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Ficha de la asignatura

Código 34797
Nombre Señales y Sistemas Lineales
Grado Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
Créditos ECTS 6
Curso y cuatrimestre 2º / Primer cuatrimestre
Carácter Obligatoria
Coordinador Ricardo Sanz · ricardo.sanz@uv.es

Objetivos de aprendizaje

  • Comprender el concepto de señal y sistema, sus tipos y operaciones básicas con estos.
  • Aprender el proceso de conversión de tiempo continuo a discreto (muestreo) y viceversa (reconstrucción).
  • Comprender el concepto de respuesta impulsional y utilizarla para obtener la salida de un sistema.
  • Saber resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias para obtener la salida de un sistema ante una determinada entrada.
  • Saber aplicar transformadas de Laplace y transformadas Z para la resolución de ecuaciones diferenciales y en diferencias.
  • Conocer y utilizar la transformada de Fourier para obtener la respuesta en frecuencia de un sistema y su salida en estado estacionario.

Relación con otras asignaturas

Primer curso

Matemáticas I (FB) Matemáticas II (FB) Circuitos electrónicos (FB)

Segundo curso

Matemáticas III (FB) Señales y sistemas lineales (O) Fundamentos de las comunicaciones (O)

Tercer curso

Tratamiento digital de señales (O) Dinámica y control (O) Electrónica analógica II (O) Sistemas electrónicos multimedia (O)

Cuarto curso

Circuitos y subsistemas de alta frecuencia (O) Implementación hardware de sistemas de procesado digital de señales (OP)

Tipo de asignatura: FB: Formación básica O: Obligatoria OP: Optativa

Profesorado

Subgrupo Tipo Profesor/a Correo Despacho Aula
A-T Teoría Ricardo Sanz Díaz ricardo.sanz@uv.es 2.2.14 ETSE Aula 3.2
A-P1 Problemas José Rafael Lajara Vizcaíno jose.r.lajara@uv.es — Aula 3.2
A-P2 Problemas Ricardo Sanz Díaz ricardo.sanz@uv.es 2.2.14 ETSE Aula 2.1.6
A-L2 Laboratorio Miguel Ángel Ruiz García miguel.a.ruiz@uv.es 2.2.17 ETSE Lab 2.0.1
A-L3 Laboratorio Ricardo Sanz Díaz ricardo.sanz@uv.es 2.2.14 ETSE Lab 3.1.2
A-L4 Laboratorio Miguel Ángel Ruiz García miguel.a.ruiz@uv.es 2.2.17 ETSE Lab 3.0.1

Evaluación

Actividad Peso
Teoría 60 %
Laboratorios 40 %

Nota mínima

Para hacer media es necesario obtener al menos 4/10 en cada una de las partes.

Pruebas escritas

  • Una prueba objetiva consistente en resolver problemas.
  • Los problemas serán similares a los vistos en clase.
  • La recuperación, en convocatoria extraordinaria, consistirá en una prueba de idéntico formato.

Prácticas de laboratorio

  • Se trabajará con Matlab para aplicar los conceptos de la asignatura a problemas prácticos.
  • Al final de cada sesión habrá una evaluación (40 % de la nota de prácticas).
  • En la última sesión se hará un examen (60 % de la nota de prácticas).
  • El examen de prácticas se podrá recuperar en la fecha de recuperación de la asignatura.

Prácticas de laboratorio

Práctica Contenido
0. Introducción a las señales Repaso de Matlab (visto simultáneamente en Matemáticas III), incidiendo en su uso para generar y visualizar distintos tipos de señales.
1. Conversión A/D–D/A Etapas de la conversión analógica-digital, con especial énfasis en el muestreo, y las dos etapas de la conversión digital-analógica: mantenedor y filtro paso bajo.
2. Análisis de sistemas en el dominio temporal Análisis temporal de sistemas continuos y discretos, mediante ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias.
3. Transformadas para el análisis de sistemas lineales Uso de las transformadas más extendidas para analizar sistemas continuos (Laplace) o discretos (transformada Z), aplicadas a una serie de sistemas LTI.
4. Simulink Uso de la herramienta de modelado y simulación.
5. Respuesta en frecuencia de sistemas LTI Ejemplos de análisis frecuencial de sistemas LTI, tanto continuos como discretos.

Prácticas de aula

  • Estas sesiones consistirán en la resolución de problemas en el aula
  • Los problemas se darán a conocer con antelación para que podáis trabajar en ellos antes de la sesión.
  • El día de la sesión, se harán públicas las soluciones
  • Estas son las sesiones programadas:
Sesión Fecha Temática
1 Jueves 1 de octubre Señales, correlación/convolución, muestreo y cuantización
2 Jueves 15 de octubre Sistemas, respuesta impulsional, estabilidad BIBO
3 Jueves 5 de noviembre Ecuaciones diferenciales y en diferencias
4 Jueves 3 de diciembre Resolución de circuitos con Laplace
5 Jueves 17 de diciembre Transformada de Fourier y filtros