- •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.
6.Параллельный колебательный контур: cхема, принцип действия, частотные характеристики. Избирательные свойства контура. Применение.
Параллельный колебательный контур
В
различных радиотехнических устройствах
наряду с последовательными колебательными
контурами часто (даже чаще, чем
последовательные) применяют параллельные
колебательные контуры На рисунке
приведена принципиальная схема
параллельного колебательного контура.
Здесь параллельно включены два реактивных
элемента с разным характером реактивности
Как известно, при параллельном включении
элементов складывать их сопротивления
нельзя - можно лишь складывать проводимости.
На рисунке приведены графические
зависимости реактивных проводимостей
катушки индуктивности BL
= 1/ωL,
конденсатора ВC
= -ωC,
а также суммарной проводимости ВΣ,
этих двух элементов, являющаяся реактивной
проводимостью параллельного колебательного
контура. Аналогично, как и для
последовательного колебательного
контура, имеется некоторая частота,
называемая резонансной, на которой
реактивные сопротивления (а значит и
проводимости) катушки и конденсатора
одинаковы. На этой частоте суммарная
проводимость параллельного колебательного
контура без потерь обращается в нуль.
Это значит, что на этой частоте
колебательный контур обладает бесконечно
большим сопротивлением переменному
току.
Если
построить зависимость реактивного
сопротивления контура от частоты XΣ
= 1/BΣ,
эта кривая, изображённая на следующем
рисунке, в точке ω
= ωр
будет иметь разрыв второго рода.
Сопротивление реального параллельного
колебательного контура (т.е с потерями),
разумеется, не равно бесконечности -
оно тем меньше, чем больше омическое
сопротивление потерь в контуре, т.е
уменьшается прямо пропорционально
уменьшению добротности контура. В целом,
физический смысл понятий добротности,
характеристического сопротивления и
резонансной частоты колебательного
контура, а также их расчетные формулы,
справедливы как для последовательного,
так и для параллельного колебательного
контура.
Для
параллельного колебательного контура,
в котором индуктивность, емкость и
сопротивление включены параллельно,
добротность вычисляется:
где R, L и C — сопротивление, индуктивность и ёмкость резонансной цепи, соответственно.
Рассмотрим цепь, состоящую из генератора гармонических колебаний и параллельного колебательного контура. В случае, когда частота колебаний генератора совпадает с резонансной частотой контура его индуктивная и емкостная ветви оказывают равное сопротивление переменному току, в следствие чего токи в ветвях контура будут одинаковыми. В этом случае говорят, что в цепи имеет место резонанс токов. Как и в случае последовательного колебательного контура, реактивности катушки и конденсатора компенсируют друг друга, и сопротивление контура протекающему через него току становится чисто активным (резистивным). Величина этого сопротивления, часто называемого в технике эквивалентным, определяется произведением добротности контура на его характеристическое сопротивление Rэкв = Q·ρ. На частотах, отличных от резонансной, сопротивление контура уменьшается и приобретает реактивный характер на более низких частотах - индуктивный (поскольку реактивное сопротивление индуктивности падает при уменьшении частоты), а на более высоких - наоборот, емкостной (т к реактивное сопротивление емкости падает с ростом частоты).
В
процессе работы контура, дважды за
период колебаний, происходит энергетический
обмен между катушкой и конденсатором
(смотри рисунок). Энергия поочередно
накапливается, то в виде энергии
электрического поля заряженного
конденсатора, то в виде энергии магнитного
поля катушки индуктивности. При этом в
контуре протекает собственный контурный
ток Iк,
превосходящий по величине ток во внешней
цепи I
в Q
раз. В случае идеального контура (без
потерь), добротность которого теоретически
бесконечна, величина контурного тока
также будет бесконечно большой. Но на
практике, такого не бывает. В любом
случае, качество элементов контура, их
паразитные характеристики, электрические
цепи, служащие для подвода энергии и
отбора энергии из контура, не позволят
контурному току расти.
Рассмотрим, как зависят коэффициенты передачи четырехполюсников от частоты, при включении в них не последовательных колебательных контуров, а параллельных.
Четырехполюсник, изображенный на рисунке, на резонансной частоте контура представляет собой огромное сопротивление току, поэтому при ω=ωр его коэффициент передачи будет близок к нулю (с учетом омических потерь). На частотах, отличных от резонансной, сопротивление контура будет уменьшатся, а коэффициент передачи четырехполюсника - возрастать.
Для четырехполюсника, приведенного на рисунке выше, ситуация будет противоположной - на резонансной частоте контур будет представлять собой очень большое сопротивление и практически все входное напряжение поступит на выходные клеммы (т.е коэффициент передачи будет максимален и близок к единице). При значительном отличии частоты входного воздействия от резонансной частоты контура, источник сигнала, подключаемый к входным клеммам четырехполюсника, окажется практически закороченном накоротко, а коэффициент передачи будет близок к нулю.
