
- •Введение
- •Лабораторная работа э1
- •Выбор схем реализации преобразователей, расчет параметров элементов схем.
- •Лабораторная работа э2 Инерционные измерительные преобразователи на операционных усилителях
- •Работа в лаборатории
- •Лабораторная работа э3 Цифровая обработка сигналов
- •Составление предварительного отчета
- •Лабораторная работа э4
- •Работа в лаборатории
- •Лабораторная работа э5 Диодные схемы сравнения амплитуд двух синусоидальных эдс
- •Работа в лаборатории
- •Лабораторная работа э6 Диодные схемы сравнения фаз двух синусоидальных эдс
- •Лабораторная работа э7 Времяимпульсная схема сравнения амплитуды синусоидального сигнала с заданным значением
- •Работа в лаборатории
- •Лабораторная работа э8 Времяимпульсная схема сравнения фаз синусоидальных эдс
- •Лабораторная работа э9
- •Лабораторная работа э10 Реле-томограф
- •Работа в лаборатории
- •Литература
Лабораторная работа э4
Фильтры обратной последовательности.
Работа включает:
Изучение принципа действия активных фильтров напряжения обратной последовательности (ФНОП).
Выбор передаточных функций и схем реализации преобразователей, расчет параметров элементов схем.
Расчет функциональных характеристик.
Изучение принципа действия цифровых фильтров обратной последовательности.
Компьютерное исследование активных ФНОП.
Составление предварительного отчета
Определение передаточных функций заданных ФНОП и расчет параметров элементов схем их реализации.
Расчет и построение амплитудно-частотных характеристик. Сопоставить результаты расчетов.
Записать алгоритм и нарисовать схемную реализацию цифрового фильтра обратной последовательности.
Методические указания. Изучить с.49–60 [2].
К п.1. В табл. 4.1 [2]. ФНОП1 и ФНОП2 – фильтры первого порядка (нечетные варианты изучают ФНОП1, четные варианты – ФНОП2), а ФНОП3 - фильтр второго порядка.
К п.2. Для расчета частотных характеристик использовать формулы, полученные на основе передаточных функций [2]: для ФНОП1 – 4.12 и 4.13, для ФНОП2 – 4.15, для ФНОП3 – 4.19. Расчет АЧХ провести в диапазоне частот =02300 рад/с с шагом 50 рад/с. Характеристики для прямой и обратной последовательностей для обоих фильтров построить на одном графике. Сделать выводы о степени фильтрации высших гармоник для составляющих прямой и обратной последовательностей на частоте
Таблица Э4.1
-
№
Ф Н О П 1,2
Ф Н О П 3
Т,мс
R0, к
хi
Т,мс
R0, к
хi
1
3
47
0,1
4
36
0,01
2
47
0,1
5
39
0,01
3
5
62
0,05
6
41
0,1
4
62
0,05
7
47
0,1
5
7
84
0,01
8
47
0,05
6
84
0,01
9
62
0,05
7
10
91
0,1
10
62
0,01
8
91
0,1
4
84
0,01
9
3
100
0,05
5
84
0,1
10
100
0,05
6
91
0,1
11
5
47
0,01
7
91
0,05
12
47
0,01
8
100
0,05
13
7
62
0,1
9
100
0,01
14
62
0,1
10
36
0,01
15
10
84
0,05
4
39
0,1
16
84
0,05
5
41
0,1
17
3
91
0,01
6
47
0,05
18
91
0,01
7
47
0,05
19
5
100
0,1
8
62
0,01
20
100
0,1
9
62
0,01
21
7
47
0,05
10
84
0,1
22
47
0,05
4
84
0,1
23
10
62
0,01
5
91
0,05
24
62
0,01
6
91
0,05
25
3
84
0,1
7
100
0,01
26
84
0,1
8
100
0,01
27
5
91
0,05
9
36
0,1
28
91
0,05
10
39
0,1
29
7
100
0,01
4
41
0,05
30
100
0,01
5
47
0,05
К п.4. Алгоритм цифрового фильтра обратной последовательности имеет вид u2(t)=1/3 (uab(t)±ubc(t-Tп/6)). Знак «+» относится к фильтру обратной последовательности, а «–» – к фильтру прямой последовательности.