- •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.
5.Последовательный колебательный контур: cхема, принцип действия, частотные характеристики. Избирательные свойства контура . Применение. Последовательный колебательный контур
Как известно, простейшими резонансными (или колебательными) цепями являются последовательный и параллельный колебательные контуры. Рассмотрим цепь, состоящую из последовательно включенных катушки индуктивности и конденсатора (рис. 1). При воздействии на такую цепь переменного (в простейшем случае гармонического) напряжения, через катушку и конденсатор будет протекать переменный ток, величина (амплитуда) которого может быть вычислена согласно закону Ома: I = U/|ХΣ| , где |ХΣ| -модуль суммы реактивных сопротивлений последовательно включенных катушки и конденсатора. На рис. 2 приведены зависимости реактивных сопротивлений катушки XL и конденсатора ХC от круговой частоты ω, а также график зависимости от частоты ω их алгебраической суммы ХΣ Последний график, по сути, показывает зависимость от частоты общего реактивного сопротивления цепи, изображенной на рис. 1. Из этого графика видно, что на некоторой частоте ω=ωр , на которой реактивные сопротивления катушки и конденсатора равны по модулю, общее сопротивление цепи обращается в ноль. На этой частоте в цепи наблюдается максимум тока, который ограничен только омическими потерями в катушке индуктивности (т.е. сопротивлением провода обмотки катушки) и внутренним сопротивлением источника тока (генератора). Такую частоту, при которой наблюдается рассмотренное явление, называемое в физике резонансом, называют резонансной частотой или собственной частотой колебаний цепи, а саму цепь, изображенную на рис. 1, принято называть последовательным колебательным контуром. Также из рис. 2 видно, что на частотах ниже частоты резонанса реактивное сопротивление последовательного колебательного контура носит емкостной характер, а на более высоких частотах - индуктивный. Что касается самой резонансной частоты, то она может оыть вычислена при помощи известной формулы Томсона: ωр = 1/√(LC).
Рис. 1 Последовательный колебательный контур
Рис. 2 Зависимости реактивных сопротивлений катушки XL и конденсатора ХC от круговой частоты ω
На рис.3 изображена эквивалентная схема последовательного резонансного контура с учетом омических потерь r, подключенного к идеальному генератору гармонического напряжения с амплитудой U. Модуль полного сопротивления (импеданса) такой цепи определяется следующим образом: |z| = √(r2+|XΣ|2), где |XΣ| = ωL-1/ωC. Очевидно, что на резонансной частоте, когда величины реактивных сопротивлений катушки XL = jωL и конденсатора ХC= -j/ωС равны по модулю, величина |XΣ| обращается в нуль (следовательно, сопротивление цепи чисто активное), а ток в цепи определятся отношением амплитуды напряжения генератора к сопротивлению омических потерь: I= U/r. При этом на катушке и на конденсаторе, в которых запасена реактивная электрическая энергия, падает одинаковое напряжение UL=UC=I|XL|=I|XC|. На любой другой частоте, отличной от резонансной, напряжения на катушке и конденсаторе неодинаковы - они определяются амплитудой тока в цепи и величинами модулей реактивных сопротивлений |XL| и |XC| .Поэтому резонанс в последовательном колебательном контуре принято называть резонансом напряжений. С учетом приведенной записи для импеданса цепи можно привести часто встречающееся определение резонансной частоты: резонансной частотой контура называют такую частоту, на которой сопротивление контура имеет чисто активный (резистивный) характер.
Рис. 3 Эквивалентная схема последовательного резонансного контура
Одними из наиболее важных параметров колебательного контура (кроме, разумеется, резонансной частоты) являются его характеристическое сопротивление ρ и добротность Q. Характеристическим сопротивлением контура ρ называется величина модуля реактивного сопротивления емкости и индуктивности контура на резонансной частоте: ρ = |ХL| =|ХC| при ω =ωр . В общем случае характеристическое сопротивление может быть вычислено следующим образом: ρ = √(LC). Характеристическое сопротивление ρ является количественной мерой оценки энергии, запасенной реактивными элементами контура - катушкой (энергия магнитного поля) WL= (LI2)/2 и конденсатором (энергия электрического поля) WC=(CU2)/2. Отношение энергии, запасенной реактивными элементами контура, к энергии омических (резистивных) потерь за период принято называть добротностью Q контура, что в буквальном переводе с английского языка обозначает "качество". Величину, обратную добротности d=1/Q называют затуханием контура. Для определения добротности обычно пользуются формулой Q=ρ/r, где r-сопротивление омических потерь контура, характеризующее мощность резистивных (активных потерь) контура Р=I2r. Добротность реальных колебательных контуров, выполненных на дискретных катушках индуктивности и конденсаторах, составляет от нескольких единиц до сотни и более. Добротность различных колебательных систем, построенных на принципе пьезоэлектрических и других эффектов (например, кварцевые резонаторы) может достигать нескольких тысяч и более.
Рис.4 а
Рис.4 б
|
|
Рис. 5 а |
Рис. 5 б |
Частотные свойства различных цепей в технике принято оценивать с помощью амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). На рис. 4а и рис. 4б представлены два простейших четырехполюсника, содержащих последовательный колебательный контур. АЧХ этих цепей приведены (показаны сплошными линями) на рис. 5а и рис. 5б соответственно. По вертикальной оси отложена величина коэффициента передачи цепи по напряжению К, показывающая отношение выходного напряжения цепи к входному. Для пассивных цепей (не т.е. содержащих усилительных элементов и источников энергии), величина К никогда не превышает единицу. Очевидно, что сопротивление цепи на рис. 4а переменному току будет минимально при частоте воздействия, равной резонансной частоте контура. В этом случае коэффициент передачи цепи близок к единице (определяется омическими потерями в контуре). На частотах, сильно отличающихся от резонансной, сопротивление контура переменному току достаточно велико, а следовательно, и коэффициент передачи цепи будет падать практически до нуля. При резонансе в цепи, изображенной на рис. 4б, источник входного сигнала оказывается фактически замкнутым накоротко малым сопротивлением контура, благодаря чему коэффициент передачи такой цепи на резонансной частоте падает практически до нуля (опять-таки в силу наличия конечного сопротивления потерь). Наоборот, при частотах входного воздействия, значительно отстоящих от резонансной, коэффициент передачи цепи оказывается близким к единице. Свойство колебательного контура в значительной степени изменять коэффициент передачи на частотах, близких к резонансной, широко используется на практике, когда требуется выделить сигнал с конкретной частотой из множества ненужных сигналов, расположенных на других частотах. Так, в любом радиоприемнике при помощи колебательных цепей обеспечивается настройка на частоту нужной радиостанции. Свойство колебательного контура выделять из множества частот одну принято называть селективностью или избирательностью. При этом интенсивность изменения коэффициента передачи цепи при отстройке частоты воздействия от резонанса принято оценивать при помощи параметра, называемого полосой пропускания. Чаще всего за полосу пропускания принимается диапазон частот, в пределах которого уменьшение (или увеличение - в зависимости от вида цепи) коэффициента передачи относительного его значения на резонансной частоте, не превышает величины 0,707 (3дБ).
Пунктирными линиями на рис. 5а и рис. 5б показаны АЧХ точно таких же цепей, как на рис. 4а и рис. 4б соответственно, колебательные контуры которых имеют такие же резонансные частоты, как и для случая рассмотренного выше, но обладающие меньшей добротностью (например, катушка индуктивности намотана проводом, обладающим большим сопротивлением постоянному току). Как видно из рис. 5а и рис. 5б, при этом расширяется полоса пропускания цепи и ухудшаются ее селективные (избирательные) свойства. Исходя из этого, при расчете и конструировании колебательных контуров нужно стремиться к повышению их добротности. Однако, в ряде случаев, добротность контура, наоборот, приходится занижать (например, включая последовательно с катушкой индуктивности резистор небольшой величины сопротивления), что позволяет избежать искажений широкополосных сигналов. Хотя, если на практике требуется выделить достаточно широкополосный сигнал, селективные цепи, как правило, строятся не на одиночных колебательных контурах, а на более сложных связанных (многоконтурных) колебательных системах, в т.ч. многозвенных фильтрах.
