
- •Прохождение сигналов через линейные цепи
- •1 Линейные цепи
- •2 Метод частотных характеристик
- •2.1 Основные понятия
- •2.2 Основные типы линейных цепей
- •2.2.1 Дифференцирующая цепь.
- •2.2.2 Интегрирующая цепь
- •2.2.3 Дифференцирующе–интегрирующая цепь
- •2.2.4 Последовательный колебательный контур
- •2.2.5 Параллельный колебательный контур
- •2.2.6 Трансформатор
- •3 Метод переходных характеристик Прохождение прямоугольных импульсов через линейные цепи
- •3.1 Дифференцирующая цепь
- •3.2 Интегрирующая цепь
- •3.3 Дифференцирующе-интегрирующая цепь
- •3.4 Последовательный колебательный контур.
- •4 Приборы и оборудование
- •5 Подготовка к выполнения работы
- •6 Порядок выполнения работы
- •Исследование дифференцирующей цепи
- •6.2 Исследование интегрирующей цепи
- •6.3 Исследование дифференцирующе-интегрирующей цепи
- •6.4 Трансформатор
- •6.5 Последовательный колебательный контур
- •6.6 Параллельный колебательный контур
- •6.7 Исследования линейных цепей методом переходных характеристик
- •6.Контрольные вопросы
- •Литература
Прохождение сигналов через линейные цепи
Цель работы:
изучение процессов прохождения гармонических сигналов и сигналов прямоугольной формы через линейные цепи, такие как дифференцирующая и интегрирующая цепи, последовательный и параллельный колебательные контуры, трансформатор;
изучение переходных процессов в линейных цепях;
получение навыка работы с измерительными приборами;
научиться выполнять расчеты RCL–цепей, используя символический метод;
обработка и анализ полученных экспериментальных данных.
Задачи:
измерить амплитудно-частотные характеристики семи линейных цепей;
измерить фазочастотные характеристики выше перечисленных линейных цепей;
получить и исследовать переходные характеристики семи линейных цепей;
1 Линейные цепи
В радиоэлектронике электрические цепи представляют собой совокупность соединенных схемных элементов, таких как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы, операционные усилители, источники тока, источники напряжения и другие.
Соединяются схемные элементы с помощью проводов или печатных шин. Электрические цепи, составленные из идеализированных элементов, классифицируются по ряду признаков:
- по энергетическим особенностям:
активные (содержащие источники питания);
пассивные цепи (не содержат источников тока и (или) напряжения);
- по топологическим особенностям:
планарные (плоские);
непланарные;
разветвленные;
неразветвленные;
простые (одно-, двухконтурные);
сложные (многоконтурные, многоузловые);
- по числу внешних выводов:
двухполюсники;
четырехполюсники;
многополюсники;
- от частоты измерительного поля:
цепи с сосредоточенными параметрами (в цепях с сосредоточенными параметрами сопротивлением обладает только резистор, емкостью только конденсатор, индуктивностью только катушка индуктивности);
цепи с распределенными параметрами (в цепях с распределенными параметрами даже соединительные провода обладают емкостью, проводимостью и индуктивностью, которые распределены вдоль их длины; наиболее характерен такой подход к цепям в области сверхвысоких частот);
- от типа элементов:
линейные цепи, если они состоят из линейных идеализированных элементов;
нелинейные цепи, если в состав цепи входит хотя бы один нелинейный элемент;
В
данной работе рассмотрены пассивные
цепи, состоящие из трех схемных элементов
.
Элементы
– называют идеализированными схемными
элементами. Ток, протекающий через такие
элементы, представляет собой линейную
функцию от приложенного напряжения:
для
резистора
:
;
для
конденсатора
:
;
для
катушки индуктивности
:
Поэтому
цепи, состоящие из
элементов,
называютсялинейными.
Строго
говоря, на практике не все
элементы
линейны, но во многих случаях отклонения
от линейности невелико и действительный
элемент можно принимать как идеализированный
линейный. Активное сопротивление можно
рассматривать как линейный элемент
только в том случае, если текущий через
него ток настолько мал, что выделяющееся
тепло не приводит к заметному изменению
величины его сопротивления. Аналогичные
соображения можно высказать в отношении
катушки индуктивности и конденсатора.
Если параметры
цепи остаются неизменными в течение
времени, когда протекает изучаемый
электрический процесс, то говорят о
цепи с постоянными параметрами.
Поскольку процессы в линейных цепях описываются линейными уравнениями, к ним применим принцип суперпозиции. Это значит, что результат действия в линейной цепи сигнала сложной формы можно найти как сумму результатов действий сигналов более простых, на которые разлагается исходный, сложный сигнал.
Для анализа линейных цепей используется два метода: метод частотных характеристик и метод переходных характеристик.