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POLITECNICO GRANCOLOMBIANO FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS TELECOMUNICACIONES I TALLER 1: SEÑALES Y LABVIEW 1 Temática: Generación de señales y mediciones en Labview Objetivo: Implementar y visualizar funciones asociadas a señales en el lenguaje de programación gráfica de Labview. Condiciones: 1 participante Pasos 1. Siga los pasos de la hoja 2 a modo de referencia o tutorial. 2. Usando los bloques correspondientes a generación y simulación de señales, los bloques aritméticos y los de visualización, implemente el equivalente de las siguientes señales. Tenga en cuenta que la frecuencia de muestreo y el número de muestras debe ser el mismo para todos los bloques de generación de señales. a. a(t) = 5 Sen (2400t) b. b(t) = 3 Cos (21000t) c. c(t) = x(t)+f(t) d. d(t) = 2+ 4 Sen (2000t+/4) e. e(t) = [5 Sen (2100t) ][1+0.5 Sen (22000t)] f. f(t) = 1+0.5 Sen (22000t) - 2 Sen (280t)+ 8 Sen (2400t) g. g(t) = 1 + [Sen (2200t) + Sen (2800t)] h. h(t) = [Sen (2500t) ][1+ KSen (21000t)], donde K es un control en el panel de usuario que varía entre 0 y 1. i. Coloque un bloque de análisis espectral para las funciones e(t) y f(t), y realice un corto análisis de la gráfica resultante. En cada bloque de visualización debe poderse identificar los valores característicos de la señal correspondiente. 3. Usando los bloques correspondientes a generación y simulación de señales, los bloques aritméticos y los de visualización, implemente el equivalente de las siguientes señales. a. Una señal sinusoidal de 60Hz y valor RMS de 4 b. Una señal sinusoidal de 120Hz y valor pico de 4 c. Una señal cosenoidal de 1KHz, valor RMS de 2 y un adelanto de fase de 45° d. Una señal sinusoidal de 500Hz, valor pico de 3 y un atraso en fase de 120° 4. Para cada una de las señales, genere un archivo de Labview independiente, y organice los archivos en una carpeta para subir a Moodle.

Implementación Labview

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Guía y uso de labview

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Page 1: Implementación Labview

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS

TELECOMUNICACIONES I

TALLER 1: SEÑALES Y LABVIEW

1

Temática: Generación de señales y mediciones en Labview

Objetivo: Implementar y visualizar funciones asociadas a señales en el lenguaje de programación

gráfica de Labview.

Condiciones: 1 participante

Pasos

1. Siga los pasos de la hoja 2 a modo de referencia o tutorial.

2. Usando los bloques correspondientes a generación y simulación de señales, los bloques

aritméticos y los de visualización, implemente el equivalente de las siguientes señales.

Tenga en cuenta que la frecuencia de muestreo y el número de muestras debe ser el

mismo para todos los bloques de generación de señales.

a. a(t) = 5 Sen (2400t)

b. b(t) = 3 Cos (21000t)

c. c(t) = x(t)+f(t)

d. d(t) = 2+ 4 Sen (2000t+/4)

e. e(t) = [5 Sen (2100t) ][1+0.5 Sen (22000t)]

f. f(t) = 1+0.5 Sen (22000t) - 2 Sen (280t)+ 8 Sen (2400t)

g. g(t) = 1 + [Sen (2200t) + Sen (2800t)]

h. h(t) = [Sen (2500t) ][1+ KSen (21000t)], donde K es un control en el panel de

usuario que varía entre 0 y 1.

i. Coloque un bloque de análisis espectral para las funciones e(t) y f(t), y realice un

corto análisis de la gráfica resultante.

En cada bloque de visualización debe poderse identificar los valores característicos de la

señal correspondiente.

3. Usando los bloques correspondientes a generación y simulación de señales, los bloques

aritméticos y los de visualización, implemente el equivalente de las siguientes señales.

a. Una señal sinusoidal de 60Hz y valor RMS de 4

b. Una señal sinusoidal de 120Hz y valor pico de 4

c. Una señal cosenoidal de 1KHz, valor RMS de 2 y un adelanto de fase de 45°

d. Una señal sinusoidal de 500Hz, valor pico de 3 y un atraso en fase de 120°

4. Para cada una de las señales, genere un archivo de Labview independiente, y organice los

archivos en una carpeta para subir a Moodle.

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REFERENCIA

1. Cree un proyecto nuevo en Labview, usando la plantilla de Generación y simulación.

2. Escoja los parámetros de la señal senoidal con la que quiere trabajar y realice la

simulación, visualizando la señal. Verifique la coherencia entre los parámetros de

frecuencia y frecuencia de muestreo.

3. Coloque un nuevo bloque de análisis espectral que tenga como entrada la señal generada,

y cuya salida vaya a un visualizador de señal.

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4. Realice la simulación y visualice la salida de este nuevo componente. ¿Cómo interpreta el

resultado?

5. Adicione una nueva señal sinusoidal de diferente frecuencia y coloque un bloque de suma,

que tenga como entradas las dos señales simuladas. Conecte la salida de este bloque a los

componentes de visualización y análisis de espectro. ¿Cómo se interpreta ahora el

resultado?

6. En esta nueva configuración, haga los siguientes cambios y analice e interprete las

gráficas resultantes.

a. Cambie las amplitudes de las señales para que sean diferentes.

b. Cambie la configuración de la visualización a lineal, y no en dB.

c. Configure el tipo de señal para que no sea sinusoidal.