
- •Основные направления функциональной микроэлектроники.
- •Фильтрация сигналов.
- •Усилители.
- •Основные определения функциональной микроэлектроники.(с)конспект
- •Конденсаторы: классификация.
- •6. Конденсаторы: конструкция.
- •7. Конденсаторы: основные параметры.
- •8. Резисторы: классификация.
- •9. Резисторы: основные параметры.
- •10. Катушки индуктивности: классификация.
- •Катушки индуктивности: основные параметры.
- •Трансформаторы, электромеханические трансформаторы.
- •Пьезоэлектрические трансформаторы.
- •Активные rc-фильтры.
- •Функциональная акустоэлектроника(фаэ).
- •16. Динамические неоднородности функциональной акустоэлектроники.
- •Поверхностные акустические волны (Волна Лява, Гуляева-Блюштейна, Релея).
- •Континуальные среды фаэ.
- •Генераторы динамических неоднородностей фаэ: вшп, виды вшп.
- •Способы генерации и управления пав.
- •21. Динамические неоднородности функциональной акустоэлектроники.
- •22. Какие физические эффекты относятся к акустоэлектронным?
- •23. Какие динамические неоднородности акустоэлектронной природы вы знаете?
- •24. Каким способом можно возбудить пав?
- •25. Генераторы динамических неоднородностей в функциональной микроэлектроники.
- •26. Линии с однократной задержкой.
- •27. Многоотводные линии задержки.
- •28. Дисперсионные линии задержки.
- •29. Устройства частотной селекции.
28. Дисперсионные линии задержки.
ДЛЗ предназначены для формирования зависимости задержки от частоты сигнала.В ДЛЗ используется генерирующий ВШП. Генерирующий ВШП несимметричен и неаподизирован, а детектирующий имеет малое число штырей и рассчитан на широкую полосу АЧХ.
Дисперсионная характеристика имеет линейный характер (рис. 5.14, б). Основное
достоинство ДЛЗ несимметричной конструкции заключается в достаточно простом способе изменения наклона дисперсионной характеристики. С помощью ДЛЗ можно формировать линейно-частотно-модулированные сигналы (ЛЧМ). Лишенный закон изменения задержки сигнала от частоты может быть обеспечен уменьшением шага электродов ВШП.
Рисунок
5.14 – Дисперсионная линия задержки с
"топологической" дисперсией (а) и
ее характеристика (б).
29. Устройства частотной селекции.
Устройства частотной селекции представляют собой процессоры, предназначенные для выделения необходимых сигналов на фоне шумов и помех. К устройствам частотной селекции относятся фильтры, которые можно классифицировать по следующим независимым признакам:
- по виду частотной характеристики: полосовые (пропускающие определенную полосу частот ), режекторные (подавляющие определенную полосу частот , нижних частот (пропускающие частоты от 0 до fe), верхних частот (пропускающие частоты вы-ше fн);
- по физическому принципу: резонансные (по акустическому или электрическому
резонансу), трансверсальные (по фазочастотной характеристике), нетрансверсальные (по амплитудно-частотной характеристике);
- по виду обрабатываемых сигналов: аналоговые (обработка сигнала в виде непрерывной функции), цифровые (обработка сигнала в виде дискретной функции).
К устройствам частотной селекции относятся также резонаторы. Резонаторы на объемных акустических волнах были хорошо известны. ПАВ-резонаторы, как правило, самостоятельного значения не имеют, однако широко используются в конструкциях фильтров.