- •Программа –вопросник
- •2014-2015 Учебный год
- •Тема 1. « Акустика и электроакустика»
- •1.1.Звуковые волны
- •2. Свойства звука: отражение, поглощение, дифракция, интерференция. Определения, расчетные формулы
- •1.2.Свойства слуха
- •2. Кривые равной громкости. Уровень громкости, фоны, высота, тембр и громкость звука: определения, расчетные формулы.
- •1.3.Излучение звука
- •2.Фазоинвертор.Его назначение и устройство. Эквивалентная схема фазоинвертора. Явление инверсии фазы оборотной волны.
- •3. Звуковые колонки. Взаимодействие нескольких излучателей, размещенных на небольшом расстоянии друг от друга. Направленность колонки в горизонтальной и вертикальной плоскости.
- •4. Экспоненциальный рупор, его назначение и применение. Экспоненциальный рупор цилиндрического фронта волны, его достоинство.
- •1.4. Громкоговорители
- •2.Конструкция головок диффузорного типа: устройство, назначение и принцип действия
- •3.Частотная характеристика диффузорного громкоговорителя.
- •4. Причины неравномерности частотной характеристики диффузорного громкоговорителя в области средних частот и пути уменьшения этих искажений.
- •Как работают рупоры и их головки (драйверы)
- •7.Двухполосные громкоговорители. Схемы разделительных фильтров. Частотна характеристика разделительного фильтра.
- •8. Центрирование громкоговорителей диффузорного и рупорного типа, способ центрирования.
- •9.Фазирование головок громкоговорителей постоянным током. Порядок фазирования трансформаторов и разделительных фильтров, входящих в конструкцию громкоговорителей.
- •1.5.Микрофоны
- •1. Классификация микрофонов по принципу действия, по свойствам направленности, по способу приема звука. Микрофоны приемники давления, градиента давления и
- •Динамические и конденсаторные микрофоны
- •Динамические микрофоны
- •Конденсаторные микрофоны
- •Ленточные микрофоны
- •Параметры и характеристики микрофонов.
- •2.Принцип действия и устройство катушечных электродинамических микрофонов. Их достоинства и применение
- •Принцип действия гомоэлектретного микрофона
- •Принцип действия гетероэлектретного микрофона
- •Тема 2 Радиотехника
- •2.1.Сигналы и радиосигналы
- •1.Электрические сигналы. Определение. Классификация сигналов .Математические представления аналоговых сигналов.
- •Аналоговый сигнал (ас)
- •Дискретный сигнал
- •Квантованный сигнал
- •Цифровой сигнал
- •2.Основные параметры синусоидального сигнала: мгновенное, амплитудное , действующее значения, частота, период. Определения, расчетные формулы.
- •2.2.Электрические фильтры. Радиотехнические цепи
- •1. Классификация электрических фильтров. Параметры, характеризующие работу принцип фильтров.
- •4.1.7 Электрические фильтры. Классификация фильтров, основные параметры. Элементная база построения фильтров.
- •- Схемы построенные на r, l, c -
- •Rc и lc фильтры - общие положения
- •Rc фильтры
- •Lc фильтры
- •3. Полосовые и режекторные lc фильтры: cхемы, принцип действия, частотные характеристики.
- •5.Последовательный колебательный контур: cхема, принцип действия, частотные характеристики. Избирательные свойства контура . Применение. Последовательный колебательный контур
- •Параллельный колебательный контур
- •6.Параллельный колебательный контур: cхема, принцип действия, частотные характеристики. Избирательные свойства контура. Применение.
- •7. Переходные процессы в электрических цепях. Определение. Законы коммутации.
- •8. Интегрирующая и дифференцирующая rc цепь Схемы. Расчётные формулы напряжения, тока, постоянной времени. Принцип действия схем. Временные характеристики. Применение. Интегрирующая цепь rc
- •Дифференцирующая цепь rc
- •2.3.Длинные линии, фидеры.
- •Коаксиальные линии. Диапазон радиоволн применения коаксиальных линий. Устройство коаксиального кабеля. Формула волнового сопротивления. Коаксиальная линия
- •2.4.Антенны
- •1.Параметры, характеризующие антенны : коэффициент усиления, входное сопротивление, частотный диапазон, направленность антенны, диаграмма направленности. Назначение приёмных и передающих антенн
- •Краткие сведения об основных параметрах антенн
- •Полоса пропускания антенны
- •Поляризация электромагнитных волн
- •Входной импеданс антенны
- •Коэффициент стоячей волны (kсв)
- •Диаграмма направленности (дн)
- •Коэффициент направленного действия (кнд)
- •Коэффициент усиления (ку)
- •Коэффициент полезного действия (кпд)
- •Шумовая температура
- •Петлевой вибратор - одноканальная антенна.
- •Антенны типа "волновой канал"
- •Логопериодические антенны
- •Рамочные антенны
- •Синфазные антенные решётки
- •"Польские" антенны
- •Антенны бегущей волны
- •2.5. Амплитудная и частотная модуляция.
- •2.6.Детектирование радиосигналов
- •Детектирование чм – колебаний. Схема двухконтурного детектора чм- колебаний. Принцип действия схемы. Частотная характеристика чм – детектора.
- •2.7.Радиоприемные устройства
- •1.Структурная схема радиоприемника прямого усиления. Принцип действия схемы . Достоинства и недостатки радиоприемника прямого усиления .
- •2. Структурная схема супергетеродинного радиоприемника. Принцип действия схемы . Достоинства и недостатки супергетеродинного радиоприемника.
- •2.8.Стереофоническое радиовещание
- •1. Принцип получения стерео сигнала при полярной модуляции .Понятие комплексного стереосигнала (ксс). Спектр ксс. Диапазон радиоволн, используемый для стерео- вещания.
- •2.Функциональная схема стереофонического радиоприемника. Принцип действия схемы .
- •Тема 3 Телевидение
- •3.1.Световое излучение и его восприятие человеком
- •1.Устройство глаза человека. Основные параметры глаза человека. Кривая видности. Строение глаз человека
- •2.Колориметрия. Определение. Цветовой спектр. Понятие основных цветов. Основное колориметрическое уравнение . Трёхмерность представления цвета. Цветовой график локус . Понятие о цветовых системах.
- •3. Требование к системам цветного телевидения. Формирование сигналов цветного телевидения
- •3.2.Основные принципы электронноготелевидения
- •1.Развертка тв изображения. Определение. Прогрессивная и чересстрочная развертка. Параметры чересстрочной развертки Полоса частот ,занимаемая тв сигналом.
- •2.Принцип получения тв сигнала. Спектр тв сигнала.
- •3.Полный сигнал ч /б тв. Определение. Назначение сигналов, входящих в состав тв сигнала, Параметры тв сигнала.
- •4.Особенности передачи тв сигнала. Полоса частот, занимаемая одним тв каналом.
- •3.3.Развертывающие устройства
- •1.Требования к форме напряжения на выходе развертывающих устройств
- •3.4.Телевизионные преобразователи сигнал-свет
- •1.Устройство кинескопа чб изображения. Модуляционная характеристика.
- •2. Устройство кинескопов цветного изображения- дельта образных и с компланарным расположением эоп . Достоинства и недостатки
- •3.Устройство и принцип действия плазменных и жк- панелей. Достоинства и недостатки
- •3.5.Принципы построения систем цветного телевидения
- •1.Системы цветного тв – ntsc, pal , secam.Основные отличия. Принцип передачи сигналов цветности. Достоинства и недостатки.
- •3.6.Сигнальный тракт современного телевизора
- •3.7.Сети тв вещания
- •Кабельное тв вещание. Назначение. Диапазоны частот, применяемые для спутникового и кабельного телевидения. Структурная схема сети кабельного тв вещания. Назначение элементов схемы.
- •2. Спутниковое тв вещание. Назначение. Диапазоны частот, применяемые для спутникового тв вещания. Структурная схема .Приемного устройства систем. Принцип действия схемы.
- •Спутниковое телевидение – основные компоненты.
- •3.8.Цифровое телевидение
- •1.Преобразование аналогового сигнала в цифровой. Импульсно-кодовая модуляция.
- •2.Стандарты на цифровое и аудио кодирование в формате 4:2:2.
- •3.Функциональная схема передающего тракта цифровой тв-системы. Принцип действия схемы.
Принцип действия гетероэлектретного микрофона
В таком микрофоне сама гетероэлектретная плёнка служит мембраной. При её деформации на её поверхностях возникают разноимённые заряды, которые можно зарегистрировать, расположив электроды непосредственно на поверхности плёнки (на поверхность напыляют тонкий слой металла (алюминий, золото, серебро и т. п.).
Тема 2 Радиотехника
2.1.Сигналы и радиосигналы
1.Электрические сигналы. Определение. Классификация сигналов .Математические представления аналоговых сигналов.
Электрический сигнал
Сигнал — это физический процесс, содержащий в себе некоторую информацию. На практике чаще всего используются электрические сигналы. При этом носителем информации является изменяющиеся во времени ток или напряжение в электрической цепи. Электрические сигналы легче обрабатывать, чем другие, они хорошо передаются на большие расстояния. Математическая модель представления сигнала, как функции времени, является основополагающей концепцией теоретической радиотехники, оказавшейся плодотворной как для анализа, так и для синтеза радиотехнических устройств и систем. В радиотехнике альтернативой сигналу, который несет полезную информацию, является шум - обычно случайная функция времени, взаимодействующая (например, путем сложения) с сигналом и искажающая его. Основной задачей теоретической радиотехники является извлечение полезной информации из сигнала с обязательным учетом шума.
Выделяют аналоговые, дискретные, квантованные и цифровые сигналы.
Аналоговый сигнал (ас)
Аналоговый сигнал
Основная статья: Аналоговый сигнал
Большинство сигналов имеют аналоговую природу, то есть изменяются непрерывно во времени и могут принимать любые значения на некотором интервале. Аналоговые сигналы описываются некоторой математической функцией времени.
Пример АС — гармонический сигнал — s(t) = A·cos(ω·t + φ).
Аналоговые сигналы используются в телефонии, радиовещании, телевидении. Ввести такой сигнал в компьютер и обработать его невозможно, так как на любом интервале времени он имеет бесконечное множество значений, а для точного (без погрешности) представления его значения требуются числа бесконечной разрядности. Поэтому необходимо преобразовать аналоговый сигнал так, чтобы можно было представить его последовательностью чисел заданной разрядности.
Дискретный сигнал
Дискретный сигнал
Основная статья: Частота дискретизации
Дискретизация аналогового сигнала состоит в том, что сигнал представляется в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты времени. Эти значения называются отсчетами. Δt называется интервалом дискретизации.
Квантованный сигнал
Квантованный сигнал
Основная статья: Квантование (обработка сигналов)
При квантовании вся область значений сигнала разбивается на уровни, количество которых должно быть представлено в числах заданной разрядности. Расстояния между этими уровнями называется шагом квантования Δ. Число этих уровней равно N (от 0 до N-1). Каждому уровню присваивается некоторое число. Отсчеты сигнала сравниваются с уровнями квантования и в качестве сигнала выбирается число, соответствующее некоторому уровню квантования. Каждый уровень квантования кодируется двоичным числом с n разрядами. Число уровней квантования N и число разрядов n двоичный чисел, кодирующих эти уровни, связаны соотношением n ≥ log2(N).
