
- •6.5. Расчет комплексных функций цепи с помощью матриц ее контурных сопротивлений и узловых проводимостей
- •7.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики
- •7.3. Полоса пропускания, понятие об избирательности, коэффициент прямоугольности
- •7.4. Особенности применения последовательных колебательных контуров
- •8. Параллельный колебательный контур
- •8.1. Условие резонанса и резонансная частота
- •8.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики
- •8.3. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности
- •8.4. Сложные параллельные колебательные контуры
- •8.5. Особенности применения параллельных колебательных контуров
- •9.2. Эквивалентные схемы и комплексные функции системы двух связанных контуров
- •9.З. Резонансы в системе связанных контуров. Частные и сложные резонансы
- •9.4. Частотные характеристики системы связанных колебательных контуров
- •9.5. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности
- •Понятие о многосвязанных колебательных контурах
- •Применение связанных
- •Колебательных контуров
- •10. Основы теории четырехполюсников
- •10.1. Основные понятия и определения
- •10.2. Уравнения, параметры и схемы замещения четырехполюсника
- •10.3. Комплексные входные и передаточные функции четырехполюсника
- •10.4. Характеристические параметры четырехполюсника
- •10.5. Параметры рассеяния четырехполюсника
Применение связанных
Колебательных контуров
Применение связанных колебательных контуров определяется особенностями их частотных характеристик, их конструктивного исполнения и практического использования. Наиболее важным их назначением является обеспечение высокой избирательности различных радиоприемных устройств при заданной полосе пропускания. В связи с этим системы связанных колебательных контуров чаще называют полосовыми фильтрами.
При использовании связанных колебательных контуров добиваются симметричности их частотных характеристик, что достигается, например, при идентичных контурах. Несимметричность частотных характеристик приводит к сильным искажениям сигнала, что недопустимо.
Следует отметить, что даже при одинаковых контурах и связях между ними конструкция многоконтурных полосовых фильт-
ров получается громоздкой и сложной в регулировке. Поэтому, с одной стороны, системы связанных контуров в основном применяются при фиксированной настройке, для работы в заданном диапазоне частот, а с другой стороны, применение более чем трех-четырех связанных контуров в системе встречается довольно редко и оказывается оправданным при повышенных требованиях к из-
бирательности, например в многоканальных системах проводной связи. На практике известно применение в системах связи полосовых фильтров, содержащих до 11 связанных колебательных контуров.
В радиоприемных устройствах связанные контуры применяются в многоконтурных входных устройствах, в каскадах усиления промежуточной частоты, в частотных детекторах.
Многоконтурные входные устройства обеспечивают выполнение повышенных требований селекции помех до входа первого усилительного каскада приемника. С их помощью получается узкая полоса пропускания входной цепи при высокой избирательности. Перестраиваемое многоконтурное входное устройство усложняется из-за использования многосекционных конденсаторов переменной емкости и переменных индуктивностей. Поэтому при большом числе контуров в системе требуемый диапазон перекрывается набором полосовых фильтров путем их переключения.
Назначением тракта промежуточной частоты в радиоприемных устройствах является обеспечение основной избирательности и основного усиления до входа детектора. На рис. 9.15 приведен пример схемы двухконтурного каскада усилителя сигналов промежуточной частоты (УСПЧ). Благодаря высокой избирательности подобные усилители стали основным типом УСПЧ связных и вещательных радиоприемников.
В частотных детекторах выходное напряжение зависит от частоты входного сигнала. Они используются для детектирования частотно-модулированных (ЧМ) сигналов, а также в системах автоподстройки частоты (АПЧ). Па рис. 9.16 показана схема частотного детектора со связанными контурами, нашедшая широкое применение в приемниках ЧМ сигналов и системах АПЧ.
В числе других применений системы связанных контуров можно отметить частотомер или волномер. В таком устройстве, чтобы определить частоту колебаний в контуре L\, C\, ri, с ним
индуктивно связывают второй контур L2, C2, г2, настройкой которого на индикаторе фиксируют максимальное значение тока Im2· Это соответствует второму частному резонансу. Точность измерения получается тем выше, чем слабее связь между контурами.