
- •Глава 7 Основы теории четырехполюсников
- •7.1. Основные определения. Уравнения и параметры четырехполюсника
- •7.3. Связь между функциями цепи и параметрами четырёхполюсника
- •7.4. Эквивалентные схемы четырёхполюсника
- •7.4.1. Схемы замещения по заданной топологии
- •7.4.2. Формальные схемы замещения
- •7.5. Условия согласования источника сигнала с нагрузкой
- •7.6. Согласование четырёхполюсников
- •7.7. Соединение четырехполюсников
- •Контрольные вопросы
- •8.2. Основные понятия для идеальных фильтров
- •8.3. Классификация фильтров электрических сигналов
- •8.4. Схемы электрических фильтров
- •8.4.1. Схемы звеньев фильтра
- •Для простейшей г-образной схемы с комплексными сопротивлениями z1 и z2, коэффициент передачи по напряжению определяется выражением
- •8.4.2. Влияние числа звеньев фильтра на его характеристики
- •Контрольные вопросы
- •1) Постоянного тока; 2) переменного тока низкой частоты; 3) переменного тока высокой частоты.
- •Глава 9 Цепи с распределенными параметрами
- •9.1. Понятие о длинной линии и распространение волн в ней
- •9.2. Полубесконечная длинная линия
- •9.3. Линия конечной длины. Отражения
- •9.4. Режимы работы длинной линии
- •9.5. Коэффициент бегущей волны и коэффициент стоячей волны
- •9.6. Применение длинных линий
- •Входное сопротивление короткозамкнутого отрезка линии определятся как
Контрольные вопросы
Каково назначение фильтров электрических сигнала.
1..Выделение сигналов в заданном диапазоне частот и подавление в остальном диапазоне. 2. Создание сигналов заданной формы. 3. Для сравнения двух сигналов. 4. Для усиления сигналов.
Для чего предназначены фильтры электрических сигналов?
а) Для развязки каскадов по постоянному току; б) Для разделения носителей заряда различной подвижности в объеме полупроводника; в) Для пропускания гармонических сигналов и задержания апериодических; г) Для пропускания сигналов с частотами, лежащими в пределах полосы пропускания, и ослабления сигналов с частотами вне этой полосы;
Какой коэффициент передачи фильтра имеет вид 10lgK дБ?
а) По току; б) По мощности; в) По напряжению; г) По частоте;
Как называется диапазон частот, в котором коэффициент передачи по напряжению и коэффициент затухания в идеальных фильтрах равны единице?
а) Единичная полоса пропускания; б) Полоса задержания (заграждения); в) Полоса пропускания; г) Резонансная полоса;
Полосой пропускания называют диапазон частот в котором:
1. Ku(ω)=1, αu(ω)=1. 2. Ku(ω)=0, αu(ω)=1. 3. Ku(ω)=1, αu(ω)=0. 4. Ku(ω)=0,5, αu(ω)=1
Полосой затухания называют диапазон частот в котором:
1. Ku(ω)=1, αu(ω)=1. 2. Ku(ω)=0, αu(ω)=1. 3. Ku(ω)=0, αu(ω)=∞. 4. Ku(ω)=0,5, αu(ω)=1.
Что собой представляет частота среза фильтра?
а) Условная частота, разделяющая полосы пропускания и заграждения, на которой коэффициент пропускания составляет 0.707 от максимального значения; б) Нижняя граничная частота, при которой фильтр уже не может выполнять свои функции из-за повышения реактивного сопротивления емкостей; в) Верхняя граничная частота, при которой фильтр уже не может выполнять свои функции из-за распределенности параметров;
Как определяется скорость спада в полосе задержания
1. –20lgKu(fгр)/Ku(10fгр). 2. Ku(fгр). 3. Fгр.
Какие фильтры ослабляют низкочастотные составляющие сигнала?
а) ФНЧ; б) ФВЧ; в) ППФ; г) ПЗФ
Какие фильтры ослабляют сигнал только в определенном диапазоне частот?
а) ФНЧ; б) ФВЧ; в) ППФ; г) ПЗФ
Показать АЧХ режекторного фильтра.
.
К
акова временная диаграмма сигнала на выходе ФНЧ при подаче на вход последовательности прямоугольных импульсов.
1. 2. 3. 4.
Какова временная диаграмма сигнала на выходе ФВЧ при подаче на вход последовательности прямоугольных импульсов.
1. 2. 3. 4.
Как рассчитывается комплексный коэффициент передачи N-звенного фильтра если звенья одинаковы, обладают комплексным коэффициентом передачи Ki(jω) и согласованы по напряжениям.
1.
KN(jω)=.
2. KN(jω)=
.
3. KN(jω)=F[Ki(jω)]
Фильтр высоких частот лучше пропускает электрические сигналы
1) Постоянного тока; 2) переменного тока низкой частоты; 3) переменного тока высокой частоты.
Глава 9 Цепи с распределенными параметрами
Электромагнитные волны распространяются с конечной скоростью. Это придает процессам, происходящим в электрических цепях, волновой характер, т.е. токи и напряжения в электрической цепи оказываются зависящими не только от времени t, но и координаты сечения цепи x, т.е. U(x,t); i(x,t).
Если >>L, (где =сТ=с/f - длина электромагнитной волны - это расстояние между двумя точками, фазы колебаний в которых отличаются на 2π; здесь с – скорость распространения волны, Т – период, f – частота; l- геометрический размер цепи), то каждый участок цепи обладает конкретным свойством по преобразованию энергии. Все магнитные поля сосредоточены в катушках (L), все электрические поля – в конденсаторах (C), а потери – в резисторах (R). Такие участки цепи, состоящие из этих элементов обладающие одним свойством, называются цепями с сосредоточенными параметрами.
Если <l, то в цепи невозможно выделить участок, обладающий одним свойством. Каждый участок цепи обладает одновременно свойствами R,L,C-элементов, т.е. параметры элементов как бы распределены по всему участку цепи. Такие цепи называют цепями с распределенными параметрами.
На частоте f=1кГц цепь длины l=30÷40км., является цепью с распределенными параметрами. А на частоте f=1ГГц цепь длиной l=2÷3мм., также является цепью с распределенными параметрами.
Примерами цепей с распределенными параметрами являются
-воздушно-двухпроводная линия;
-электрический кабель;
-коаксиальный кабель;
-полосковая линия, прямоугольный или круглый волновод и т.д.
Цепи с распределенными параметрами часто называют длинными линиями.