- •1.Информация, сообщения, сигналы. Искажение сигналов. Параметры сигналов.
- •1.2 Понятия о сообщениях и сигналах.
- •1.3 Понятие о спектре сигнала.
- •Задачи электрических цепей:
- •2.3 Электрические цепи с распределенными параметрами
- •2.4 Аппроксимация характеристик при решение задач.
- •2.5 Уравнение баланса мощностей и уравнения напряжения в простейшей электрической цепи.
- •2.5 Понятие дуальности (двойственности) цепей.
- •2.6 Цепи с переменными параметрами.
- •2.7 Понятия об уровнях передач.
- •2 . Характеристики и функции цепей.
- •1.Двухполюсники (определение, классификация). Реактивные двухполюсники (общие положение).
- •4.1. Реактивные двухполюсники.
- •Свойства основных контуров.
- •4.1.2 Свойства функций реактивных двухполюсников
- •4.Формула Фостера.
- •3.Обратные двухполюсники. Потенциально обратные двухполюсники.
- •2.Эквивалентные двухполюсники. Потенциально эквивалентные двухполюсники.
- •9. Синтез двухполюсников. Свойства входных функций. Критерии физической реализуемости.
- •9.Синтез двухполюсников (свойства входных функций). Синтез двухполюсников по Фостеру. Первая форма.
- •9.3 Синтез по второй форме Фостера.
- •8.Синтез двухполюсников по Кауэру.
- •8. Цепные (лестничные) схемы. ( Схема Кауэра ).
- •6.Сокращаемые элементы двухполюсников.
- •11.Двухполюсники с потерями (определение). Одноэлементные двухполюсники с потерями
- •5.Трехэлементный двухполюсник.
- •Свойства основных контуров.
- •4.1.2 Свойства функций реактивных двухполюсников
- •4. Формула Фостора
- •3. Обратные Двухполюсники
- •2. Эквивалентный двухполюсники.
- •9. Синтез двухполюсников. Свойства входных функций. Критерии физической реализуемости.
- •4.1.7 Синтез по Фостеру.
- •4.1.8 Синтез по второй форме Фостера.
- •4.1.9 Цепные (лестничные) схемы. ( Схема Кауэра ).
- •6. «Сокращаемые» элементы двухполюсников.
- •11. Двухполюсник с потерями.
- •Трехэлементный двухполюсник.
- •1.Четырёхполюсники
- •4.1 Системы параметров четырехполюсников.
- •Уравнения передачи четырехполюсника
- •4.2.1 Системы z параметров ч.
- •4.2.2 Система g параметров.
- •4.2.3 Система abcd параметров
- •4.3 Схемы часто встречающихся четырехполюсников
- •4.4 Эквивалентные схемы четырехполюсников.
- •4.5 Входное и выходное сопротивление четырехполюсника.
- •4.6 Характеристические параметры четырехполюсника
- •4.6.1Входное характеристическое сопротивление zC1
- •4.6.2Выходное характеристическое сопротивление zC2
- •4.6.3 Свойства характеристических сопротивлений.
- •4.7 Потери энергии в системах передачи
- •4.13 Расчет затухания от несогласованного соединения
- •4.15.2 Параллельное соединение четырехполюсников
- •4.15.3 Последовательно – параллельное соединение
- •4.15.4 Параллельно – последовательное соединение четырехполюсников
- •4.15.5 Каскадное соединение четырехполюсников
- •4. Электрические фильтры
- •1. Общие положения
- •Виды селекции сигналов:
- •Электрические фильтры различают:
- •Основные характеристики электрических фильтров:
- •Фильтры
- •Многополосные фильтры
- •5.2 Классификация фильтров
- •2.Параметры цепочныхLc фильтров
- •2. Анализ фильтрующих свойств реактивного цепочного четырехполюсника.
- •3. Цепочные фильтры типа k.
- •6.1.5. Расчет элементов фильтра нижних частот (фнч)
- •Примечание по фнч
- •4. Фильтр верхних частот типа k.
- •4. Графическое и аналитическое определение частоты среза.
- •5. Расчет затухания фазового коэффициента.
- •5. Расчет элементов Фильтра Верхних Частот.
- •6. Полосно пропускающий фильтр k
- •8. Расчет полоснозаграждающего фильтра.
- •10. Недостатки фильтров типа “к”.
- •6.1 Получение большей крутизны ачх в полосе непропускания.
- •7.4 Схемы фильтров m и kвеличины элементов этих схем.
- •7.5.Характеристические сопротивления фильтра типа m.
- •28.Расчет частотных фильтров по рабочим параметрам
- •29.Фильтр низких частот с характеристикой Баттерворта.
- •30.Фильтр низких частот с характеристикой Чебышева.
- •31.Фильтр с характеристикой Золотарева.
- •32.Каталоги нормированных схем фильтров нч.
- •34.Пересчет схемы на новую нагрузку и ширину полосы пропускания.
- •35.Синтез фнч с помощью каталога схем.
- •36.Преобразование схемы фнч в схему фвч.
1.Четырёхполюсники
Четырехполюсником (Рис. 1) называется цепь или участок цепи, которые имеют четыре вывода (зажима). Зажимы (1-1’), к которым подключается источник электрической энергии, называются входными, а зажимы (2-2’), к которым подсоединяется приемник электрической энергии (нагрузка), - выходными.
Рис. 1 Общий вид Четырехполюсника.
Для изучения Четырёхполюсников следует:
1) рассмотреть:
а) общие параметры Четырёхполюсников (в дальнейшем Ч).
б) характеристические параметры Ч;
в) рабочие параметры Ч;
г) эквивалентные Ч;
2) рассчитать параметры Ч образованного соединением нескольких Ч.
3) Синтезировать Ч по заданным характеристикам.
4.1 Системы параметров четырехполюсников.
Рассмотрим:
1. Случаи прямой передачи
2. Случай обратной передачи
3. Случай общей передачи
Уравнения передачи четырехполюсника
Будем считать, что четырехполюсник (рис. 1) является линейным, а действующие в нем сигналы - гармоническими. Любой четырехполюсник характеризуется четырьмя величинами: входным напряжением U1 и входным током I1, выходным напряжением U2 и выходным током I2. Уравнения, определяющие зависимость между U1, U2, I1 и I2 называются уравнениями передачи четырехполюсников.
4.2.1 Системы z параметров ч.
Для линейного четырехполюсника можно записать следующие два уравнения, связывающие его входные и выходные токи и напряжения:
4.1
Основные уравнения Ч в системе Z – параметров:
4.2
Для линейной цепи вместо амплитуды в комплексной форме, можно использовать приращения:
*
при х.х. на выходе
коэффициент прямой передачи при
х.х.
Из системы (*) заменим значения в системе (4.2) с учетом того, что вместоприращения, можно использовать амплитуду в комплексной форме, тогда
4.3
4.4
При к.з. на выходе, т.е. на зажимах 2-2’ → U2=0, уравнения из системы (4.4) примут вид
входная проводимость
,
т.к. Z11 – определяется
при х.х.
проводимость прямой передачи
При к.з. на входе, т.е. на зажимах 1-1’ → U1=0, уравнения из системы (4.4) примут вид
выходная проводимость при к.з. на входе
Из 4хZ – параметров 3 являются независимыми:
4.5
Можно составить систему Н параметров:
4.6
При к.з. на выходе, т.е. на зажимах 2-2’ → U2=0, уравнения из системы (4.6) примут вид
коэффициент прямой передачи по току
При х.х. на входе, т.е. на зажимах 1-1’ → I1=0, уравнения из системы (4.6) примут вид
коэффициент
обратной передачи по напряжению при
х.х. на входе
4.2.2 Система g параметров.
Системой G параметров определяются следующие соотношения
4.7
Из опыта х.х. на выходе (I2=0) определяем следующие параметры
коэффициент прямой передачи по
напряжению
Из опыта к.з. на входе (U1=0) определяем следующие параметры
коэффициент
обратной передачи по току
4.2.3 Система abcd параметров
Рассмотри следующие зависимости
4.8
Система ABCD параметров это соотношения между токами и напряжениями в следующей форме:
4.9
Из опыта х.х. на выходе (I2=0) определяем следующие параметры
коэффициент обратной передачи по напряжению при х.х. на выходе
Из опыта к.з. на выходе (U2=0) определяем следующие параметры
коэффициент обратной передачи по току при к.з. на выходе
Но надо учесть, что ABCD – параметры вычисляются отдельно для прямой передачи и обратной
Рассмотрим случай для обратной передачи:
4.10
После вычислений получаем:
Если Ч. Симметричный то ABCD параметры одинаковые.
