cuarzo DL 2155OSX ● Amplificador HI‐FI DL 2155ST ● Modulación‐demodulación AM DL 2500 ● Modulación‐demodulación FM DL 2501 ● Modulación‐demodulación SSB DL 2502 ● Multiplexor‐demultiplexor FDM DL 2550 ● Transmisor AM DL 2511 ● Receptor AM superheterodino DL 2510A ● Transmisor FM DL 2513 ● Comunicaciones básicas y analógicas Comunicaciones digitales Sistemas de transmisión DL 2555ALG DL 2153 DL 2555ALE DL 2555ALG Telecomunicaciones básicas CÓDIGO DL 2555ALE Comunicaciones básicas y analógicas CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Receptor FM DL 2512A ● Transmisor SSB DL 2514 ● Receptor SSB DL 2515 ● Modulación Delta DL 2542 ● Modulación‐demodulación PWM‐
PPM DL 2543 ● Modulación diferencial PCM DL 2545 ● Multiplexor‐demultiplexor PAM DL 2540 ● Multiplexor‐demultiplexor PCM DL 2541 ● Transmisión de datos en BB DL 2560A ● Modulo auxiliar DL 2560B ● Modulación ASK DL 2561 ● Modulación FSK DL 2562 ● Modulación PSK DL 2563 ● Lineas de transmisión DL 2597 Fibra Óptica DL 2570 ● Alimentadores Los módulos abastecen las alimentaciones fijas estabilizadas necesarias para el funcionamiento de los módulos de experimentación. VOLTAJE DE SALIDA: ± 15 Vcc, 1 A Protección contra cortocircuito. Voltaje de alimentación de línea monofásica. Alimentación CC
DL 2555ALE Alimentación CC DL 2555ALG VOLTAJE DE SALIDA: ± 15 Vcc, 1 A ± 5 Vcc, 1 A Protección contra cortocircuito. Voltaje de alimentación de línea monofásica. ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Comunicaciones básicas y analógicas Características técnicas
El sistema està compuesto por: DL 2153A redes pasivas El panel comprende redes pasivas en T y en π,asì como filtros pasivos Butterworth y Chebyschev de 3er orden. Incluye un convertidor logarítmico F/V. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA DL 2153B Filtros activos El panel comprende filtros activos pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Incluye un generador de pulsos de alta frecuencia, generador de ruido y amplificador de ley cuadrática. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA DL 2153C FM modulator‐demodulator El panel comprende un sistema de modulación / demodulación FM. Incluye un amplificador de baja frecuencia y altavoz. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA Entrenador de telecomunicaciones básicas DL 2153 Ejemplos de temas de estudio  redes pasivas de 4 terminales: grabación de los parámetros Z  filtros pasivos  características de transferencia  filtros activos tipo LP, HB, BP  transmisión de señales sobre medios de transmisión de banda limitada: concepto de espectro, velocidad de transmisión, interferencia entre símbolos  ruidos en los sistemas para telecomunicaciones  introducción a la modulación: modulación de frecuencia ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Filtros activos El panel permite el estudio y la comprobación funcional de filtros activos realizados con amplificadores operacionales. Características técnicas El panel está dividido en cinco secciones, cada una de las cuales está provista con más filtros del mismo tipo:  filtros pasa bajo VCVS de primer y segundo orden  filtros pasa alto VCVS de primer y segundo orden  filtros pasa banda con retroalimentación múltiple  filtro universal tipo variable de estado  filtros rechaza banda de doble T Alimentación: ± 15Vcc, 750mA DL 2155FIL Ejemplos de temas de estudio Análisis y caracterización de:  filtros pasa bajo y pasa alto del primer y segundo orden con  aproximación Butterworth, Bessel y Chebyschev  filtros pasa banda con retroalimentación múltiple  filtros pasa alto, pasa bajo, pasa banda y rechaza banda de variables de estado  filtros rechaza banda estrecha de doble T Circuitos PLL El panel contiene los circuitos necesarios para realizar sistemas de lazo de seguimiento de fase (PLL) aptos para diferentes aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones. Características técnicas  frecuencia de referencia con estabilidad elevada (cuarzo): 1 kHz  frecuencia de oscilador controlado por voltaje: 10MHz Alimentación: +15 Vcc, 100 mA, ‐15 Vcc, 50 mA, +5 Vcc, 200mA DL 2530 Ejemplos de temas de estudio  funcionamiento e interpretación de los bloques que forman el PLL  aplicaciones prácticas de los circuitos PLL: demodulación de frecuencia y síntesis de frecuencia
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Sintetizadores de frecuencia El panel permite el estudio y el análisis de los bloques fundamentales de un sintetizador digital de frecuencia. Características técnicas  El panel incluye un generador de referencia a frecuencia fija y uno a frecuencia variable, además un circuito de conmutación alternado para los dos generadores, útiles para el estudio de la respuesta dinámica del sistema.  La frecuencia de trabajo del sintetizador se encuentra comprendida entre los 10 y los 250 kHz, aproximadamente. DL 2531 Ejemplos de temas de estudio  oscilador controlado por voltaje  comparador de fase y del filtro de lazo  contador‐divisor programable  respuesta dinámica del sistema Alimentación: +15Vcc, 50mA El panel permite estudiar y ajustar con precisión formas de ondas periódicas como suma de armónicas de una frecuencia fundamental. Sintetizadores de Fourier Características técnicas El panel consiste en una serie de 9 osciladores sinusoidales con frecuencias fo, 2fo, 3fo,......... 9fo, con una relación de fase precisa respecto a una referencia común y amplitud regulable separadamente. En consecuencia, las señales de los 9 generadores se pueden utilizar como la señal fundamental y las 8 primeras armónicas de una forma de onda que se puede expresar matemáticamente mediante una serie de Fourier.
La frecuencia fundamental se fija cerca de 1 kHz. DL 2520 Ejemplos de temas de estudio  onda cuadrada  onda triangular y diente de sierra  formas de onda sinusoidal rectificada, media onda y onda completa, etc. La amplitud de cada armónica se puede regular continuamente entre los dos extremos de la escala: 1Vpp y 10Vpp. La fase de cada generador se puede prefijar con microinterruptores para representaciones tipo seno, coseno, ‐seno, ‐coseno.
Un amplificador proporciona la suma de contribuciones de la fundamental y de las armónicas, y entrega a la salida la forma de onda sintetizada. Alimentación: +15 Vcc, 100 mA, ‐15 Vcc, 30 mA, +5 Vcc, 100mA
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Osciladores de alta frecuencia El panel permite el estudio y la verificación experimental de las configuraciones más comunes de circuitos osciladores sinusoidales de alta frecuencia. Características técnicas El panel comprende los osciladores Colpitts, Hatley y Meissner, fabricados con componentes discretos que son normalmente utilizados como generadores de señal de radiofrecuencia, o sea con frecuencias comprendidas entre 100 kHz y 1 GHz. Las tres configuraciones analizadas podrían funcionar DL 2155OSA también fuera de los límites anteriores, pero su empleo está limitado por las dimensiones y por los valores de los componentes reactivos que se deberían Ejemplos de temas de estudio  funcionamiento de osciladores sinusoidales tipo utilizar como elementos resonantes. Hartley, Colpitts, Meissner  registro de los parámetros típicos, como son la Alimentación: +15 Vcc, 100 mA frecuencia de oscilación y la corriente de disparo El panel permite llevar a cabo estudios funcionales sobre los osciladores sinusoidales de baja frecuencia más comunes. Osciladores de baja frecuencia Características técnicas Los osciladores de desfase RC basados en transistor y puente de Wien son analizados en dos configuraciones, de transistor y con amplificador operacional. Además, la posibilidad de regular la amplitud y frecuencia del oscilador sinusoidal en la versión puente de Wien es analizada. DL 2155OSB Ejemplos de temas de estudio  funcionamiento de un oscilador de desfase RC de Alimentación: ±15 Vcc, 750 mA. transistor  funcionamiento de un oscilador puente de Wien en configuraciones a transistor y con amplificador operacional  oscilador puente de Wien con red de estabilización por FET  oscilador puente de Wien con regulación de amplitud y frecuencia de oscilación ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES La necesidad de osciladores precisos en valor y estables en el tiempo y en la temperatura se encuentra en aplicaciones muy variadas: instrumentación, aplicaciones militares, industriales y comerciales. Para satisfacer estos requerimientos, se utilizan normalmente los osciladores de cuarzo. Características técnicas Realización de osciladores sinusoidales y osciladores de onda cuadrada. Alimentación: + 15 Vcc y + 5 Vcc, 100 mA. Osciladores de cuarzo DL 2155OSX Ejemplos de temas de estudio  oscilador de cuarzo sinusoidal basado en transistor y de onda cuadrada  oscilador de cuarzo CMOS con amplificador no inversor  oscilador de cuarzo CMOS tipo PIERCE  medición de base de tiempo de cuarzo Amplificador HI‐FI Este panel consiste de un amplificador moderno de alta fidelidad, que permite el estudio del funcionamiento del circuito, además de realizar mediciones de los parámetros típicos de calidad de los sistemas de audio. Características técnicas La estructura del sistema comprende una etapa de entrada preamplificadora‐ecualizadora, la etapa de control de tonos, la etapa amplificadora‐conductora y la etapa de potencia. El panel incluye dos altavoces pequeños que se pueden desactivar para el uso con cajas acústicas externas que permiten utilizar el equipo DL 2155ST en potencia completa. El panel incluye un sistema de simulación de fallas por medio de 8 micro interruptores Ejemplos de temas de estudio ubicados en la parte posterior del panel y protegidos  amplificador estéreo por una ventanilla con llave.  medición de la respuesta en frecuencia de las diversas etapas Entradas: transductores piezoeléctricos, magnéticos y  medición de la impedancia de entrada y de salida del sintonizadores FM. amplificador de potencia Respuesta en frecuencia: desde 10 Hz a 25 kHz  medición de las características de ecualización para las aproximadamente. diversas entradas Potencia de salida: 10 W a una carga de 4 Ω.  medición de la distorsión armónica Alimentación: ± 15 Vcc, 1 A  técnicas de localización de fallas Protección contra sobrecargas térmicas y cortocircuito en salida de las etapas de potencia. ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Modulación/ Demodulación AM El panel permite el estudio experimental de las técnicas de modulación y demodulación AM y la práctica del estudiante con diferentes configuraciones de circuitos moduladores/demoduladores más comúnes. Características técnicas El panel incluye un generador de frecuencia de portadora, variable en amplitud y frecuencia, y un generador de tono de prueba, variable en amplitud. La frecuencia de trabajo de los circuitos del panel está comprendida entre los 500 y los 1500 kHz. Alimentación: + 15 Vcc, 300 mA. Las características de fabricación del panel y la baja potencia involucrada permiten su utilización en conformidad total con la norma vigente contra radiaciones indebidas. DL 2500 Ejemplos de temas de estudio  modulador AM básico  modulador de transistor  modulador DSB de diodos  demodulador de media onda  demodulador de onda completa Modulación/Demodulación FM DL 2501 Ejemplos de temas de estudio • modulador FM de Varicap • modulador PM • espectro de señales moduladas en frecuencia y fase • banda con el método de los ceros de la función de Bessel • demodulación de la señal FM • discriminador Foster‐Seeley • comportamiento de la FM en presencia de ruido El panel permite el estudio experimental de las técnicas de modulación y demodulación FM y la comparación entre Modulación de Frecuencia y de Fase. Características técnicas El panel comprende, además de varias configuraciones de moduladores y demoduladores, un generador de tono de prueba y un generador de ruido de alta frecuencia para simplificar la ejecución de los ejercicios. La frecuencia de trabajo de los circuitos del panel está comprendida entre los 500 y los 1500 kHz. Alimentación: +15 Vcc, 300 mA. Las características de fabricación del panel y la baja potencia involucrada permiten su utilización en conformidad total con la norma vigente contra radiaciones indebidas. ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES El panel permite el estudio experimental de las técnicas básicas de generación de señales moduladas en banda lateral única, de su procesamiento y la reconstrucción del contenido informativo. Características técnicas El panel comprende: el modulador DSB, el filtro SSB, el demodulador DSB‐SSB aditivo, el filtro pasa bajo, un generador de frecuencia constante y uno de frecuencia variable para la portadora y un generador de tono de prueba. DL 2502 Frecuencia nominal de la portadora: 470 kHz. Ejemplos de temas de estudio Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA • generación de señales moduladas SSB mediante modulación y filtrado de doble banda lateral; estudio de la banda • filtros SSB: requerimientos y pruebas de desempeño. • demodulación DSB y SSB: problemática ligada a la generación de la portadora de demodulación Modulación/Demodulación SSB Multiplexor/Demultiplexor FDM DL 2550 Ejemplos de temas de estudio • proceso de conversión y de multiplexión en división de frecuencia • características y desempeño de los moduladores y filtros de canal • proceso de demultiplexión y demodulación FDM • problemas relacionados con filtros y precisión de las portadoras usadas para la demodulación • desempeño de los sistemas FDM: perturbaciones en los canales adyacentes, diafonía • transmisión de señales FDM en presencia de ruido y atenuación Este panel lleva a cabo un sistema completo multiplexor/demultiplexor de división de frecuencia para dos canales de voz. Características técnicas Las señales de voz (340‐3400 Hz) de los dos canales se convierten en frecuencia por medio de moduladores que operan con generadores de portadora incluidos en el panel. Un conductor de línea precedido por los filtros de canal transmite la señal compuesta. El receptor, incluido en el mismo panel, divide las bandas de los dos canales y demodula las señales relevantes convirtiendo a banda de voz las señales originales. El sistema incluye el control automático de ganancia en la etapa de recepción, basado en el control de nivel de la señal de tono de 64 kHz enviada durante la trasmisión. El panel comprende también tres generadores de tono de prueba, un simulador de medio de transmisión con atenuador ajustable y generador de ruido artificial. Capacidad: 2 canales con banda de voz Generadores de tono: sinusoidal de 500, 1000, 2000 Hz Tono piloto: 64 kHz Alimentación: +15 Vcc, 300 mA y ‐15 Vcc, 50 mA
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES El panel consiste de un simple, pero completo transmisor AM, operando en un rango de media onda, siendo así capaz de funcionar junto con el receptor DL 2510A, llevando a cabo un sistema completo de comunicación. El panel permite verificar los aspectos de funcionamiento de la transmisión AM, analizar y grabar las cualidades técnicas de los circuitos tales como el generador de portadora, el multiplicador armónico de frecuencia, el modulador, la etapa RF y la antena. Características técnicas El panel incluye dispositivos auxiliares como: carga ficticia, circuitos de medición para la potencia RF en la salida, generador de tono sinusoidal de prueba. Un sistema de micro interruptores, protegidos por una ventanilla en la parte trasera del panel, permiten introducir fallas en el circuito transmisor. Frecuencia del transmisor: 1410 kHz aproximadamente Generador de tono de prueba: 600 Hz aproximadamente Amplitud regulable: desde 0 a 8 Vpp Impedancia de salida: 300 Ω nominales Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA Transmisor AM DL 2511 Ejemplos de temas de estudio  operación de las diversas etapas  alineación del transmisor  técnicas de localización de fallas Las características de fabricación del panel y la baja potencia involucrada permiten su utilización en conformidad total con la norma vigente contra radiaciones indebidas. Receptor AM superheterodino El panel consiste en un receptor AM de concepción moderna, que funciona en un rango de onda media y larga, realizado en modo que los bloques funcionales que lo constituyen puedan ser analizados separadamente. Características técnicas El receptor es del tipo superheterodino y comprende: el circuito de antena, el convertidor de frecuencia, dos amplificadores de frecuencia intermedia y el detector de diodo con ganancia de control automático. Incluye un amplificador de audio integrado y un altavoz. Rango de frecuencia: OM, 525 a 1610 kHz, OL, 148 a 284 kHz Frecuencia intermedia: 468 kHz Potencia de salida: 1 W a 8 Ω Alimentación: + 15 Vcc, 300 mA DL 2510A Ejemplos de temas de estudio  circuito de antena  convertidor autodina  amplificador de frecuencia intermedia  detector y AGC  interferencia de imágen  amplificador audio y altavoz  alineación del receptor ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES El panel consiste de un simple, pero completo transmisor FM estéreo, operando en la banda de transmisiones FM comerciales. Características técnicas El equipo comprende: amplificadores audio, decodificador estéreo, oscilador local PLL controlado de cuarzo y etapas de salida y RF. Frecuencia de trabajo del transmisor: comprendida en la banda 88‐108 MHz. Potencia RF de salida: limitada a 100 mW DL 2513 aproximadamente para no interferir con las transmisiones públicas. Ejemplos de temas de estudio  características de los amplificadores BF, respuesta y Alimentación: + 15 V, 300 mA pre‐énfasis  generación de tono piloto estéreo y generación de portadora a 38 kHz; construcción de la señal múltipla estéreo  utilización de un sistema PLL para la generación de la frecuencia portadora  modulador, amplificador RF, amplificador de salida Transmisor FM El panel consiste en un receptor FM estéreo de concepción moderna, que funciona en el rango de las ondas VHF y realizado con circuitos integrados dedicados. Características técnicas El receptor del tipo superheterodino comprende: el circuito de antena con sintonizador varicap, el convertidor de frecuencia, el amplificador de frecuencia intermedia, el detector en cuadratura con control automático de frecuencia. Incluye decodificador estéreo PLL, dos amplificadores de audio y dos altavoces. Un sistema de micro interruptores protegidos por una ventanilla permite introducer 8 fallas en los circuitos del receptor.
Rango de frecuencia: de 88 a 108 MHz Frecuencia intermedia: 10.7 MHz Oscilador: 76 kHz (VCO) Potencia de salida: 2 x 1 W at 8 Ω Alimentación: + 15 Vcc, 500 mA Receptor FM DL 2512A Ejemplos de temas de estudio  etapa de entrada  detector  circuitos AFC y muting  demodulador estéreo  amplificador de audio y altavoz  técnicas de localización de fallas ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Transmisor SSB El panel representa, junto al DL 2515 (receptor SSB), un sistema de comunicaciones completo, en operación con una frecuencia de aproximadamente 1.4 MHz. Características técnicas El panel comprende el amplificador de audio, el modulador con oscilador local de 455 kHz aproximadamente, el filtro SSB con amplificador de frecuencia intermedia, el convertidor de radiofrecuencia con oscilador de 1 MHz y la etapa de DL 2514 antena. Incluye un generador de tono de prueba y una carga Ejemplos de temas de estudio ficticia.  oscilador local, modulador, filtro SSB  convertidor, amplificador RF, amplificador de potencia Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA  medición de rendimiento y alineamiento de todas las etapas que componen el transmisor  realización y estudio, junto con el DL 2515, de un sistema de comunicaciones El panel representa, junto con el DL 2514 (transmisor SSB), un sistema de comunicaciones completo, en operación con una frecuencia de aproximadamente 1.4 MHz. Características técnicas El panel comprende el circuito de antena de sintonía fija y el amplificador de radiofrecuencia, el convertidor con oscilador local de 1 MHz, el amplificador de frecuencia intermedia y el demodulador SSB con el oscilador de pulsación, el amplificador de audio y el altavoz. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA Receptor SSB DL 2515 Ejemplos de temas de estudio  rendimiento de los osciladores locales (LFO) y osciladores de frecuencia de pulsos (BFO) para la demodulación  rendimiento del amplificador RF, de la etapa IF, del demodulador y del amplificador de audio  alineamiento del receptor  realización y estudio, junto con el DL 2514, de un sistema de comunicación completo ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Comunicaciones digitales El panel permite el análisis y el estudio de la modulación DELTA que, como es sabido, es un derivado reciente y prometedor descendiente de la modulación de la codificación numérica PCM. Características técnicas El panel incluye los elementos necesarios para mostrar como en el modulador se producen los procesos de muestreo, la comparación de cada muestra con la anterior y la codificación de 1 bit de diferencia. En la sección receptora, la señal es decodificada y restaurada a la forma original. El modulador y el demodulador pueden ser configurados para experimentar esquemas de cuantificación con control manual o automático autoadaptable. Además, el panel incluye circuitos auxiliares para la fácil ejecución de ejercicios: generadores de tono de prueba, generador de ruido, generador de frecuencia de muestreo. Banda transmitida: de 340 a 3400 Hz Generadores de tono sinusoidal y onda cuadrada: regulable de 0 a 5 Vpp Frecuencia de muestreo: variable en forma continua alrededor de 32 kHz Variación manual o automática de la amplitud del paso de integración Alimentación: ± 15 Vcc, 50 mA Modulación Delta DL 2542 Ejemplos de temas de estudio  proceso de modulación y demodulación delta  relación entre frecuencia de muestreo y calidad de transmisión  fenómeno “sobrecarga” y métodos de corrección  error de cuantificación, modulación delta‐adaptativa Modulación / Demodulación PWM‐PPM El panel consiste de una cadena Modulador / Transmisor / Receptor / Demodulador programable para operar con modulación de ancho de pulso (PWM) o posición de pulso (PPM). Características técnicas El panel comprende el generador de señales y temporizadores y un generador de tono de prueba, así que de esta forma es posible ejecutar prácticas aunque sean complejas con un mínimo de equipos externos. Frecuencia de muestreo variable con continuidad alrededor de 8 kHz. Banda de la señal analógica en entrada: de 340 a 3400 Hz. Alimentación: ± 15 Vcc, 100 mA DL 2543 Ejemplos de temas de estudio  proceso de modulación y demodulación PWM y PPM  rendimiento de los sistemas PWM y PPM con respecto a la calidad de transmisión en presencia de perturbación, atenuación y ruidos  relación entre banda de la señal transmitida y frecuencia de muestreo  consideraciones en la banda ocupada por la señal modulada ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Modulación diferencial PCM DL 2545 Ejemplos de temas de estudio  sistema DPCM, investigación del rendimiento requerido de cada bloque  rendimiento y limitaciones de la modulación DPCM como banda de transmisión, ruido de cuantificación y errores de transmisión  comparación entre sistemas DPCM y otros sistemas de modulación de pulsos El panel incluye las etapas de transmisión y la recepción de un sistema DPCM simple, pero completo. Características técnicas En la sección del transmisor tiene lugar el proceso de muestreo de la señal de voz, la comparación de cada muestra con la anterior, la codificación numérica de la señal diferencial y transmisión serial. En la sección del receptor tiene lugar el proceso opuesto de decodificación numérica‐analógica de la señal recibida y de la reconstrucción de la señal de voz. Capacidad: un canal de voz con banda nominal desde 300 a 3400 Hz Frecuencia de muestreo nominal: variable con continuidad aproximadamente de 8 kHz. Formato de los datos numéricos: 8 bits en nivel TTL. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA Multiplexor/ Demultiplexor PAM DL 2540 Ejemplos de temas de estudio  modulación de pulsos de señales analógicas; relación entre frecuencia de muestreo y banda de transmisión  teorema del muestreo  multiplexión en tiempo y transmisión de señales TDM; codificación de las señales de sincronización en una señal múltipla  problemática de sincronización de los receptores; demultiplexión y decodificación PAM  influencia de las características de medios de transmisión imperfectos sobre la calidad de transmisión El panel representa un sistema completo de transmisión y recepción multiplexada en división de tiempo, con técnica PAM, de las señales de cuatro canales de voz. Características técnicas La sección transmisora del panel incluye generadores de tiempo y reloj, los amplificadores de canal, el modulador / multiplexor PAM y el amplificador de línea. El receptor incluye el amplificador / receptor de línea, la extracción de sincronismos y lógica de procesamiento, el demultiplexor y el demodulador PAM y los amplificadores/filtros del canal de salida. El sistema también dispone de 4 generadores de tonos de prueba en banda de voz y un simulador de línea de transmisión, el cual incluye un atenuador variable y un generador variable de ruido artificial. Capacidad del sistema: 4 canales de voz (340‐3400 Hz).
Frecuencia de muestreo: seleccionable entre los valores de aproximadamente 8 kHz (valor normal) y 4 kHz. Generadores de tonos sinusoidales (340, 680, 1360, 2720 Hz) con amplitud regulable por separado. La relación de fase recíproca de las señales de los 4 generadores es garantizada. Alimentación: + 15 Vcc, 80 mA ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES El sistema está compuesto por dos paneles representando, respectivamente, la sección de transmisión y la sección de recepción para el multiplexado en división de tiempo en técnica PCM. Multiplexor/ Demultiplexor PCM DL 2541 Características técnicas El sistema esta compuesto por: DL 2541A multiplexor‐transmisor PCM El panel comprende 4 canales de voz con amplificador de entrada y convertidores A/D, cuyas salidas son leídas en secuencia y enviadas a un convertidor paralelo‐serie. Incluye 4 generadores de tonos sinusoidales (340‐
680‐1360‐2720 Hz) con niveles regulables, 2 señales TTL, voltajes de referencia y simulador de línea de transmisión con atenuador y generador de ruido. Velocidad de muestreo: 8 kHz nominales. Se dispone de otra velocidad muy reducida (64 Hz) para fines particulares de estudio. Velocidad de transmisión: 400 kbit/s Formato de los datos transmitidos: niveles TTL DL 2541B receptor‐demultiplexor PCM El panel comprende un receptor de línea con discriminador de las señales de sincronización, el convertidor serie‐paralelo, el convertidor D/A y el demultiplexor analógico en división de tiempo. Incluye amplificadores de salida con filtro pasa bajo. Alimentación: ± 15 Vcc, + 5 Vcc, 100 mA DL 2541A DL 2541B Ejemplos de temas de estudio  codificación numérica de señales analógicas  multiplexión por división de tiempo  construcción de la trama PCM  codificación de las señales de sincronización y alineación  recepción de señales numéricas  extracción y reconocimiento de la sincronización de bit y trama  decodificación numérica/ analógica  demultiplexión de tiempo  rendimiento del sistemas TDM‐PCM: error y ruido de cuantificación, limitación de banda, influencia de la velocidad de muestreo en la calidad  comportamiento de sistemas de transmisión numérica en presencia de atenuación y ruido ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Transmisión de datos en banda base El panel permite el estudio de las técnicas de transmisión en banda base con diferentes tipos de codificación: RZ (Return to Zero), NRZ (Not Return to Zero), Manchester, Biphase y Duo‐binaria. Características técnicas El panel comprende un generador de señales aleatorias en banda base con velocidad y composición variable y un generador de portadora sinusoidal. Alimentación: ± 15 Vcc. DL 2560A Ejemplos de temas de estudio  elementos que constituyen el sistema de transmisión BB  experimentación con diferentes códigos de línea  patrón de relación de error cuando varian la velocidad de transmisión y las características de atenuación y ruido del medio de transmisión Módulo auxiliar DL 2560B Contiene:  generador de portadora y reloj obtenidos por una sola fuente de cuarzo de 2,4576 MHz con frecuencia de reloj seleccionable entre 2400, 4800, 9600, 19200 Y 38400 Hz  generador de datos seudo‐aleatorios que genera dos secuencias aleatorias de 1 y 0 de distinta longitud, 15 bits y 255 bits  medidor de BER  generador de ruido artificial con nivel regulable que genera una señal con espectro casi‐blanco en la banda de 2 ‐ 40 kHz  medidor de Jitter ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES El panel está compuesto por una sección moduladora y una sección demoduladora tipo ASK (Amplitude Shift Keying) que pueden ser interconectadas para simular un sistema de transmisión completo. Características técnicas El panel utiliza el módulo auxiliar DL 2560B para proveer la señal portadora, la señal digital aleatoria modulante, el medidor de relación de error y el simulador de línea. Modulador conmutado estático CMOS con buffer de salida y demodulador. Alimentación: ± 15 Vcc, 50 mA. Modulación ASK DL 2561 Ejemplos de temas de estudio  arquitectura de sistemas ASK  procedimiento de modulación/demodulación ASK  medición de la relación de error en función de la velocidad de transmisión y de las características de medios de transmisión imperfectos (atenuación, ruido) Modulación FSK El panel está compuesto por una sección moduladora y una sección demoduladora tipo FSK (Frequency Shift Keying) que pueden ser interconectadas para simular un sistema de transmisión completo. Características técnicas El panel utiliza el módulo auxiliar DL 2560B para proveer la señal portadora, la señal digital aleatoria modulante, el medidor de relación de error y el simulador de línea. Modulador FSK y demodulador PLL. Alimentación: ± 15 Vcc, 50 mA DL 2562 Ejemplos de temas de estudio
 arquitectura de sistemas FSK  procedimiento de modulación/demodulación FSK  medición de la relación de error en función de diferentes velocidades de transmisión y de las características de medios de transmisión imperfectos (atenuación, ruido) ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Modulación PSK DL 2563 Ejemplos de temas de estudio
 arquitectura de sistemas PSK  procedimiento de modulación/demodulación PSK  medición de la relación de error en función de diferentes velocidades de transmisión y de la características de medios de transmisión imperfectos (atenuación, ruido) El panel está compuesto por una sección moduladora y una sección demoduladora tipo PSK (Phase Shift Keying) que pueden ser interconectables para simular un sistema de transmisión completo. Características técnicas El panel utiliza el módulo auxiliar DL 2560B para proveer la señal portadora, la señal digital aleatoria modulante, el medidor de relación de error y el simulador de línea. Modulador con inversor de fase y demodulador PLL de frecuencia reglable, con un filtro pasa bajo y rectangular. Alimentación: ± 15 Vcc, 50 mA y + 5 Vcc, 200 mA ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES Sistemas de transmisión Lineas de transmisión DL 2597 El entrenador ha sido diseñado para guiar al estudiante a la comprensión y experimentación de los principios físicos de propagación de las señales eléctricas en líneas de transmisión, así como una introducción al uso de las líneas como elemento fundamental en los sistemas de comunicación. Características técnicas El entrenador consiste de un módulo con 100 metros de cable coaxial con tomas intermedias cada 25 metros y con resistencias variables de terminación. Ejemplos de temas de estudio
 medición de los parámetros característicos de la línea  medición de la atenuación  características de frecuencia de la línea  impedancia de entrada de la línea  ondas estacionarias  desfasamiento de señal en la línea  localización de fallas en la línea  línea en régimen impulsivo El panel consiste de un sistema de transmisión por fibra óptica que puede ser configurado para experimentar con transmisiones de señales tanto digitales como analógicas. Características técnicas El panel incluye: transmisor digital con entrada TTL, receptor digital con regenerador de datos, transmisor analógico con variación continua del punto de trabajo del diodo emisor, receptor analógico de ganancia variable, dispositivos auxiliares (generador de reloj de frecuencia continuamente variable, generador de secuencia seudo‐aleatoria de bit, con codificación de línea TTL unipolar/NRZ/Bifase/Manchester), frecuencia de señal de prueba interna: 100÷800 kHz, fibra plástica multimodal con conectores rápidos (se suministran dos fibras de longitud de 50 cm y 5 m respectivamente), transmisor y receptor óptico: 880 nm, 50 MHz. Alimentación: ± 15 Vcc, 300 mA. Fiber optics trainer DL 2570 Ejemplos de temas de estudio  arquitectura de los sistemas de fibra óptica  codificación NRZ, BIFASE, MANCHESTER  transmisor y receptor óptico  velocidad de transmisión 

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