
- •1. Классификация фильтров: по виду типовых ачх; по своему назначению; по типу используемых элементов.
- •Классификация фильтров
- •2. Основные параметры фильтров.
- •3. Одиночный параллельный резонансный lc-контур.
- •4. Одиночный последовательный резонансный lc-контур
- •5. Система двух связанных параллельных контуров.
- •6. Цепочка связанных параллельных контуров.
- •7.Лестничные фильтры. Их характеристики.
- •8.Фильтры нижних частот.
- •9. Фильтры верхних частот
- •10. Полосовой фильтр.
- •11.Полосовой заграждающий фильтр
- •12. Параллельная работа lc-фильтров
- •13.Типовые схемы и параметры rc-фильтров
- •14.Пассивные rc-фильтры
- •15. Активные rc-фильтры
- •16. Электроакустические фильтры
- •17. Фильтры с линией задержки в цепи обратной связи четырехполюсника.
- •18. Цифровые фильтры. Алгоритм линейной цифровой фильтрации.
- •20. Нерекурсивный цф аналогичный звену rc-цепи фнч.
- •19. Частотные характеристики цф.
- •21. Дискретные фильтры. Дискретное преобраз. Фурье.
- •22. Быстрое преобразование Фурье
- •24. Част.-завис. Нерегул-ые корректоры 1-го и 2-го порядков.
- •25. Перемен. Амплитудные корректорты, их классиф-ция и хар-ки
- •26. Назначение пч. Принцип работы пч.
- •27. Классификация пч. Предъявляемые требования.
- •28. Квазилинейная теория преобразования частоты.
- •Пассивные диодные пч. Однотактный диодный пч (опч). Последовательный диодный балансный пч (бпч).
- •30. Кольцевой (двойной балансный) пч (кпч). Затухание диодных пч.
- •31.Транзисторные (активные) пч. Однотактный пч.
- •32.Балансный пч. Упрощённый вариант кольцевого пч.
- •33.Способы построения умножителей частоты. Уч на основе источника гармоник с полосовой фильтрацией.
- •34.Уч с "захватом" частоты вспомогательного генератора. Уч с автоподстройкой фазы и частоты (фапч или фап).
- •35.Способы построения делителей частоты. Регенеративные дч.
- •36.Цифровые дч.
- •38. Назначение генераторов. Классификация схем зг. Основные требования предъявляемые к генераторам Назначение
- •39. Задающие генераторы и их построение.
- •Обобщённая структурная схема зг
- •40. "Мягкое" самовозбуждение зг
- •41."Жёсткое" самовозбуждение зг
- •Установление колебаний
- •42. Стабильность частоты зг
- •43.Принцип построения трёхточечных однокаскадных схем зг
- •44.Схемы индуктивной и емкостной трёхточки
- •45. Зг с кварцевым резонатором. Кварцевый резонатор как колебательная система. Схема емкостной трёхточки зг с кварцевым резонатором. Кварцевый резонатор
- •Зг с кварцевым резонатором
- •Принцип построения трёхточечных однокаскадных схем зг
- •46.Зг с rc-цепью ос. Зг с многозвенной rc-цепью ос.
- •47.Зг с фазобалансной rc-цепью ос. Зг с rc-цепью ос двойной т-мост.
- •48. Стабилизация мощности зг. Уменьшение влияния сопротивления нагрузки на Uвых с использованием буферного резонансного усилителя. Система автоматической регулировки усиления (ару).
- •49. Синхронизация зг.
- •50. Зг с задержкой в цепи ос.
- •51. Зг на элементах с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Зг на туннельном диоде.
- •52. Релаксационные генераторы и принцип их работы. Мультивибраторы.
- •53. Блокинг-генераторы
- •54. Генераторы пилообразного напряжения
- •55. Устройства модуляции ис и принцип работы am
- •56. Амплитудные модуляторы. Базовый модулятор и его характеристики
- •57. Балансный модулятор. Модулятор обп
- •58. Модуляторы ум-сигнала. Модулятор чм-сигнала. Модулятор фм-сигнала
- •59. Структурные схемы модуляторов реализующих косвенные методы получения ум-сигналов
- •60. Методы преобразования am в фм. Структурная схема генератора с чм по методу Армстронга
- •61.Частотная манипуляция.
- •62.Устройства демодуляции (детектировании) ис и их назначение.
- •63. Детектирование ам-сигналов. Последовательный диодный ам-детектор. Характеристики детектора: детекторная, коэффициент передачи по постоянному и переменному токам, входное сопротивление.
- •64.Квадратичный режим детектирования и его характеристика детектирования. Нелинейные искажения.
- •65. Детектирование сигналов с ум. Детектирование чм-сигналов. Чд, использующие зависимость амплитуды от частоты.
- •66. Дискриминатор с расстроенными контурами.
- •67. Чд, использующие зависимость фазового сдвига от частоты.Фазочастотный дискриминатор.
- •69. Детектирование фм-сигналов. Фазовый детектор.
- •70. Источники электропитания. Назначение и принцип работы, структурная схема их построения.
- •71. Выпрямители, схемы построения и их характеристики. Схемы фильтров и их характеристики.
- •73 . Акустоэлектронные устройства (аэу). Принцип их работы.
- •74. Линии задержки. Дисперс-ые линии задержки. Области их применения
- •75.Фильтры на объемных и поверхностных акустических волнах.
- •76.Резонаторы на акустических волнах.
- •78. Области применения акустоэлектронных устройств
- •72. Стабилизаторы напряжения. Схемы построения, принципы их работы и их характеристики.
3. Одиночный параллельный резонансный lc-контур.
П
араллельный
резонансный контур представляет собой
параллельное включение индуктивности
L и конденсатора C, потери энергии в
котором обычно учитываются последовательным
включением с индуктивностью резистора
Rп.
Такой контур используется в качестве
избирательной нагрузки, подключенной
параллельно к источнику сигнала с
большим внутренним сопротивлением Ri
(источник тока), а также к достаточно
большому сопротивлению нагрузки Rн.
Комплексная
функция входного сопротивления
параллельного контура равна
, где R0
=L/(CRп)=2/Rп
=Q
– активное сопротивление контура на
резонансной
частоте
f0,
которая при малой величине потерь
определяется как
,
– характеристическое
сопротивление
контура на частоте f0
, Q
– собственная добротность резонансного
контура Q=/Rп
,
(f) – обобщённая расстройка, которая при текущем значении частоты f f0 равна (f) 2Q(f-f0)/f0 .
АЧХ
входного сопротивления (рис. 7, а)
а
ФЧХ (рис. 7, б)
.
Полоса пропускания определяется как
2f0.7 =f0/Q.
Перестройку контура по частоте обычно осуществляют изменением ёмкости контура, используя переменный конденсатор. При этом необходимо учитывать, что полоса пропускания изменяется пропорционально резонансной частоте.
Если источник сигнала является источником тока I(f)=const, то напряжение на контуре U(f) зависит от частоты так же как Zвх(f).
На резонансной частоте ток Ic в Q раз больше входного тока I (резонанс тока), то есть этот контур является трансформатором тока.
С учётом сопротивлений Ri и Rн эквивалентное значение R0 определяется как R0экв=1/(1/R0+1/Ri+1/Rн) и эквивалентная добротность контура равна
Qэкв=Q(R0экв/R0).
В случае, если не выполняется условие, что Ri R0 и Rн R0 , происходит уменьшение Qэкв , приводящее к увеличению полосы пропускания. Если это нежелательно, то используется частичное (неполное) включение Ri или Rн в контур либо со стороны индуктивности (рис. 8, а), либо со стороны ёмкости (рис. 8, б). Коэффициент включения определяет отношение части сопротивления контура (к которому подключается Ri или Rн) к его полному сопротивлению, и вычисляется как
p=L2/(L1+L2) и p=C1/(C1+C2).
При неполном включении сопротивление контура R0=p2R0 становится меньше и, подбирая соответствующий коэффициент включения, можно выполнить условия Rн R0 и Ri R0.
По
отношению к узлам неполного включения
в контур, его правая ветвь (рис. 8, а)
и левая ветвь (рис. 8, б)
представляют собой последовательные
контуры,
которые на резонансных частотах
или
имеют малое сопротивление и обеспечивают
дополнительное
фильтрующее свойство.
4. Одиночный последовательный резонансный lc-контур
Схему
соединения элементов параллельного
LC-контура можно преобразовать в
последовательную. Причём, если Q много
больше 1, значения L и C практически не
изменятся (рис. 9, а).
Последовательное соединение Rп
и пересчитанного значения сопротивления
нагрузки Rн
обозначим
.
Тогда входное сопротивление контура определяется выражением
.
АЧХ по напряжению Uc , измеряемому на конденсаторе (рис. 9, б), равен
и
ФЧХ (рис. 9, в)
.
Ku(f) показывает, что в последовательном LC-контуре на резонансной частоте f0 напряжение Uc в Q раз больше Eг (резонанс напряжения), то есть этот контур является трансформатором напряжения.
Чтобы
получить высокую добротность
последовательного контура, он должен
подключаться к источнику сигнала с
малым
Ri,
а
если
Ri
, его удобно использовать как режекторный
фильтр
(рис. 10, а
и б).
Для
одиночного параллельного и последовательного
LC-контуров коэффициент прямоугольности
,
что характеризует их низкую избирательность.