Mudanças entre as edições de "Amostragem de sinais"

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= Amostragem natural e reconstrução - Simulink=
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amostragem natural OK, Ideal (instântanea),
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==Introdução==
pulso estreito (10% ciclo de trabalho) => 5% distorção de amplitude nas frequencias próximas a fs/2;
 
sample and hold (100% ciclo de trabalho) => necessita da equalização sin(x)/x.  --[[Usuário:Rogerio.j|Rogerio.j]] 11h11min de 12 de novembro de 2015 (BRST)
 
 
 
 
O processo de amostragem é uma operação básica ao processamento digital de
 
O processo de amostragem é uma operação básica ao processamento digital de
 
sinais e comunicações digitais. Através da utilização do processo de amostragem, um sinal
 
sinais e comunicações digitais. Através da utilização do processo de amostragem, um sinal
 
analógico passa a ser representado por um conjunto discreto de números, ou amostras que geralmente são
 
analógico passa a ser representado por um conjunto discreto de números, ou amostras que geralmente são
uniformemente espaçadas no tempo. Claramente, para este procedimento ter utilidade prática, é necessário que escolhamos a taxa de amostragem (fs dado por 1/Ts) adequadamente, de tal forma que a sequência de amostrar definam unicamente o sinal analógico original. Esta é a essência do
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uniformemente espaçadas no tempo. Claramente, para este procedimento ter utilidade prática, é necessário que escolhamos a taxa de amostragem (<math> Fs </math> dado por <math> 1/Ts </math>) adequadamente, de tal forma que a sequência de amostrar definam unicamente o sinal analógico original. Esta é a essência do
teorema da amostragem onde diz que para que seja possível reconstituir o sinal original é necessário que a frequência de amostragem (fs) seja, no mínimo, igual ao dobro da frequência máxima contida no sinal analógico. Caso contrário produz-se um fenómeno indesejável, denominado de aliasing, que se traduz numa sobreposição de espectro que inviabiliza a correcta recuperação do sinal.
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teorema da amostragem onde diz que para que seja possível reconstituir o sinal original é necessário que a frequência de amostragem (<math> Fs </math>) seja, no mínimo, igual ao dobro da frequência máxima contida no sinal analógico. Caso contrário produz-se um fenómeno indesejável, denominado de aliasing, que se traduz numa sobreposição de espectro que inviabiliza a correcta recuperação do sinal.
 
Ocorre essa sobreposição do espectro devido que o processo de amostragem uniforme de um sinal contínuo de energia finita resulta em um espectro periódico cuja frequência de repetição é igual à taxa de amostragem. Assim é necessário que se respeite o teorema de amostragem para não ocorra esta sobreposição.
 
Ocorre essa sobreposição do espectro devido que o processo de amostragem uniforme de um sinal contínuo de energia finita resulta em um espectro periódico cuja frequência de repetição é igual à taxa de amostragem. Assim é necessário que se respeite o teorema de amostragem para não ocorra esta sobreposição.
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==Modelo em Simulink==
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[[Arquivo:amostragem_sinais_simulink.png|770px]]
  
[[Arquivo:amostragem_natural_simulink.png|970px]]
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Primeiramente baixe o arquivo a seguir [[Media:Amostragem_Simulink.zip | Sistema.zip]]. Descompacte e certifique-se que no Matlab você esteja no diretório onde descompactou o arquivo. Digite no terminal do Matlab:
 
 
Primeiramente baixe o arquivo a seguir [[Media:simulink_amostragem.zip | Sistema.zip]]. Descompacte e certifique-se que no Matlab você esteja no diretório onde descompactou o arquivo. Digite no terminal do Matlab:
 
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open_system('amostragem_reconstrucao')
 
 
 
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amostragem_reconstrucao
 
 
 
teste: [[Media:simulink_amostragemm.zip | Sistema.zip]].
 
 
 
 
 
  
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amostragem
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==Toolbox e blocos necessários==
 
==Toolbox e blocos necessários==
 
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Para realização da simulação, é necessário o '''DSP System Toolbox™''' [http://www.mathworks.com/help/dsp/index.html html], [http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/dsp/dsp_ug.pdf pdf] fornecido pelo próprio Simulink. A seguir temos os blocos utilizados no modelo de simulação:
Para realização da simulação, é necessário o '''DSP System Toolbox™''' [http://www.mathworks.com/help/dsp/index.html html], [http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/comm/comm.pdf pdf] fornecido pelo próprio Simulink. A seguir temos os blocos utilizados no modelo se simulação:
 
 
;Simulink:
 
;Simulink:
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/sinewave.html Sine Wave];
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/sinewave.html Sine Wave];
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* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/goto.html  Goto];
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/goto.html  Goto];
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/from.html  From];
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/from.html  From];
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* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/vectorconcatenate.html Matrix Concatenate];
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* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/manualswitch.html;jsessionid=60c72290b7b6368a96ced6247c66 Manual Switch];
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/zeroorderhold.html  Zero-Order Hold].
 
* [http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/zeroorderhold.html  Zero-Order Hold].
 
;DSP System Toolbox:
 
;DSP System Toolbox:
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Para uma melhor visualização dos blocos e subsistemas usar '''[Tools>[http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/the-model-explorer-overview.html Model Explorer]]'''
 
Para uma melhor visualização dos blocos e subsistemas usar '''[Tools>[http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/the-model-explorer-overview.html Model Explorer]]'''
  
==Modelo e parâmetros==
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==Descrição do Modelo==
 
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O modelo simula o processo de diferentes tipos de amostragem de um sinal senoidal ou de áudio. Na Amostragem Instantânea, o sinal de mensagem é multiplicado por um trem periódico de impulsos de ''Dirac'' onde suas amostras são instantâneas (sem duração).
O modelo simula o processo de amostragem natural  de um sinal senoidal. Na Amostragem natural, o sinal de mensagem é multiplicado por um trem periódico de pulsos retangulares, onde o topo de cada pulso retangular pode variar com o sinal de mensagem.
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Já na amostragem natural, o sinal de mensagem é multiplicado por um trem periódico de pulsos retangulares, onde o topo de cada pulso retangular pode variar com o sinal de mensagem diferente da amostragem a topo plano onde o topo de cada pulso se mantém plano.
A versão amostrada do sinal de mensagem é obtida e a recuperação do sinal original é realizada passando sua versão amostrada por um filtro passa-baixa. Neste modelo é possível controlar através das variáveis do bloco "Parâmetros do modelo", os parâmetros para realização do mesmo bem como eventual testes. Os parâmetros fornecidos por este bloco são:  
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A versão amostrada do sinal de mensagem é obtida e a recuperação do sinal original é realizada passando sua versão amostrada por um filtro passa-baixa. Para o caso da amostragem a topo plano é necessário um filtro equalização de fator <math> H(f) =\frac {sin(x)} {x} </math> para compensar o ''efeito de abertura''.
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==Parâmetros e Seleção das Configurações do Modelo==
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Neste modelo é possível controlar através das variáveis do bloco "Parâmetros do modelo", os parâmetros para realização do mesmo bem como eventual testes. Os parâmetros fornecidos por este bloco são:  
 
;Parâmetros do modelo:
 
;Parâmetros do modelo:
 
* amp -> Amplitude do sinal de informação;
 
* amp -> Amplitude do sinal de informação;
* fm -> Frequência do sinal de informação (Hz);
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* fm -> Frequência do sinal de informação (Hz);
* fs -> Frequência de amostragem (Hz);
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* fs -> Frequência de amostragem (Hz);
* fc -> Frequência de corte do filtro de reconstrução (Hz);
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* largura -> Largura dos pulsos utilizados para amostragem dos sinais;
* ordem -> Ordem do filtro de reconstrução.
 
 
 
;Possibilidades de configuração:
 
  
==Testes que podem ser feitos==
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;Outras possibilidades de configuração:
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* Configuração dos parâmetros dos filtros pelo próprio bloco do mesmo;
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* Chaveamento escolhendo o tipo de amostragem que deseja simular;
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* Chaveamento escolhendo o tipo de sinal de mensagem que deseja simular.
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* Chaveamento escolhendo um ou vários sinais para analise espectral;
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;Ver também: [[Dicas para o uso e configuração do Analisador de Espectros do Simulink]]
  
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==Possibilidades de Testes==
 
Os testes foram realizados nas versões 2014a e 2015a do software MATLAB, funcionando perfeitamente nas mesmas. A seguir alguns testes que podem ser feitos com este modelo.
 
Os testes foram realizados nas versões 2014a e 2015a do software MATLAB, funcionando perfeitamente nas mesmas. A seguir alguns testes que podem ser feitos com este modelo.
  
* Visualização o processo de amostragem natural no domínio do tempo e frequência;
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* Visualização o processo de amostragem instantanea,natural e a topo plano no domínio do tempo e frequência;
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* Escolher o tipo de sinal de mensagem a simular;
 
* Analisar a reconstrução do sinal original pelo filtro passa-baixa;
 
* Analisar a reconstrução do sinal original pelo filtro passa-baixa;
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* Configuração dos filtros de anti-recobrimento e reconstrução da maneira desejada;
 
* Altera o valor de taxa de amostragem (Ts), observando o efeito da amostragem abaixo da frequência de Nyquist;
 
* Altera o valor de taxa de amostragem (Ts), observando o efeito da amostragem abaixo da frequência de Nyquist;
 
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* Caso queira analisar o procedimento da amostragem a topo plano de outra maneira digite no matlab:
;Configurações de espectro:
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<syntaxhighlight lang=matlab>
O painel '''Spectrum Settings''' encontrada em '''[View>Spectrum Settings]]''' no bloco [http://www.mathworks.com/help/dsp/ref/spectrumanalyzer.html Spectrum Analyser] nomeado no modelo como ''Analise dos espectros'', permite que você modifique as configurações para controlar a maneira em que o espectro é calculado obtendo uma melhor visualização do mesmo dos sinais do modelo. Neste painel podemos escolher como controlar a resolução de freqüência pela opção '''RBW (Hz) / Window length '''.
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Amostragem_topo_plano
A FFT amostra o espectro de 0 a Fs  e a resolução da análise é dada por Fs/N, onde N corresponde o numero de pontos da FFT, ou seja, a resolução da análise espectral está associada à duração N do sinal de mensagem, que deve ser longa o bastante para incluir pelo menos um ciclo completo da menor freqüência a ser analisada.Então é necessário especificar a menor freqüência ou intrvalo de freqüência positivo que pode ser resolvido sem que haja problemas.
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</syntaxhighlight>
 
 
Outras possibilidades de configuração estão listadas abaixo:
 
*O tipo de espectro para exibir. As opções disponíveis são de potência, densidade de potência e espectrograma.
 
* Taxa de amostragem (Hz) - A taxa de amostragem, em hertz, dos sinais de entrada. Escolha Inherited para usar a mesma taxa de amostragem do sinal de entrada. Para especificar uma taxa de amostragem, insira o seu valor.
 
*Unidades - As unidades do espectro. As opções disponíveis são dBm, dBW, e Watts
 
 
 
O painel Configurações Spectrum possui outras configurações, todas elas são especificadas em [http://www.mathworks.com/help/dsp/ref/spectrumanalyzer.html#btqobo8-5 Spectrum Settings].
 

Edição atual tal como às 08h57min de 30 de novembro de 2015

Introdução

O processo de amostragem é uma operação básica ao processamento digital de sinais e comunicações digitais. Através da utilização do processo de amostragem, um sinal analógico passa a ser representado por um conjunto discreto de números, ou amostras que geralmente são uniformemente espaçadas no tempo. Claramente, para este procedimento ter utilidade prática, é necessário que escolhamos a taxa de amostragem ( dado por ) adequadamente, de tal forma que a sequência de amostrar definam unicamente o sinal analógico original. Esta é a essência do teorema da amostragem onde diz que para que seja possível reconstituir o sinal original é necessário que a frequência de amostragem () seja, no mínimo, igual ao dobro da frequência máxima contida no sinal analógico. Caso contrário produz-se um fenómeno indesejável, denominado de aliasing, que se traduz numa sobreposição de espectro que inviabiliza a correcta recuperação do sinal. Ocorre essa sobreposição do espectro devido que o processo de amostragem uniforme de um sinal contínuo de energia finita resulta em um espectro periódico cuja frequência de repetição é igual à taxa de amostragem. Assim é necessário que se respeite o teorema de amostragem para não ocorra esta sobreposição.

Modelo em Simulink

Amostragem sinais simulink.png

Primeiramente baixe o arquivo a seguir Sistema.zip. Descompacte e certifique-se que no Matlab você esteja no diretório onde descompactou o arquivo. Digite no terminal do Matlab:

 amostragem

Toolbox e blocos necessários

Para realização da simulação, é necessário o DSP System Toolbox™ html, pdf fornecido pelo próprio Simulink. A seguir temos os blocos utilizados no modelo de simulação:

Simulink
DSP System Toolbox

Para uma melhor visualização dos blocos e subsistemas usar [Tools>Model Explorer]

Descrição do Modelo

O modelo simula o processo de diferentes tipos de amostragem de um sinal senoidal ou de áudio. Na Amostragem Instantânea, o sinal de mensagem é multiplicado por um trem periódico de impulsos de Dirac onde suas amostras são instantâneas (sem duração). Já na amostragem natural, o sinal de mensagem é multiplicado por um trem periódico de pulsos retangulares, onde o topo de cada pulso retangular pode variar com o sinal de mensagem diferente da amostragem a topo plano onde o topo de cada pulso se mantém plano. A versão amostrada do sinal de mensagem é obtida e a recuperação do sinal original é realizada passando sua versão amostrada por um filtro passa-baixa. Para o caso da amostragem a topo plano é necessário um filtro equalização de fator para compensar o efeito de abertura.

Parâmetros e Seleção das Configurações do Modelo

Neste modelo é possível controlar através das variáveis do bloco "Parâmetros do modelo", os parâmetros para realização do mesmo bem como eventual testes. Os parâmetros fornecidos por este bloco são:

Parâmetros do modelo
  • amp -> Amplitude do sinal de informação;
  • fm -> Frequência do sinal de informação (Hz);
  • fs -> Frequência de amostragem (Hz);
  • largura -> Largura dos pulsos utilizados para amostragem dos sinais;
Outras possibilidades de configuração
  • Configuração dos parâmetros dos filtros pelo próprio bloco do mesmo;
  • Chaveamento escolhendo o tipo de amostragem que deseja simular;
  • Chaveamento escolhendo o tipo de sinal de mensagem que deseja simular.
  • Chaveamento escolhendo um ou vários sinais para analise espectral;
Ver também
Dicas para o uso e configuração do Analisador de Espectros do Simulink

Possibilidades de Testes

Os testes foram realizados nas versões 2014a e 2015a do software MATLAB, funcionando perfeitamente nas mesmas. A seguir alguns testes que podem ser feitos com este modelo.

  • Visualização o processo de amostragem instantanea,natural e a topo plano no domínio do tempo e frequência;
  • Escolher o tipo de sinal de mensagem a simular;
  • Analisar a reconstrução do sinal original pelo filtro passa-baixa;
  • Configuração dos filtros de anti-recobrimento e reconstrução da maneira desejada;
  • Altera o valor de taxa de amostragem (Ts), observando o efeito da amostragem abaixo da frequência de Nyquist;
  • Caso queira analisar o procedimento da amostragem a topo plano de outra maneira digite no matlab:
 Amostragem_topo_plano