
- •Шпора по тэц
- •Длинная волна. Режим бегущей волны.
- •2. Длинная линия. Параметры длинной линии. Схема замещения
- •3. Длинная линия. Режим стоячей волны
- •4. Длинная линия. Электрическая схема и схема замещения. Параметры длинной линии
- •5. Длинная линия. Режим стоячей волны
- •7. Законы Кирхгофа. Примеры законов
- •8. Методы анализа электрических цепей. Метод контурных токов.
- •9. Методы анализа электрических цепей. Метод эквивалентных сопротивлений. Метод уравнения Кирхгофа.
- •1 Методы расчета электрических цепей при постоянных токах и напряжениях
- •10)Электрические фильтры. Условия пропускания реактивного фильтра.
- •11) Фильтры. Определение полосы пропускания
- •12) Фильтры. Ачх: фнч и фвч
- •13)Резонансы в связанных контурах. Первый и второй частный резонансы.
- •14)Идеальный колебательный контур. Свободные колебания в контуре.
- •14)Идеальный колебательный контур. Свободные колебания в контуре.
- •15)Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре. Пояснить процессы протекающие в контуре.
- •16)Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре.
- •17) Резонанс в последовательном контуре. Условия резонанса
- •20)Понятие резонанса в параллельном контуре.
- •21)Последовательный колебательный контур. Зависимость сопротивлений контура от частоты.
- •22)Вынужденные колебания в параллельном rlc– контуре.
- •23)Частотные характеристики колебательных контуров ( анализ последовательного и параллельного колебательного контура) Стравнительная таблица:
- •24)Понятие информации. Радиотехнический канал передачи информации. Структурная схема.
- •25)Линейные электрические схемы.
- •26. Элементы электрических цепей.Характеристика элементов (r,l,c)
- •27.Гармонические колебания в цепях с r,l,c
- •32)Электрические цепи постоянного тока. Законы используемые для расчёта электрических цепей.
- •33) Переменный ток характеристики и параметры
- •34) Понятие гармонического тока
- •36)Связанные контуры. Настройка в полный резонанс.
- •37)Связанные контура. Комбинированная схема.
- •38) Ачх Связанных контуров.Полоса пропускания.Способы определения.
- •44)Понятие входного и вносимого сопротивления в связанных контурах.
- •45)Связанные контуры. Понятие «Максимум-максиморум» . Критическая связь между контурами.
- •46)Связанные контуры. Схема с внешнеемкостной связью между контурами. Принцип действия.
- •48)Связанные контуры. Схемы. Понятие коэффициента связи.
- •49)Сложный резонанс в связанных контурах. Понятие о коэффициенте связи.
- •50)Понятие входного и вносимого сопротивлений в связанных контурах.
44)Понятие входного и вносимого сопротивления в связанных контурах.
Определить влияние вторичного контура на первичный, можно через вносимое сопротивление. Если вторичный контур-расстроен, он вносит Rвносимое и Хвносимое, если во вторичном контуре резонанс , то он вносит только активную составляющую Rвносимое.
45)Связанные контуры. Понятие «Максимум-максиморум» . Критическая связь между контурами.
При полном резонансе, получаем максимальный ток — Imm максиморум. Ток на определенной частоте максимальный.
В зависимости от коэффициента связи различают слабую,сильную и критическую связь.
1-ый и 2-ый частные резонанса имеют слабую связь.
Полный резонанс имеет критическую связь.
Сложный резонанс имеет сильную связь, Ксв>Ккритической.
46)Связанные контуры. Схема с внешнеемкостной связью между контурами. Принцип действия.
Ксв=Cсв/sqrt(CI*CII)
CI=C1*Cсв/C1+Cсв
CII=C2*Cсв/C2+Ссв
47)АЧХ связанных
контуров. Полоса пропускания
Полосой
пропускания системы - полоса частот,
в
пределах которой ток во втором контуре
не падает ниже
от наибольшего
его значения при
заданных параметрах контуров и
коэффициенте связи. Так как
резонансные
кривые тока второго контура зависят от
фактора связи k , то
рассмотрев три
случая : k < 1, k = 1 и k> 1 , получим
зависимость
полосы пропускания от
фактора связи (рис.4.7).
Таким
образом, при слабой связи (k<< 1) полоса
пропускания связанных
контуров
составляет примерно 0,64 от полосы
одиночного контура. С
увеличением
фактора связи полоса пропускания
возрастает (при k = 1 полоса
пропускания
системы равна 1,41 от полосы одиночного
контура). Дальнейшее
увеличение k
приводит к появлению двугорбой кривой
тока второго контура ,
при k = 2,41
впадина на резонансной частоте становится
равной от
максимума тока и полоса
пропускания достигает максимальной
ширины равной
3,1 от полосы одиночного
контура. При k > 2,41 полоса пропускания
разрывается на две части, так как
впадина в точке, соответствующей x= 0 ,
становится ниже, чем определяется
условием полосы пропускания.
48)Связанные контуры. Схемы. Понятие коэффициента связи.
а)
трансформаторная б)
автотрансформаторная
(внутренняя магнитная) (внешняя
магнитная)
Рис.4.1
Коэффициент связи -
определяется как отнош
ение
сопротивления связи к среднему
геометрическому сопротивлений того же
рода обоих контуров.
Для трансформаторной
связи:
Для
автотрансформаторной связи:
Для
внутренней ёмкостной связи:
49)Сложный резонанс в связанных контурах. Понятие о коэффициенте связи.
В сис-ме связанных контуров наблюдается сложный резонанс, на определенных частотах появляется ток “Максимум-Максиморум”.
50)Понятие входного и вносимого сопротивлений в связанных контурах.
Определить влияние вторичного контура на первичный, можно через вносимое сопротивление. Если вторичный контур-расстроен, он вносит Rвносимое и Хвносимое, если во вторичном контуре резонанс , то он вносит только активную составляющую Rвносимое.