
- •1 Билет
- •1. Общая классификация сигналов.
- •2. Элементы цепей синусоидального тока. Резистор.
- •3. Интегрирующие цепи.
- •2 Билет
- •1. Импульсные сигналы.
- •2. Элементы цепей синусоидального тока. Конденсатор.
- •3. Преобразование Лапласа и его свойства.
- •1. Классификация сигналов по структуре и соответствующие им цепи.
- •2. Элементы цепей синусоидального тока. Катушка индуктивности.
- •3. Операторный метод анализа линейных стационарных систем.
- •4 Билет
- •1. Классификация цепей. Свойства линейных цепей с постоянными параметрами.
- •2. Общие комплексные сопротивления и проводимости цепей синусоидального тока.
- •3. Свойства передаточной функции. Формула обращения.
- •5 Билет
- •1. Свойства параметрических и нелинейных цепей. Этапы анализа цепей.
- •2. Последовательное соединение элементов цепи синусоидального тока.
- •3. Аналитические свойства входного сопротивления двухполюсника.
- •6 Билет
- •1. Элементы теории ортогональных сигналов.
- •2. Параллельное соединение элементов цепи синусоидального тока.
- •3. Синтез пассивных двухполюсников. Метод Фостера.
- •7 Билет
- •1. Связь обобщенного ряда Фурье и энергетических характеристик сигнала.
- •2. Резонанс напряжений.
- •3. Синтез пассивных двухполюсников. Метод Кауэра.
- •8 Билет
- •1. Гармонический анализ периодических сигналов.
- •2. Резонанс токов.
- •3. Четырехполюсники и их классификация.
- •9 Билет
- •1. Гармонический анализ непериодических сигналов. Преобразование Фурье.
- •2. Энергетический анализ цепей синусоидального тока.
- •3. Системы y и н параметров четырехполюсников.
- •10 Билет
- •1. Свойства преобразования Фурье. Сдвиг сигнала во времени и по частоте.
- •2. Согласование источника энергии с нагрузкой.
- •3. Системы z и а параметров.
- •11 Билет
- •1. Свойства преобразования Фурье. Изменение масштаба времени, дифференцирование и интегрирование колебаний.
- •2. Основные параметры цепей с индуктивно-связанными элементами.
- •3. Передаточная функция четырехполюсника и ее свойства.
- •12 Билет
- •1. Свойства преобразования Фурье. Сумма и произведение двух колебаний.
- •2. Индуктивная связь двух катушек.
- •3. Минимально-фазовые и неминимально-фазовые цепи. Коэффициент передачи мощности четырехполюсника.
- •13 Билет
- •1. Свойства преобразования Фурье. Взаимная заменяемость частоты и времени в преобразованиях Фурье.
- •2. Вариометры.
- •3. Фильтры и их общая классификация.
- •14 Билет
- •1. Распределение энергии в спектрах периодических сигналов.
- •2. Идеальный трансформатор.
- •3. Классификация фильтров по полосе пропускания.
- •15 Билет
- •1. Линейные цепи постоянного тока. Основные определения.
- •2. Элементы трехфазных систем. Симметричные и уравновешенные системы.
- •3. Алгоритм проектирования фильтров и допустимые пределы отклонения характеристик.
- •16 Билет
- •1. Элементы цепей постоянного тока. Резистор.
- •2. Соединение трехфазной системы звездой.
- •3. Фнч. Фильтр Баттерворта.
- •17 Билет
- •1. Элементы цепей постоянного тока. Катушка индуктивности.
- •2. Соединение трехфазной системы треугольником.
- •3. Фнч. Фильтр Чебышева.
- •18 Билет
- •1. Элементы цепей постоянного тока. Конденсатор.
- •2. Расчет симметричных режимов работы трехфазных систем.
- •3. Структурный синтез фнч.
- •19 Билет
- •1. Схемы замещения источников электрической энергии.
- •2. Расчет несимметричных режимов работы трехфазных систем.
- •3. Реализация фвч и пф.
- •20 Билет
- •1. Топологии цепей. Основные понятия.
- •2. Метод симметричных составляющих.
- •3. Передаточная функция системы с ос.
- •21 Билет
- •1. Топологии цепей. Матрицы соединений.
- •2. Свойства симметричных составляющих токов, напряжений и сопротивлений различных последовательностей трехфазных систем.
- •3. Устойчивость цепей с ос.
- •22 Билет
- •1. Законы Кирхгофа в линейных цепях.
- •2. Мощность трехфазных цепей.
- •3. Операционный усилитель.
- •23 Билет
- •1. Закон Ома для участка цепи с эдс.
- •2. Простейшие разрывные функции и их свойства.
- •3. Принцип построения активных rc-фильтров.
- •24 Билет
- •1. Правила делителей напряжения и тока.
- •2. Линейные стационарные системы и их математические модели.
- •3. Задача оптимальной фильтрации. Отношение сигнал/шум.
- •25 Билет
- •1. Эквивалентные преобразования линейных электрических цепей.
- •2. Импульсная характеристика линейной стационарной системы. Интеграл Дюамеля.
- •3. Критерий оптимальности линейного частотного фильтра.
- •26 Билет
- •1. Метод наложения.
- •2. Переходная характеристика линейной системы и ее связь с импульсной.
- •3. Согласованный линейный фильтр.
- •27 Билет
- •1. Метод эквивалентного генератора.
- •2. Частотный коэффициент передачи линейной стационарной системы.
- •3. Частотный коэффициент передачи согласованного фильтра.
- •28 Билет
- •1. Метод уравнений Кирхгофа.
- •2. Линейные динамические системы. Частотный коэффициент передачи линейной динамической системы.
- •3. Безынерционные нелинейные преобразования.
- •29 Билет
- •1. Метод контурных токов.
- •2. Законы коммутации в электрических цепях.
- •1 Закон коммутации:Ток в индуктивном элементе скачком измениться не может, т.Е. Ток до момента коммутации должен быть равен току в момент коммутации: .
- •3. Характеристики нелинейных элементов.
- •30 Билет
- •1. Метод узловых потенциалов.
- •2. Классический метод анализа переходных процессов.
- •3. Аппроксимация нелинейных характеристик.
- •31 Билет
- •1. Однофазные цепи синусоидального тока. Основные понятия.
- •2. Коэффициент передачи многокаскадных систем. Частотный коэффициент передачи мощности.
- •3. Воздействие гармонических колебаний на цепи с безынерционными нелинейными элементами.
- •32 Билет
- •1. Изображение синусоидальных функций в декартовой плоскости. Векторные диаграммы.
- •2. Спектральный метод анализа линейных стационарных систем.
- •3. Бигармоническое воздействие на нелинейные элементы.
- •33 Билет
- •1. Комплексные изображения синусоидальных функций.
- •2. Дифференцирующие цепи.
- •3. Классификация фильтров по полосе пропускания.
3. Классификация фильтров по полосе пропускания.
Основное
назначение электрического фильтра –
выделять и пропускать требуемый сигнал
из смеси полезного и нежелательных
сигналов.
. (1)
Выражение
(1) показывает, что значение выходного
сигнала
представляет собой произведение величины
входного
на
частотную характеристику фильтра
.
Это означает, что если АЧХ фильтра
равна
нулю (или приблизительно равна нулю),
то для определенного диапазона частот
между
и
, то выходной сигнал будет иметь нулевую
величину (или приблизительно нулевую)
при частоте входного сигнала в полосе
частот
.
При этом диапазон частот
называется полосой задерживания фильтра.
Аналогично, если АЧХ
больше или равна определённому, близкому
к единице числу в диапазоне частот
,
то выходной сигнал является усиленным
или в худшем случае слегка ослабленным
аналогом входного сигнала.
Определим переходную полосу как диапазон частот между полосой пропускания и полосой задерживания. Требования к АЧХ фильтра могут включать параметры полосы пропускания, полосы задерживания и переходной полосы.
Можно выделить основные типы фильтров:
1.
Фильтр
нижних частот
– фильтр с полосой пропускания от 0 до
некоторой частоты
и
полосой задерживания от некоторой
частоты
,
где
.
Рис.
8.1 – АЧХ фильтра низких частот
2.
Фильтр
верхних частот
– фильтр с полосой пропускания от
некоторой частоты
до бесконечности и полосой задерживания
от 0 до
,
где
.
Рис.
8.2 – АЧХ фильтра высоких частот
3.
Полосовой
фильтр
– фильтр с полосой пропускания от
некоторой частоты
до другой частоты
и полосами задерживания от 0 до
и от
до ∞,
где
.
Рис.
8.3 – АЧХ полосового фильтра
4.
Заграждающий
фильтр
– фильтр с полосами пропускания от 0 до
и
до ∞
и полосой задерживания от
.
Рис.
8.4 – АЧХ заграждающего фильтра
5. Всепропускающий фильтр – фильтр с единичной передачей для всех частот (то есть с полосой пропускания от 0 до ∞). Этот тип фильтра в основном используется для обеспечения фазовой коррекции и фазового сдвига.
Рис.
8.5 – АЧХ всепропускающего фильтра
15 Билет
1. Линейные цепи постоянного тока. Основные определения.
Электрическая цепь – совокупность электротехнических устройств, состоящих из соответствующим образом соединённых источников и приёмников энергии, предназначенных для генерации, передачи, распределения и преобразования электрической энергии и/или информации.
Элементы цепи – отдельные объекты, выполняющие строго определённые функции. Основные элементы цепи – источники электрической энергии (ЭЭ) (генераторы – устройства производства ЭЭ), и приёмники (устройства, потребляющие ЭЭ). У каждого элемента цепи существует определённое количество контактов или полюсов. При этом различают:двухполюсные элементы (источники энергии, за исключением многофазных и управляемых; резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы);многополюсные элементы (триоды, трансформаторы, усилители).
Кроме того, все элементы делятся на:активные – содержащие источник ЭЭ;пассивные – в которых ЭЭ рассеивается (резистор) либо накапливается (конденсатор или катушка индуктивности).
Основными характеристиками элементов являются следующие:вольт-амперные (для резисторов - R);вебер-амперные (для катушки - L);кулон-вольтные (для конденсаторов - С);описываемые дифференциальными и (или) алгебраическими уравнениями.
Коэффициенты, связывающие переменные, их интегралы и производные в этих уравнениях, называются параметрами элементов.
Мгновенные
значения напряжения или тока
– это их значения в любой заданный
момент времени, они являются функциями
времени и обозначаются строчными
буквами: u(t),
i(t),
e(t).
Мгновенное
значение тока
– равно скорости изменения заряда:
.При
этом за положительное направление тока
принимают движение положительных
зарядов (от «+» к «-»).
Мгновенное
значение напряжения
– есть значение электрической энергии
(dW),
затраченной на перемещение единицы
электрического заряда:
.При
этом за положительное направление
напряжения принимают направление,
совпадающее с током.
С
другой стороны, напряжение
можно определить как разность потенциалов
двух точек:
При
этом потенциалом
данной точки называется отношение
потенциальной энергии заряда к величине
этого заряда:
.
Напряжение участка цепи, по которому
протекает электрический ток, называют
падением
напряжения.
Мгновенное
значение электрической энергии,
измеряемое
в Дж (тепловая), Вт.с, В.А.с. (электрическая),
э.В (атомная-ядерная), определяется (с
учетом (1) и (2): dW
= Udq):
.Тогда
мгновенная
электрическая мощность
определится как скорость изменения
мгновенной электрической энергии (Дж/с,
Вт, ВА):
Поскольку мгновенные значения тока и напряжения могут быть как положительными, так и отрицательными, то и мгновенная мощность также может быть положительной, что означает увеличение или потребление ЭЭ цепью, и отрицательной, что означает убывание или отдачу ЭЭ из цепи.
Изучение свойств цепей осуществляется методами анализа, т.е. определением реакции или отклика цепи с известной структурой и параметрами на заранее заданные воздействия Реализация известных ЭЦ с заданными свойствами осуществляется методами синтеза, т.е. определением структуры или топологии цепи при известных входных и выходных сигналах и/или заданной функциональной зависимости между ними. При этом задачи синтеза сложнее задач анализа, поскольку их решение не однозначно, т.е. заданные свойства цепи могут быть реализованы различными структурами с различными характеристиками.