TIPOS DE MODULAÇÃO

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1. TIPOS DE MODULAÇÃO Variação/Tipo de Modulação ANALÓGICA DIGITAL Amplitude AM ASK Frequência FM FSK Fase PM PSK Amplitude/Fase QAM 2. BITS POR MODULAÇÃO Quanto menor o número de bits, menor a eficiência espectral. MODULAÇÃO No. DE BITS BSPK 1 QPSK 2 PSK 3 8-PSK 3 4-QAM 2 8-QAM 3 16-QAM 4 2456-QAM 8 3. EFICIÊNCIA ESPECTRAL Relaciona a máxima taxa de transmissão para uma determinada largura de banda. Ρ = rb/BW ( bits/s/Hz) onde rb=Taxa e BW=Largura de Banda 4. BAUD x BITS Bps = BAUD x No. de bits 5. TEORIA DE NYQUIST C (bps)= 2 . B . Log 2 N 1

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1. TIPOS DE MODULAÇÃO

Variação/Tipo de Modulação ANALÓGICA DIGITALAmplitude AM ASKFrequência FM FSK

Fase PM PSKAmplitude/Fase QAM

2. BITS POR MODULAÇÃO

Quanto menor o número de bits, menor a eficiência espectral.

MODULAÇÃO No. DE BITSBSPK 1QPSK 2PSK 3

8-PSK 3

4-QAM 28-QAM 3

16-QAM 42456-QAM 8

3. EFICIÊNCIA ESPECTRAL

Relaciona a máxima taxa de transmissão para uma determinada largura de banda.

Ρ = rb/BW ( bits/s/Hz) onde rb=Taxa e BW=Largura de Banda

4. BAUD x BITS

Bps = BAUD x No. de bits

5. TEORIA DE NYQUIST

C (bps)= 2 . B . Log2 N

B(Hz) = C / Log2 N

Onde C=Taxa em bps e B=Banda em Hz

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6. REGRA DE CARSON

BW = 2 ( fm + ɣ )

onde fm= frequência modulante e ɣ=Desvio de frequência

No. De Canais = Portadora Total / BW

7. TAXA DE CODIFICAÇÃO

CODEC de 2/3 significa que a cada 2 bits que entram, 2 saem codificados.

Ex. MUX de 2048Mbps / CODEC=2/3

2048 x 3/2 (inverte) = 3072 Mbps

8. COEFICIENTE DE REFLEXÃO

ӏpӏ = √ pr / pi

onde pr = potência refletida / pi = potência incidente

Indica a proporção da potência incidente que é refletida devido ao descasamento de impedância.

9. PERDA DE RETORNO

RL (dB) = 20 Log ӏpӏ

Indica também a proporção entre a potência incidente e a refletida porém em escala logarítmica.

10. COEFICIENTE DE ONDE ESTACIONÁRIA (VSWR,COE,SWR)

VSWR = (1 + √ pr / pi ) / (1 - √ pr / pi )

Relação entre a amplitude máxima e mínima de tensão ou corrente em uma linha de transmissão resultante da interação das ondas incidentes e refletidas.

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11. COMPRIMENTO DE ONDA

É a distância entre valores repetidos num padrão de onda.

λ = V / F V

Onde λ = Comprimento da Onda λ F

V= Velocidade da Luz = 3.108

F = Frequência da Onda (Hz)

O inverso do período, 1/T é chamado de frequência da Onda.

F = 1/T

12. ÍNDICE DE MODULAÇÃO AM

A Modulação é o processo no qual os sinais de banda base ( sinal modulante ) modificam outro sinal, de frequência maior que é a portadora.

Sinal modulante < portadora

O índice de modulação AM-DSB indica o grau de transferência da informação do sinal modulado de 0% a 100% ( 0 < µ < 1 ).

µ < 1 ( sinal AM não-sobremodulado)

µ = 1 ( sinal AM não-sobremodulado)

µ > 1 ( sinal AM sobremodulado )

O Cálculo do índice de modulação é feito através da expressão (Método do Trapézio)

m = ( ( B – A ) / ( B + A ) ) * 100%

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13. ÍNDICE DE MODULAÇÃO FM

A razão entre o desvio de frequência (Δf) e a frequência do sinal modulante (fm), é comumente conhecida como índice de modulação do sinal FM.

β = Δf / fm

A Largura de Faixa será dada pela fórmula:

BW = 2 (β +1) fm

Ex: Qual a largura de banda máxima de um sinal de FM com um desvio de 30KHz e um sinal modulante máximo de 5KHz.

β=30KHz/5KHz=6

BW = 2 (6+1) 5 = 70 MHz

14. FM x AM

- A principal vantagem do FM sobre o AM é a sua imunidade superior ao ruído.

- Outra vantagem é que os sinais de interferência de mesma frequência são efetivamente rejeitados.

- A terceira vantagem do FM sobre o AM envolve a eficiência. Os sinais de FM têm amplitude constante e, portanto não é necessário usar amplificadores para aumentar o nível de potência deles.

- Uma desvantagem do FM é que ele utiliza muito espaço no espectro. A largura de banda deum sinal FM é, em geral, consideravelmente maior do que o AM, sendo assim, economiza menos o espectro.

15. RECEPTOR HETERÓDINO

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-AMPLIFICADOR DE RF: Recebe o sinal da antena e amplifica-o de forma que mesmo os sinais mais fracos sejam ouvidos acima do nível de ruído

-MISTURADOR: Faz o batimento (mistura) da frequência selecionada pelo amplificador de RF, com a frequência do oscilador local, criando assim a FI, que tem o valor típico de 455Khz

Na saída deste estágio teremos quatro sinais:- a frequência de FI (455Khz)- a frequência do oscilador local (frequência da estação sintonizada mais a FI)- a frequência da estação sintonizada- a frequência da estação desejada mais a frequência do oscilador local

Estes sinais serão filtrados no amplificador de FI

-OSCILADOR LOCAL: Gera uma frequência com um valor 455Khz maior que a frequência (ou estação) que se deseja sintonizar, para que as duas entrem em batimento no misturador e seja possível gerar a FI. Está mecanicamente ligado ao amplificador de RF através do eixo do condensador variável

-ESTÁGIO DE FI: Amplifica a FI (455Khz) e elimina as outras frequências presentes na saída do misturador, de forma a termos uma qualidade de áudio boa e de nível semelhante para todas as estações sintonizadas

-DETECTOR DE ENVOLVENTE: Detecta o sinal de áudio (BF) separando-o da portadora de FI. Na sua saída só teremos o sinal de RF.

- CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO: Um simples filtro passa-baixas que tem por objetivo recuperar o valor médio do sinal resultante da demodulação aplicando à base do 1º transistor de F.I.. O objetivo do C.A.G. é solucionar o problema do inconveniente causado pela não uniformidade das potências colocadas no ar pelas emissoras e também pelo espaço entre elas e o receptor

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16. ESPECTRO ELOTROMAGNÉTICO

Abreviatura Frequências AplicaçõesELF 30Hz a 300Hz Rede elétrica 60 HzVF 300Hz a 3KHzVLF 3KHz a 30KHzLF 30KHz a 300KHz

MF 300KHz a 3MHz AM (535 MHz a 1605 MHz)HF 3MHz a 30MHz

VHF 30MHz a 300MHz FM (88 MHz a 108 MHz) e TV canais 2 a 13UHF 300MHz a 3GHz Celulares e TV Canais 14 a 67SHF 3GHz a 30GHz Microondas, SatélitesEHF 30GHz a 300GHz

17. ESPECTRO SATÉLITE BRASIL

Sistema DBS (Direct Broadcast Satellite)

As frequências utilizadas no Brasil para comunicação via satélite são as da banda C e banda Ku, conforme a tabela abaixo.

Sentido Banda C (3.4 a 6.42GHz) Banda Ku (12 a 18GHz)Downlink 5,925 a 6,425 GHz 14,0 a 14,5 GHz

Uplink 3,700 a 4,200 GHz 11,7 a 12,2 GHzAntena Maior Menor

Ruídos/Chuvas - suscetível + suscetívelTransponder 36 MHz 27 MHz

Ganho da antena > 30dB 33 a 40dB 32 a 45dBModulação QPSK/BPSK QPSK/BPSK

Multiplexação TDM TDMLargura de Banda 500 MHz 500MHzBanda de Guarda 4 MHz 4 MHz

Internacionalmente, a banda mais popular é a banda Ku, pois permite cursar tráfego com antenas menores que as de banda C, devido ao fato das suas freqüências serem mais altas. Entretanto, devido ao mesmo fato, a transmissão em banda Ku é mais suscetível a interrupções causadas pela chuva. Dessa forma a banda C é mais popular em países tropicais. No Brasil durante muito tempo só se utilizou a banda C. Mais recentemente, a banda Ku vem recebendo maior aceitação.

Outras Bandas:

Banda FaixaL 1 a 2GHzS 2 a 4GHzX 8 a 12GHZK 18 a 27GHz

Ka 27 a 40GHz

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