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通信
以下の例を使用して、さまざまなタイプのデータ転送をモデル化する方法を学習します。
注目の例
AM ラジオ受信機
この例では、単純化された AM ラジオ受信機を示します。2 kHz の単音信号が、搬送周波数 600 kHz で伝達されています。共振回路の可変コンデンサ Cres を使用して、特定の周波数スパンをスイープします。共振が 600 kHz を通過すると、信号が拾われ、2 段階クラス A RF 電力増幅器によって増幅されます。最後に、信号はダイオード検出器によって抽出され、通常はオーディオ アンプに渡されます (ここには含まれません)。スコープには、最終出力、共振静電容量の値、および受信して増幅した信号が表示されます。
ARINC 429 通信リンク
この例では、ARINC 429 仕様に従う通信リンクを示します。ここでは、100 kBit/秒の動作向けに構成されています。ARINC 429 仕様は、Odd パリティ チェックを備えた単方向ブロードキャスト バス用です。ケーブルは、データ線 A および B のツイステッド ペアを構成する平衡化された線に、外部シールドを加えたものです。このモデルを使用して、ARINC 429 仕様への準拠を確認するとともに、さまざまなケーブル長、ケーブル パラメーター、抽象化された送信機と受信機の特性の影響を調べることができます。また、複数の受信機での動作を確認することもできます。ARINC 429 仕様では、1 つの送信機に最大 20 個の受信機を接続できます。
ダイオード リング混合器
このモデルは、ダイオード リングを使用して周波数変調信号を復調する方法を示しています。RF 入力は固定周波数 9 MHz で、ローカル発振器は固定周波数 11 MHz です。したがって、周波数変調信号は、2 MHz の正弦波になります。この 2 MHz 成分は、IF 応答にはっきり見ることができます。IF 応答の 2 番目の成分は、RF の周波数と局部発振器の周波数の和、つまり 20 MHz です。
LC 伝送線路とテスト ブリッジ
このモデルは、伝送線路モデルと双方向テスト ブリッジを示します。テスト方向が変化すると、反映および伝送される信号は微妙に異なります。これは、線路モデルが対称ではないためです。この種のモデルは、ケーブル選択が伝送特性に与える影響を調べるためと、さまざまな伝送線路モデルの構造とパラメーター化の相対的な忠実度を比較するための両方に使用できます。
乗算器集積回路
このモデルは、Multiplier ブロックを使用して 2 つの入力電圧を乗算または除算する方法を示します。どちらの場合でも、最終電圧に達するまでスルー レート制限が発生します。ソルバーがすべてのノードの電圧を決定できるように、入力側回路に Electrical Reference ブロックがなければならないことに注意してください。
位相同期回路
このモデルは、位相同期回路をモデル化する方法を示します。チャージ ポンプとフィルターは、離散アナログ コンポーネントを使用してモデル化されますが、発振器は Simscape™ Electrical™ Voltage-Controlled Oscillator ブロックを使用した動作コンポーネントとして表現されます。位相検出器内の D 型フリップフロップは、動作を定義するために Simulink® ブロックを使用した単純化された形で表現され、電気コンポーネントはインターフェイスでのみ使用されています。VCO を位相外から開始し、追跡機能をテストするために、非ゼロの初期条件が C1 と C2 に適用されています。
MATLAB コマンド
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