MIX2850 tal como se representa en la figura 1.
Este circuito convierte una señal de RF (radio frecuencia) modulada en AM en una
señal de FI (frecuencia intermedia), por el método súper heterodino gracias a la
inserción de una señal que proviene de un oscilador local.
El subcircuito MIX2850 es un circuito conversor que utiliza un multiplicador analógico
de cuatro cuadrantes como núcleo de procesamiento llamada celda de Gilbert.
Las entradas del circuito son:
OSCPOS: Entrada positiva de la señal proveniente del oscilador local.
OSCNEG: Entrada negativa de la señal proveniente del oscilador local.
RFPOS: Entrada positiva de la señal de RF.
RFNEG: Entrada negativa de la señal de RF.

2)Conectar la fuente de alimentacion de VCC +12v ; VEE -12v y verificar la polarizacion del circuito completando la siguiente tabla:

3)Introducir al modulador DSBSC(CN1)una señal senoidal modulante vm(t) con un generador de funciones,de amplitud 500mVpp y frecuencia 10KHz.Efectuar y adquirir la medicion de la señal con el osciloscopio digital.Completar los factores de escalas del osciloscopio utilizadas en la medicion.
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FEV: 200mV/DIV
FEH:25us/DIV
Introducir al modulador DSBSC(CN2)una señal portadora vc(t) con un GRF,senoidal de amplitud 200mVpp y frecuencia 500KHz.Efectuar y adquirir la medicion de la señal con el osciloscopio digital.Completar los factores de escalas del osciloscopio utilizadas en la medicion.

FEV: 50mV/DIV
FEH:500ns/DIV
4)Medir la señal obtenida a la salida del modulador con el osciloscopio,(CN3) ajustar el trimpot multivueltas hasta lograr el maximo de simetria en todos los picos maximos de la señal modulada.Efectuar y adquirir la medicion de la señal con el osciloscopio digital.

FEV:50mV/DIV
FEH:10uSeg/DIV
5)Utilizando al osciloscopio en barrido demorado observar,medir en la señal de salida del modulador la inversion de fase de la portadora por cada semiperiodo de modulante.Adquirir la medicion de la señal con el osciloscopio digital.

FEV:50mV/DIV
FEH:2.5uSeg/DIV
6)Medir la señal obtenida a la salida del modulador CN3 con analizador de espectros y determinar la "RELACION DE RECHAZO DE PORTADORA EN dB".Ajustando el trimpot multivueltas P1 y midiendo con analizador de espectros la cancelacion de la portadora,(relacion existente entre las bandas laterales y la portadora reducida en dBm).Graficar el espectro obtenido cuando se consigue el mejor rechazo.Completar las escalas utilizadas en la medicion.

Frec. de Expansion:100KHz/DIV
Resolucion de BW:3KHz
Nivel de referencia:10 dBm
7)Conectar la salida del modulador(CN3),a la entrada del demodulador(CN4),colocando en la entrada CN5 una señal de sincronismo es decir la señal de portadora (CN2).
Las mediciones que realizaremos en el receptor son:
a)Repitiendo el mismo procedimiento del punto 6 en el circuito demodulador obtenido a la salida del U3A,cuando se consigue el mejor rechazo,ajustando el trimpot multivueltas P2.Completar los factores de escalas utilizados en la medicion.

Frec.de Expansion:100KHz
Resolucion de BW:3KHz
Nivel de referencia:10dBm
b)Medir con el osciloscopio a la salida del demodulador (CN6)la señal recuperada de la deteccion sincronica.Graficar la señal de salida CH1 y compararla con la señal de entrada al modulador CH2,hacer comentarios.

FEV CH1:500mV/DIV
FEV CH2:500mV/DIV
FEH:25uSeg/DIV
8)Analisis de señales con Mathcad:
a)Expresar matematicamente la señal en el dominio del tiempo,obtenida a la salida del demodulador(CN3)
b)Realizar la representacion espectral de la señal a la salida del modulador(CN3)con escala en dBm.
c)A partir de los valores obtenidos de potencia determine el valor del rendimiento o eficacia de modulacion del sistema.
d)Justificar matematicamente lo realizado en en forma practica en el proceso de la deteccion sincronica.Expresar matematicamente la señal en el dominio del tiempo ,obtenida a la salida del demodulador(salida de U3A).
e)Realizar la representacion espectral con escala en dBm de las señales indicadas en el punto anterior.
9)Desconectar la señal de sincronismo del demodulador (CN5)y observar los efectos que produce en la señal recuperada la perdida de la señal de sincronismo.Hacer comentarios.
Conectar otro GAF en el demodulador como señal de sincronismo vsinc(t),de igual caracterisiticas a la portadora del modulador.Pasar al osciloscopio al modo XY conectando al canal X la señal modulante (CN1),y al canal Y la señal de salida(CN6).

FE CHX:100mV/DIV
FE CHY:500mV/DIV
Observar los efectos que se producen en la señal de salida recuperada en el demodulador,cuando existen errores de la fase en la señal de sincronismo.
10)Redacte conclusiones finales del TP haciendo una sintesis sobre los resultados obtenidos.
En este trabajo práctico se observó practicamente la transmisión y recepción de modulación de amplitud con portadora suprimida , ese método es muy sencillo y nos permite sintonizar con una frecuencia de sincronismo la señal que se este mandando (en el rango de frecuencias en la que se este mandando) y es una forma muy sencilla de aplicar. Hemos observado a demás todo el proceso de modulación y demodulación, y en el medio de cada paso se trato de ir optimizando dichos procesos para obtener un mejor resultado y así lograr una modulacion y demodulacion casi perfecta.