Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Telecommunicatie Fundamenten

Rating
-
Sold
3
Pages
43
Uploaded on
01-07-2022
Written in
2021/2022

Een samenvatting van de stof in het boek Telecommunicatie Fundamenten. Dus niet de formules!

Institution
Course

Content preview

NCOI Telecommunicatie Tijn Heijkoop


Samenvatting Telecommunicatie Fundamenten
NCOI HBO-bachelor elektrotechniek


1. INFORMATIESIGNALEN ............................................................................................................................ 3
2. VERSTERKING, DEMPING EN SIGNAALNIVEAU ......................................................................................... 4
3. STOORSIGNALEN ..................................................................................................................................... 5
3.1. EMI .......................................................................................................................................................... 5
3.2. RUISSIGNALEN ............................................................................................................................................. 5
4. FOURIER-ANALYSE .................................................................................................................................. 7
4.1. DE FOURIER-REEKS VAN EEN SYMMETRISCHE BLOKSPANNING ................................................................................ 7
4.2. DE FOURIER-REEKS VAN EEN SYMMETRISCHE ZAAGTANDSPANNING ......................................................................... 7
4.3. DE FOURIER-REEKS VAN EEN DRIEHOEKSPANNING ............................................................................................... 7
4.4. DE FOURIERREEKS VAN EEN PULSSPANNING ....................................................................................................... 8
4.5. INFORMATIESIGNALEN ................................................................................................................................... 8
4.6. BANDBREEDTE ............................................................................................................................................. 8
5. SIGNAALVERVORMING.......................................................................................................................... 10

5.1. VERVORMING ............................................................................................................................................ 10
6. FREQUENTIECONVERSIE ........................................................................................................................ 12
6.1. FREQUENTIECONVERSIE ............................................................................................................................... 12
6.2. FREQUENTIEDELING .................................................................................................................................... 13
7. ANALOGE MODULATIEMETHODEN ........................................................................................................ 15
7.1. AMPLITUDEMODULATIE ............................................................................................................................... 15
7.2. ZIJBANDMODULATIE .................................................................................................................................... 16
7.3. HOEKMODULATIE ....................................................................................................................................... 17
8. ANALOGE DEMODULATIEMETHODEN ................................................................................................... 19
8.1. AMPLITUDEDEMODULATIE............................................................................................................................ 19
8.2. FREQUENTIE-DEMODULATOREN .................................................................................................................... 20
9. PULSCODEMODULATIE .......................................................................................................................... 22
9.1. KWANTISERING BIJ LINEAIRE KWANTISERING..................................................................................................... 22
9.2. KWANTISERING BIJ NIET-LINEAIRE KWANTISERING ............................................................................................. 22
9.3. PULSCODEMODULATIE (PCM) ..................................................................................................................... 23
9.4. PULSMODULATIEMETHODEN ......................................................................................................................... 24
9.5. DIGITALE MODULATIEMETHODEN .................................................................................................................. 25
9.6. ANALOGE DATAMODULATIEMETHODEN .......................................................................................................... 27
10. SCHAKEL- EN MULTIPLEXTECHNIEKEN ............................................................................................... 29
10.1. GESCHAKELDE VERBINDINGEN ................................................................................................................... 29
10.2. CIRCUIT SWITCHING ................................................................................................................................ 29
10.3. MESSAGE SWITCHING ............................................................................................................................. 29
10.4. PACKET SWITCHING ................................................................................................................................. 29
10.5. MULTIPLEXERS ....................................................................................................................................... 30
11. FREQUENTIESYNTHESE ...................................................................................................................... 32



1

,NCOI Telecommunicatie Tijn Heijkoop


11.1. PLL PRINCIPE ........................................................................................................................................ 32
11.2. FREQUENCY LOCKING .............................................................................................................................. 33
11.3. FREQUENTIESYNTHESESYSTEMEN ............................................................................................................... 33
12. TRANSMISSIELEIDINGEN .................................................................................................................... 35
12.1. KWASI- EN NIET-KWASI STATIONAIR GEDRAG VAN KOPEREKABELS ..................................................................... 35
12.2. KARAKTERISTIEKE IMPEDANTIE VAN EEN KABEL ............................................................................................. 35
12.3. VERKORTINGSFACTOR .............................................................................................................................. 35
12.4. LOPENDE EN STAANDE GOLVEN OP EEN LEIDING ............................................................................................ 36
12.5. REFLECTIE ............................................................................................................................................. 36
12.6. STAANDE GOLF VERHOUDING .................................................................................................................... 37
12.7. KABELDEMPING ...................................................................................................................................... 37
12.8. LECHER LEIDINGEN .................................................................................................................................. 38
13. GLASVEZELKABEL ............................................................................................................................... 39

13.1. VOORTPLANTING GLASVEZELKABEL ............................................................................................................. 39
13.2. OPBOUW GLASVEZELKABEL ....................................................................................................................... 39
13.3. MODES ................................................................................................................................................ 39
13.4. EIGENSCHAPPEN GLASVEZELKABELS ............................................................................................................ 40
13.5. BANDBREEDTE VAN EEN GLASVEZELKABEL .................................................................................................... 41
13.6. GLASVEZELTRANSMISSIE........................................................................................................................... 41
13.7. OPTISCHE MODULATIETECHNIEKEN............................................................................................................. 42




2

,NCOI Telecommunicatie Tijn Heijkoop


1. INFORMATIESIGNALEN



Het begrip informatie kunnen we omschrijven als dat wat meer zekerheid of bekendheid geeft.

Er worden twee soorten elektrische signalen gebruikt voor het overdragen van informatie
• Analoge signalen (tijd- en amplitude continu)
• Digitale signalen (tijd- en amplitude discreet).
Een digitaal signaal met slechts twee waarden (vaak 1 of 0) wordt een binair signaal genoemd.

Informatiestroom is de hoeveelheid informatie die een informatiebron per seconden levert in bps (bits
per seconde).
Informatiesignalen zijn tijdens transport onderhevig aan storende invloeden, die kunnen leiden tot
fouten. Om de overdracht betrouwbaarder te maken worden er controle bits toegevoegd. Hierdoor
kunnen fouten gedetecteerd en hersteld worden. Deze toegevoegde informatie wordt redundantie
genoemd.




3

, NCOI Telecommunicatie Tijn Heijkoop


2. VERSTERKING, DEMPING EN SIGNAALNIVEAU



Bij het verwerken en/of bewerken van elektrische signalen zijn twee onderdelen belangrijk.
• Signaalversterking (positief)
• Signaaldemping (negatief)
Om de signaalversterking of demping aan te kunnen geven gebruiken we de verhouding tussen de uit-
en ingangsspanning of het uit- en ingangsvermogen uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Dit
verhoudingsgetal geeft dan weer het aantal malen dat een signaal is versterkt of gedempt.

Bij het versterken van elektrische signalen wordt het gelijkstroomvermogen omgezet in
signaalvermogen. Een signaal versterker wordt hierdoor een actief netwerk genoemd.
Een signaalversterking hoeft niet altijd het signaal versterk te worden. Denk hierbij aan een versterker
dat alleen signalen met specifiek aangeduide frequenties versterkt en andere achterwegen laat. Zon
netwerk wordt vaak een actief filter genoemd.

Bij het dempen van elektrische signalen gaat de elektrische energie van het informatiesignaal
gedeeltelijk of volledig verloren. Een netwerk waarin signaal demping optreedt wordt vaak een passief
netwerk genoemd.

De (deci)Bel is de verhouding tussen vermogens. Hierdoor is dit een uitstekende eenheid om de
spanningsversterking of spanningsdemping in uit te drukken. In de praktijk is de eenheid bel een te
grote maat. Hierom wordt vaak deciBel (dB) gebruikt. 1 Bel = 10 deciBel.
Bij signaalversterking zal de maat dB positief (+) zijn, bij signaaldemping is de maat dB negatief (-).

Decibel kan als relatieve en absolute maat toegepast worden

Decibel als relatieve maat:
Een vermogensversterker heeft een toevoer van 10W en een afgifte (uitgang) van 100W. De
vermogensversterking bedraagt 10x. = 10 dB
Wordt een signaal van 1W toegevoerd met een afgifte van 10W heeft dit weer een
vermogensversterking van 10x dus 10 dB.
Hierin is het zichtbaar dat de versterking bij verschillende waardes nog steeds gelijk is aan 10 dB. We
zeggen dan dat de dB relatief is.

Decibel als absolute maat:
Vaak wordt het signaal gemeten vanaf een referentieniveau. Dit wordt ook wel het nul niveau genoemd.
Dit nul niveau wordt gelijkgesteld aan 0 dB.
Het referentieniveau kan zowel voor vermogen als spanning worden vastgesteld. Indien dit het geval is
wordt de maat dB vaak gevolgd door een index zoals: dBmV
dBmV heeft dan een nul-niveau van 1mV.




4

Connected book

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Summarized whole book?
No
Which chapters are summarized?
Unknown
Uploaded on
July 1, 2022
Number of pages
43
Written in
2021/2022
Type
SUMMARY

Subjects

$9.06
Get access to the full document:

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Get to know the seller
Seller avatar
tijnheijkoop

Get to know the seller

Seller avatar
tijnheijkoop NCOI
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
6
Member since
4 year
Number of followers
2
Documents
4
Last sold
1 month ago

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions