27 transmissão da informação

Bruno De Siqueira Costa
Bruno De Siqueira CostaProfesssor à COLÉGIO ESTADUAL HILKA DE ARAÚJO PEÇANHA
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO            sair




 Emissor – a fonte de informação;
 Portador – as ondas sonoras;
 Receptor – neste caso os ouvidos.
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO           sair




 Hertz    conseguiu    produzir ondas
 electromagnéticas e detectá-las. Os
 seus trabalhos foram continuados por
 outros cientistas, como Marconi, que
 conseguiu modular com sons, as ondas
 produzidas e transmiti-las a grandes
 distâncias.
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO                               sair




                                              Heinrich Hertz
                                               (1858-1894)




  Produziu      pela      primeira      vez      ondas
  electromagnéticas       em     laboratório      (1987)
  utilizando um circuito para produzir as ondas e um
  outro para as detectar. Nesse mesmo ano
  descobriu o efeito fotoeléctrico, o qual foi estudado
  por Lenard em 1900 e cuja interpretação veio a ser
  realizada por Einstein.
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO                              sair




                                   Guglielmo Marconi
                                      (1874-1937)




 Em 1894 utilizava-se a telegrafia (com fios) para
 enviar mensagens. Era a tecnologia mais moderna.
 Quando Heinrich Hertz descobriu como produzir
 ondas electromagnéticas, Marconi lançou-se na
 exploração dessa tecnologia. As suas primeiras
 experiências foram realizadas em Bolonha, tendo
 um     ano   depois,   conseguido    estabelecer
 comunicações entre pontos distantes de 3 km.
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO                              sair




                                   Guglielmo Marconi
                                      (1874-1937)



 Através de sucessivos aperfeiçoamentos, foi
 conseguindo aumentar o alcance das transmissões,
 de tal forma que em 1899 fez transmissões de
 Inglaterra para França e em 1901 através do oceano
 Atlântico. Recebeu em 1909 o prémio Nobel,
 juntamente com Karl Ferdinand Braun, a quem se
 deve o aperfeiçoamento dos transmissores de
 Marconi, aumentando-lhes o alcance de forma
 significativa.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO UTILIZADO                              sair


NA TRANSMISSÃO
  As chamadas ondas de rádio têm frequência compreendida entre
                       30 kHz e 300 GHz.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS                       sair




  As     ondas    electromagnéticas     têm
  propriedades ideais para serem utilizadas
  como portadoras de informação: são
  rápidas, transmitem-se no vazio e têm
  grande alcance.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS                    sair




 As ondas electromagnéticas podem ser
 moduladas transportando a informação de
 um sinal sonoro ou de imagens. Esta
 combinação de sinais pode ser feita através
 da modulação da amplitude (AM) ou da
 modulação de frequência (FM) da onda
 portadora.
sair




1- Amplificador áudio: o microfone
converte o som num sinal eléctrico, que por
ser muito débil necessita de ser amplificado.
sair




2- Oscilador de rádio frequência (RF):
é um circuito que gera um sinal portador,
neste caso de (RF) cuja amplitude e
frequência se mantêm constantes.
sair




3- O modulador (ou mixer): combina o
sinal da informação, neste caso o sinal áudio,
com o sinal de rádio frequência.
sair




4- O amplificador de rádio frequência:
amplifica o sinal que foi modulado tornando-o
mais “forte” para que possa alimentar a
antena fazendo com que as cargas eléctricas
que estão à superfície da antena oscilem,
radiando o sinal até locais afastados.
MODULAR UMA ONDA                       sair




A modulação consiste na modificação das
características da onda portadora, a sua
amplitude, a sua frequência, ou ambas.
Os métodos mais utilizados nos canais de
rádio e TV: Modulação de amplitude (AM) e
modulação de frequência (FM).
sair




        MODULAR UMA ONDA




MODULAÇÃO DE AMPLITUDE   MOLUDAÇÃO DE FREQUÊNCIA
         AM                       FM
MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA          sair




             Quando se faz a
             modulação de
             frequência (figura c)
             a amplitude do
             sinal não varia. É
             por isso mais fácil
             identificar os ruídos
             e filtrá-los.
MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA          sair




A emissão em FM é utilizada quando
a qualidade da transmissão é
importante. É por isso que as
transmissões de alta fidelidade
(HiFi) são feitas em FM.
MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA                   sair




A emissão em FM requer uma largura de
banda maior, atribuindo-se a cada estação um
canal com a largura de 150 kHz. As emissões
de rádio em FM são transmitidas na banda
compreendida entre 88 MHz e os 108 MHz.
MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA                 sair




Ao contrário do que sucede com as ondas de
menor frequência usadas em AM, as ondas
FM têm bastante dificuldade em contornar
obstáculos devido ao seu pequeno
comprimento de onda.
MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA                    sair




Isto obriga à existência de vários
retransmissores se se pretende enviar o sinal
a grandes distâncias, tendo os emissores de
ser colocados em locais altos.
MODULAÇÃO DE AMPLITUDE                sair




              A modulação de
              amplitude do sinal de
              rádio consiste em
              misturar os dois sinais
              ( fi - sinal áudio; fp –
              frequência da portadora),
              originam-se dois novos
              sinais que
              correspondem à soma e
              à diferença destas
              frequências.
SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS                sair




A utilização da “informação” sob a forma de
sinais digitais tem vantagens em relação aos
sinais analógicos. Pode ser “tratada” por
microprocessadores e é possível eliminar-lhes
o ruído quando é transmitido para destinos
longínquos e conseguir copiá-los milhares de
vezes, mantendo todas as características do
sinal original.
SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS          sair




 Porém, os sons que emitimos têm
 natureza analógica e os nossos
 ouvidos têm também que receber os
 sons sob essa forma.
SINAIS DIGITAIS             sair




 Os     sinais   digitais são
 constituídos apenas por dois
 dígitos, 0 e 1, que podem
 corresponder, por exemplo às
 tensões 0 e 5V.
SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS             sair




               O código binário que hoje
               se utiliza é baseado em
               apenas dois dígitos, 0 e 1
               (no código decimal
               utilizam-se dez dígitos que
               vão de 0 a 9).
               A tabela mostra os binários
               que são equivalentes aos
               números decimais de 0 a
               15.
SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS                         sair




Para os sinais analógicos beneficiarem da tecnologia
digital, têm que ser convertidos, primeiro de
analógico para digital e depois na chegada, de digital
para analógico. Isto é feito utilizando processadores
chamados conversores.
CONVERSÃO DE ANALÓGICO PARA DIGITAL   sair
CONVERSÃO DE DIGITAL   sair




PARA ANALÓGICO
MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS            sair



DE RÁDIO




As ondas de rádio de baixa frequência
propagam-se junto à superfície da Terra. As
emissões em onda média podem ser recebidas
por receptores que se encontram a 200 km de
distância.
MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS          sair



DE RÁDIO




Ondas de frequência superior a 2 MHz
experimentam grande atenuação com a
distância quando se propagam à superfície
da Terra.
MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS              sair



DE RÁDIO




Se quisermos utilizar ondas com frequência
compreendida entre 2 MHz e 20 MHz, temos
que aproveitar o facto de estas ondas serem
reflectidas     pela    Ionosfera    (camada
atmosférica rica em iões e que se situa entre
40 km e 300 km de altitude).
ONDAS DE RÁDIO E TV                               sair




          a)                         b)

a) As ondas de rádio e TV, para serem
transmitidas a grande distâncias, necessitam de
estações repetidoras.

b) As ondas de rádio e TV podem ser transmitidas
de um continente para outro mediante satélites.
PROPAGAÇÃO DAS ONDAS DE RÁDIO              sair




Os 3 modos de propagação das ondas de rádio.
a - propagação superfial;
b - reflexão na ionosfera;
c - o receptor tem que “ver” o emissor.
1 sur 32

Recommandé

Transmissão de informação par
Transmissão de informaçãoTransmissão de informação
Transmissão de informaçãoJúlio Rocha
2.4K vues34 diapositives
Bandas de radiofrequência par
Bandas de radiofrequênciaBandas de radiofrequência
Bandas de radiofrequênciaPauloMaiaCampos
4.6K vues9 diapositives
fundamentos de radio frequência par
 fundamentos de radio frequência fundamentos de radio frequência
fundamentos de radio frequênciaCarlos Melo
6.7K vues50 diapositives
Fundamentos de radio freqüência par
Fundamentos de radio freqüênciaFundamentos de radio freqüência
Fundamentos de radio freqüênciaCarlos Melo
53.2K vues50 diapositives
Rede sem fio - Radiofrequência par
Rede sem fio - RadiofrequênciaRede sem fio - Radiofrequência
Rede sem fio - RadiofrequênciaeuClaudio99
1.7K vues18 diapositives
Transmissão de Informação par
Transmissão de InformaçãoTransmissão de Informação
Transmissão de InformaçãoAgrupamento de Escolas da Batalha
6.2K vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Modulação Por Fase par
Modulação Por FaseModulação Por Fase
Modulação Por FaseFábio Seco
4.6K vues6 diapositives
12 comunicacoes longa distancia par
12  comunicacoes longa distancia12  comunicacoes longa distancia
12 comunicacoes longa distanciadaniela pinto
3.3K vues19 diapositives
Introdução a psk e qam par
Introdução  a   psk  e  qamIntrodução  a   psk  e  qam
Introdução a psk e qamRogério Cardoso
5.2K vues21 diapositives
Transmissão de rádio terrestre e por satélite par
Transmissão de rádio terrestre e por satéliteTransmissão de rádio terrestre e por satélite
Transmissão de rádio terrestre e por satéliteMárcio Bortolini dos Santos
6.6K vues49 diapositives
Psa 13 comunicações a longas distancias par
Psa 13   comunicações a longas distanciasPsa 13   comunicações a longas distancias
Psa 13 comunicações a longas distanciasFisica-Quimica
2.2K vues5 diapositives
9 comunicacao curta distancia par
9  comunicacao curta distancia9  comunicacao curta distancia
9 comunicacao curta distanciadaniela pinto
2.1K vues42 diapositives

Tendances(20)

Modulação Por Fase par Fábio Seco
Modulação Por FaseModulação Por Fase
Modulação Por Fase
Fábio Seco4.6K vues
12 comunicacoes longa distancia par daniela pinto
12  comunicacoes longa distancia12  comunicacoes longa distancia
12 comunicacoes longa distancia
daniela pinto3.3K vues
Psa 13 comunicações a longas distancias par Fisica-Quimica
Psa 13   comunicações a longas distanciasPsa 13   comunicações a longas distancias
Psa 13 comunicações a longas distancias
Fisica-Quimica2.2K vues
9 comunicacao curta distancia par daniela pinto
9  comunicacao curta distancia9  comunicacao curta distancia
9 comunicacao curta distancia
daniela pinto2.1K vues
Resumo prova para v2 redes sem fio par YouTube TV
Resumo prova para v2 redes sem fioResumo prova para v2 redes sem fio
Resumo prova para v2 redes sem fio
YouTube TV973 vues
Espetro Electromagnético - Hugo par SaTiDiMi
Espetro Electromagnético - HugoEspetro Electromagnético - Hugo
Espetro Electromagnético - Hugo
SaTiDiMi126 vues
Mendel pdfAula de ondas do turbo enem par Marcelo Ipiau
Mendel pdfAula de ondas do turbo enemMendel pdfAula de ondas do turbo enem
Mendel pdfAula de ondas do turbo enem
Marcelo Ipiau1.5K vues
Multiplexação por divisão ortogonal de frequencia(OFDM) par Heitor Galvão
Multiplexação por divisão ortogonal de frequencia(OFDM)Multiplexação por divisão ortogonal de frequencia(OFDM)
Multiplexação por divisão ortogonal de frequencia(OFDM)
Heitor Galvão3K vues
RESOLUÇÃO 452-2006 par deosilva1
RESOLUÇÃO  452-2006RESOLUÇÃO  452-2006
RESOLUÇÃO 452-2006
deosilva1659 vues
Cartilhas uca.3-propagacao-de-ondas par ismaelfurtado
Cartilhas uca.3-propagacao-de-ondasCartilhas uca.3-propagacao-de-ondas
Cartilhas uca.3-propagacao-de-ondas
ismaelfurtado244 vues

Similaire à 27 transmissão da informação

Ondas de rádio par
Ondas de rádioOndas de rádio
Ondas de rádioEdvaldo S. Júnior
1.1K vues10 diapositives
Comunicação (7) par
Comunicação (7)Comunicação (7)
Comunicação (7)Santos Cesar
315 vues3 diapositives
Micro ondas par
Micro ondasMicro ondas
Micro ondasFrancisco Costa
2.7K vues22 diapositives
Introdução a Telefonia IP ( Elastix ETC/ECE ) par
Introdução a Telefonia IP ( Elastix ETC/ECE )Introdução a Telefonia IP ( Elastix ETC/ECE )
Introdução a Telefonia IP ( Elastix ETC/ECE )SmartSolutionsTeleccom
2.2K vues36 diapositives
Rádio (comunicação) par
Rádio (comunicação)Rádio (comunicação)
Rádio (comunicação)Gil Portela
1.2K vues4 diapositives
Espetro electromagnético Hugo par
Espetro electromagnético HugoEspetro electromagnético Hugo
Espetro electromagnético HugoSaTiDiMi
236 vues9 diapositives

Similaire à 27 transmissão da informação(20)

Rádio (comunicação) par Gil Portela
Rádio (comunicação)Rádio (comunicação)
Rádio (comunicação)
Gil Portela1.2K vues
Espetro electromagnético Hugo par SaTiDiMi
Espetro electromagnético HugoEspetro electromagnético Hugo
Espetro electromagnético Hugo
SaTiDiMi236 vues
S.c.s.f 01 sistemas de transmissão via radio par Milione Changala
S.c.s.f 01 sistemas de transmissão via radioS.c.s.f 01 sistemas de transmissão via radio
S.c.s.f 01 sistemas de transmissão via radio
Milione Changala1.3K vues
Artigo malcon santos internet via radio par Malcon Utuari
Artigo malcon santos internet via radio Artigo malcon santos internet via radio
Artigo malcon santos internet via radio
Malcon Utuari628 vues
Leituras de fisica 5 electromagnetismo par pacosantos
Leituras de fisica 5 electromagnetismoLeituras de fisica 5 electromagnetismo
Leituras de fisica 5 electromagnetismo
pacosantos1.6K vues
Treinamento antenas par Ruy Lazaro
Treinamento antenasTreinamento antenas
Treinamento antenas
Ruy Lazaro1.1K vues
Tema 5(para aula-prática) par Alceu Josias
Tema 5(para aula-prática)Tema 5(para aula-prática)
Tema 5(para aula-prática)
Alceu Josias173 vues

Plus de Bruno De Siqueira Costa

Mudanas de Fase par
Mudanas de FaseMudanas de Fase
Mudanas de FaseBruno De Siqueira Costa
786 vues12 diapositives
Efeito Estufa par
Efeito EstufaEfeito Estufa
Efeito EstufaBruno De Siqueira Costa
802 vues20 diapositives
Propagação de Calor par
Propagação de CalorPropagação de Calor
Propagação de CalorBruno De Siqueira Costa
7.6K vues26 diapositives
10 consumo de energia par
10  consumo de energia10  consumo de energia
10 consumo de energiaBruno De Siqueira Costa
5.9K vues30 diapositives
34 física no futebol par
34  física no futebol34  física no futebol
34 física no futebolBruno De Siqueira Costa
2K vues13 diapositives
Talentos rio info par
Talentos rio infoTalentos rio info
Talentos rio infoBruno De Siqueira Costa
281 vues14 diapositives

Plus de Bruno De Siqueira Costa(20)

27 transmissão da informação

  • 1. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO sair Emissor – a fonte de informação; Portador – as ondas sonoras; Receptor – neste caso os ouvidos.
  • 2. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO sair Hertz conseguiu produzir ondas electromagnéticas e detectá-las. Os seus trabalhos foram continuados por outros cientistas, como Marconi, que conseguiu modular com sons, as ondas produzidas e transmiti-las a grandes distâncias.
  • 3. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO sair Heinrich Hertz (1858-1894) Produziu pela primeira vez ondas electromagnéticas em laboratório (1987) utilizando um circuito para produzir as ondas e um outro para as detectar. Nesse mesmo ano descobriu o efeito fotoeléctrico, o qual foi estudado por Lenard em 1900 e cuja interpretação veio a ser realizada por Einstein.
  • 4. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO sair Guglielmo Marconi (1874-1937) Em 1894 utilizava-se a telegrafia (com fios) para enviar mensagens. Era a tecnologia mais moderna. Quando Heinrich Hertz descobriu como produzir ondas electromagnéticas, Marconi lançou-se na exploração dessa tecnologia. As suas primeiras experiências foram realizadas em Bolonha, tendo um ano depois, conseguido estabelecer comunicações entre pontos distantes de 3 km.
  • 5. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO sair Guglielmo Marconi (1874-1937) Através de sucessivos aperfeiçoamentos, foi conseguindo aumentar o alcance das transmissões, de tal forma que em 1899 fez transmissões de Inglaterra para França e em 1901 através do oceano Atlântico. Recebeu em 1909 o prémio Nobel, juntamente com Karl Ferdinand Braun, a quem se deve o aperfeiçoamento dos transmissores de Marconi, aumentando-lhes o alcance de forma significativa.
  • 6. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO UTILIZADO sair NA TRANSMISSÃO As chamadas ondas de rádio têm frequência compreendida entre 30 kHz e 300 GHz.
  • 7. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS sair As ondas electromagnéticas têm propriedades ideais para serem utilizadas como portadoras de informação: são rápidas, transmitem-se no vazio e têm grande alcance.
  • 8. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS sair As ondas electromagnéticas podem ser moduladas transportando a informação de um sinal sonoro ou de imagens. Esta combinação de sinais pode ser feita através da modulação da amplitude (AM) ou da modulação de frequência (FM) da onda portadora.
  • 9. sair 1- Amplificador áudio: o microfone converte o som num sinal eléctrico, que por ser muito débil necessita de ser amplificado.
  • 10. sair 2- Oscilador de rádio frequência (RF): é um circuito que gera um sinal portador, neste caso de (RF) cuja amplitude e frequência se mantêm constantes.
  • 11. sair 3- O modulador (ou mixer): combina o sinal da informação, neste caso o sinal áudio, com o sinal de rádio frequência.
  • 12. sair 4- O amplificador de rádio frequência: amplifica o sinal que foi modulado tornando-o mais “forte” para que possa alimentar a antena fazendo com que as cargas eléctricas que estão à superfície da antena oscilem, radiando o sinal até locais afastados.
  • 13. MODULAR UMA ONDA sair A modulação consiste na modificação das características da onda portadora, a sua amplitude, a sua frequência, ou ambas. Os métodos mais utilizados nos canais de rádio e TV: Modulação de amplitude (AM) e modulação de frequência (FM).
  • 14. sair MODULAR UMA ONDA MODULAÇÃO DE AMPLITUDE MOLUDAÇÃO DE FREQUÊNCIA AM FM
  • 15. MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA sair Quando se faz a modulação de frequência (figura c) a amplitude do sinal não varia. É por isso mais fácil identificar os ruídos e filtrá-los.
  • 16. MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA sair A emissão em FM é utilizada quando a qualidade da transmissão é importante. É por isso que as transmissões de alta fidelidade (HiFi) são feitas em FM.
  • 17. MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA sair A emissão em FM requer uma largura de banda maior, atribuindo-se a cada estação um canal com a largura de 150 kHz. As emissões de rádio em FM são transmitidas na banda compreendida entre 88 MHz e os 108 MHz.
  • 18. MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA sair Ao contrário do que sucede com as ondas de menor frequência usadas em AM, as ondas FM têm bastante dificuldade em contornar obstáculos devido ao seu pequeno comprimento de onda.
  • 19. MODULAÇÃO DE FREQUÊNCIA sair Isto obriga à existência de vários retransmissores se se pretende enviar o sinal a grandes distâncias, tendo os emissores de ser colocados em locais altos.
  • 20. MODULAÇÃO DE AMPLITUDE sair A modulação de amplitude do sinal de rádio consiste em misturar os dois sinais ( fi - sinal áudio; fp – frequência da portadora), originam-se dois novos sinais que correspondem à soma e à diferença destas frequências.
  • 21. SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS sair A utilização da “informação” sob a forma de sinais digitais tem vantagens em relação aos sinais analógicos. Pode ser “tratada” por microprocessadores e é possível eliminar-lhes o ruído quando é transmitido para destinos longínquos e conseguir copiá-los milhares de vezes, mantendo todas as características do sinal original.
  • 22. SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS sair Porém, os sons que emitimos têm natureza analógica e os nossos ouvidos têm também que receber os sons sob essa forma.
  • 23. SINAIS DIGITAIS sair Os sinais digitais são constituídos apenas por dois dígitos, 0 e 1, que podem corresponder, por exemplo às tensões 0 e 5V.
  • 24. SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS sair O código binário que hoje se utiliza é baseado em apenas dois dígitos, 0 e 1 (no código decimal utilizam-se dez dígitos que vão de 0 a 9). A tabela mostra os binários que são equivalentes aos números decimais de 0 a 15.
  • 25. SINAIS: DIGITAIS-ANALÓGICOS sair Para os sinais analógicos beneficiarem da tecnologia digital, têm que ser convertidos, primeiro de analógico para digital e depois na chegada, de digital para analógico. Isto é feito utilizando processadores chamados conversores.
  • 26. CONVERSÃO DE ANALÓGICO PARA DIGITAL sair
  • 27. CONVERSÃO DE DIGITAL sair PARA ANALÓGICO
  • 28. MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS sair DE RÁDIO As ondas de rádio de baixa frequência propagam-se junto à superfície da Terra. As emissões em onda média podem ser recebidas por receptores que se encontram a 200 km de distância.
  • 29. MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS sair DE RÁDIO Ondas de frequência superior a 2 MHz experimentam grande atenuação com a distância quando se propagam à superfície da Terra.
  • 30. MODOS DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS sair DE RÁDIO Se quisermos utilizar ondas com frequência compreendida entre 2 MHz e 20 MHz, temos que aproveitar o facto de estas ondas serem reflectidas pela Ionosfera (camada atmosférica rica em iões e que se situa entre 40 km e 300 km de altitude).
  • 31. ONDAS DE RÁDIO E TV sair a) b) a) As ondas de rádio e TV, para serem transmitidas a grande distâncias, necessitam de estações repetidoras. b) As ondas de rádio e TV podem ser transmitidas de um continente para outro mediante satélites.
  • 32. PROPAGAÇÃO DAS ONDAS DE RÁDIO sair Os 3 modos de propagação das ondas de rádio. a - propagação superfial; b - reflexão na ionosfera; c - o receptor tem que “ver” o emissor.