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APS Processamento digital de sinais

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ESCOLA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
Disciplina de Processamento Digital de Sinais
Prof. Carlos Magno Baptista Lopes
Atividade Prática Supervisionada (APS)
Nome dos alunos do Grupo:
Nº Registro Acadêmico:
Gustavo Cervera de Queiroz
20898814
Henrique Garcia Soares
20998980
Marcos Felipe Almeida Dias da Silva
20746502
Robson Lima Alves
20479807
William Coelho Pimentel
20966262
Turma: 
ENELVON09B
Data: 
11/05/2018
Campus: 
Vila Olímpia
	INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DA APS:
	1) A presente atividade será online e em grupo de até 5 alunos. O valor total é de 5,0 (cinco) pontos;
2) Editar este próprio documento para elaborar a atividade. Em seguida gerar pdf e fazer o upload do arquivo.
3) A data limite para execução da atividade é, impreterivelmente, até o dia 14/05/2018. Não deixar para a última hora pois a atividade se encerrará na data estabelecida às 23:59 hrs;
4) Apenas o aluno responsável pelo grupo deverá fazer o upload com a solução;
5) Ler com atenção as especificações e recomendações apresentadas para a execução do projeto;
6) Acessar fontes confiáveis para apurar preços de equipamentos e insumos (site dos fabricantes ou revendas)
7) Mãos a obra!!!! Bom trabalho
Análise de texto em português
1) Descrição da Atividade Prática Supervisionada:
Modulador AM-DSB - Implementar um modulador AM utilizando o simulador GNU OCTAVE. Sintetizar via software a frequência de portadora de 6kHz e gerar o sinal modulado AM para um sinal analógico de informação (sinal modulante). O sinal analógico modulante deve ter frequência igual a 2kHz. O sinal modulado deve ser convertido para tempo discreto com amostragem igual a Fs=48kHz.
Utilizar o simulador gratuito GNU OCTAVE disponível em:
https://www.gnu.org/software/octave/
A APS está disponível na Unidade WEB e deverá ser feito upload da solução (em pdf) no mesmo ambiente pelo aluno responsável do grupo. A data de entrega limite é 14/05/2018.
Acesse o roteiro da Atividade Prática Supervisionada na Unidade WEB.
2) Processamento de Sinais através de Ferramentas de Simulação.
As ferramentas matemáticas podem funcionar para simulação de processos de geração de sinais para posterior processamento. Existem vários softwares muito utilizados em Engenharia para realização de cálculos numéricos, simulações e processamento de sinais.
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Entre os mais conhecidos temos o FREEMAT , o SCILAB e o OCTAVE, que são alternativas gratuitas ao MATLAB e os comandos básicos funcionam em todos da mesma forma, embora algumas funções avançadas podem diferir entre eles. O OCTAVE seria uma opção interessante devido à boa compatibilidade com o MATLAB, além da constante atualização e documentação bastante detalhada. 
3) Atividade:
Implementar um programa utilizando o OCTAVE que opera como um modulador AM DSB. Gerar a frequência de portadora de 6kHz e um sinal modulante (mensagem) de 2 kHz. A partir daí gerar o sinal modulado AM DSB resultante. Escolher adequadamente o índice de sensibilidade à amplitude (ka). O sinal modulado deve ser convertido para tempo discreto com amostragem igual a Fs=48kHz.
A resolução da atividade é composta por um relatório obtido editando este mesmo documento, apresentando: 
a) Gráficos completos com as formas de Onda a seguir:
. Portadora em tempo contínuo;
. Mensagem (Sinal Modulante) em tempo continuo;
. Sinal Modulado Tempo contínuo;
. Sinal Modulado Tempo Discreto;
b) Código fonte do programa implementado.
Cada linha de comando do programa deve ter o devido comentário explicando sua finalidade;
c) Fazer o upload na Unidade WEB do documento final editado com os itens a) e b);
d) Fazer o upload na Unidade WEB do programa fonte desenvolvido (extensão.m). 
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4) Relatório:
a)
3/4
b)
% ---> Variáveis <---
c = 4; % Quantidade de períodos da mensagem
am = 1; % Amplitude da mensagem
fm = 2000; % Frequência da mensagem
ap = 1; % Amplitude da portadora
fp = 6000; % Frequência da portadora
fs = 48000; % Frequência de amostragem
t = [0:1/fs:c/fm]; % base de tempo de sinal continuo no tempo [Inicio:Incremento:Fim]
N = (1/fm./(1/fs))*c; % Quantidade de amostras por períodos
n = [0:N-1]; % Intervalo de Incremento
ka = 0.85; % índice de sensibilidade à amplitude
u = (ka*am); % Fator de modulação
% ---> Mensagem (Sinal Modulante) em tempo contínuo <---
sm = am*cos(2*pi*fm*t); % Equação da mensagem
subplot(4,1,1); % Comando para agrupar gráficos em uma mesma janela
plot(t,sm); % Gráfico da mensagem em função do tempo
xlabel('[s]'); % Unidade do eixo x
ylabel('[V]'); % Unidade do eixo y
title('Mensagem (Sinal Modulante) em Tempo Contínuo'); % Título do gráfico da mensagem em função do tempo
grid on; % Habilita grades no gráfico da mensagem em função do tempo
% ---> Portadora em Tempo Contínuo <---
sp = ap*cos(2*pi*fp*t); % Equação da portadora
subplot(4,1,2); % Comando para agrupar gráficos em uma mesma janela
plot(t,sp); % Gráfico da portadora em função do tempo
xlabel('[s]'); % Unidade do eixo x
ylabel('[V]'); % Unidade do eixo y
title('Portadora em Tempo Contínuo'); % Título do gráfico da portadora em função do tempo
grid on; % Habilita grades no gráfico da portadora em função do tempo
% ---> Sinal Modulado no Tempo Contínuo <---
sc = [ap*[1+(u*cos(2*pi*fm*t))].*cos(2*pi*fp*t)]; % Equação do sinal modulado no tempo contínuo
subplot(4,1,3); % Comando para agrupar gráficos em uma mesma janela
plot(t,sc); % Gráfico do sinal modulado no tempo contínuo
xlabel('[s]'); % Unidade do eixo x
ylabel('[V]'); % Unidade do eixo y
title('Sinal Modulado no Tempo Contínuo'); % Título do gráfico do sinal modulado no tempo contínuo
grid on; % Habilita grades no gráfico do sinal modulado no tempo contínuo
% ---> Sinal Modulado no Tempo Discreto <---
x = (n/fs); % base de tempo de sinal no tempo discreto
y = [ap*[1+(u*cos(2*pi*fm*x))].*cos(2*pi*fp*x)]; % Equação do sinal modulado no tempo discreto
subplot(4,1,4); % Comando para agrupar gráficos em uma mesma janela
stem(x,y, "markersize", [0]); % Gráfico do sinal modulado no tempo discreto
xlabel('[s]'); % Unidade do eixo x
ylabel('[V]'); % Unidade do eixo y
title('Sinal Modulado no Tempo Discreto'); % Título do gráfico do sinal modulado no tempo discreto
grid on; % Habilita grades no gráfico do sinal modulado no tempo discreto
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