előadás 14

Továbbítása során a kommunikációs jelek távolságon keresztül is be lehet vonni a nagyszámú két kaszkád tartalmazza.

előadás 14

a jel teljesítményveszteség ez minimálisnak kell lennie, és a jel energiának a terhelést a fogadó végén legyen a lehető legnagyobb.

Generátor belső impedancia ZG adja a maximális teljesítményen a terhelés összeegyeztethető a belső ellenállása

Ha a termelő és a terhelés négypólust, akkor a maximális átviteli teljesítménye a generátor a négypólust koordinációra van szükség a bemeneti ellenállása négypólust Zvh1 belső impedancia generátor, azaz végre :. és továbbítására a maximális teljesítményen, hogy a terhelést a négypólust - koordináta beviteli ellenállása négypólust Zvh2 generátor impedanciája, azaz teljesíti a következő feltételt:

Ez négypólusú üzemmódban, ha az úgynevezett rendszerváltás egyeztetett felvételét.

A jellemző paraméterei. karakterisztikus impedancia - ZC. jellemző állandó transzfer -. A jellemző impedancia komplex impedancia, amikor a terhelés a bemeneti ellenállása négypólus válik :.

előadás 14

Ha a négypólusú nem kiegyensúlyozott:

előadás 14

A hullám vagy a karakterisztikus impedancia a paraméterek

Ha szimmetrikus A = D:

A második funkció lehetővé teszi, hogy hasonlítsa össze a feszültségek és áramok a bemeneti és kimeneti a kvadrupol egy illesztett terhelés:

- jellemzi a feszültség változását.

- azt jelzi, fáziseltolódás közötti feszültséget a bemeneti és a kimeneti. Ezt a szöget nevezzük az a természetes vagy intrinsic állandó fázisban.

Nagyon kényelmes feszültség arányt a bemeneti és kimeneti értékeli csillapítás konstans

A helyettesítő áramkör szubsztitúciós passzív négy

Különböző helyettesítő áramkör lehet kialakítani alapján a négypólus egyenletek. A gyakorlatban a legtöbb általánosan használt T-alakú, és az U-alakú két-port egyenértékű áramkörök.

1. T - alakú ekvivalens áramkör.

előadás 14

Ismerve az együtthatók A, B, C, D megtalálható Resistance:

előadás 14

Passzív lineáris négy pólusok fordított, azaz, azok megfelelnek a viszonosság elvét. Az arány a bemeneti feszültség a kimeneti áram (transzfer impedancia a bemeneti és kimeneti áramkörök) nem függ, hogy milyen következtetések bemenet, és amely - a kimenet négypólust nevezzük szimmetrikus, ha a jellemzők nem változnak meg a helyváltoztatás a bemeneti és kimeneti :.

Elektromos szűrőket. Aluláteresztő szűrőt. Nagyfrekvenciás szűrők. Szűrők típusa m és k.

Elektromos szűrők - egy négy pólusok, amely át jeleket torzítás nélkül, amelynek frekvenciák fekszenek egy előre meghatározott frekvencia sávban (frekvenciasávot) és magas csillapítása jelek amelynek frekvenciák fekszenek a régióban a retardáció.

Szűrjük ideális, ha az átviteli sávot elérhető csillapítás és fázisfrekvencia lineáris karakterisztikájú, és a sávszélesség nem hallható. Az ideális szűrő nem hozható létre, de lehetséges egy eléggé kicsi sávszélesség gyengülés, ha a szűrő készült egy kondenzátor és tekercs kis veszteséggel. Sávszélesség különbséget aluláteresztő szűrők, nagyfrekvenciás, sávszűrő és bandstop. A sáváteresztő szűrő sávszélessége 0 és a levágási frekvencia. A high-up. A frekvenciamenet a szűrő együttható csillapítás. .

feszültség transzfer aránya ideális szűrő áteresztési sávja 1. Fázis-frekvencia jelleggörbe a sávszélessége a lineáris függvény. A csillapítási tényezőjének a frekvenciasávot nullával egyenlő.

aluláteresztő szűrő áramkör:

Reakcióvázlat felüláteresztő szűrő:

előadás 14

A frekvencia az aluláteresztő szűrő vágási frekvencia RF levágószűrő:

Az aluláteresztő szűrő nélkül telik csillapítás frekvencia nulláról a vágási frekvenciát. RF szűrő nélkül telik csillapítása a vágási frekvenciát akár a végtelenségig.

Előadás № 15. láncok elosztott paraméterek. homogén vonal jellemzőit. A hullámhossz és a terjedési sebessége. Üzemmódok a sor. Feltételei torzítatlan vonalon. Vonal veszteségmentes. A frekvencia függvényében. Állóhullámok.

Eddig úgy gondoltuk áramkörök koncentrált paraméterekkel, azt feltételezték, hogy az áramkör paramétereit koncentrálódnak különböző pontjain.

Figyelembe véve azonban az elektromágneses folyamatok játszódnak le az elektromos vezetékek, ahol erőátviteli távolságra ér, azt kell szem előtt tartani, hogy a mágneses és elektromos térerő van elosztva a teljes hossza a vonal és konvertáló elektromágneses energia hővé is előfordul az egész vonalon hosszát. Itt van dolgunk lánc elosztott paraméterek.

Ennek az elosztott paraméterű és tekintsünk egy homogén kéthuzalos vonal.

A homogén kétvezetékes vonal - ez egy olyan vonalat, induktivitás, kapacitás, ellenállás, és amelynek vezetőképessége egyenletesen oszlik el a teljes hossza a vonal. Ezek a villamos paraméterek egységnyi hossza a vonal, az úgynevezett primer vonal paraméterei; azok kijelölt Homogén kétvezetékes vonal egy nagyon gyakori típusa a vonal.

homogén vonal egyenlet. A feszültség és hálózati áram függvényei két független változó - idő és koordinátákat. Az egységes vonalat lehet tekinteni, mint egy csatlakoztatott sor végtelenül kicsi elemeinek hossza. Amelyek mindegyike az ellenállás Indukciós. vezetőképesség. kapacitását. ahol

- előre és hátra ellenálláshuzal

- hurok induktivitása által kialakított előremenő és visszatérő vezeték,

- szivárgást konduktancia a vezetékek között,

- közötti kapacitás a vezetékeket.

előadás 14

- feszültség a felső és az alsó vezetékek x pontban,

- feszültség növekménye a helyszínen,

- aktuális növekmény a helyszínen.

Az egyenletet a feszültség és áram lépésekben elem hosszának felírható a következőképpen:

Elosztjuk mindkét oldalán, és megy a határ. megkapjuk a differenciálegyenlet sor:

Ezek az egyenletek ismertek, mint a távíró egyenletek. Ha a referencia pont, hogy a sor végére. azaz vezessenek be egy új változót. Az egyenletek formájában:

Az egyenletek lehet egyedileg megoldható felhasználva a kezdeti és peremfeltételek.

Az egyensúlyi állapot egységes vonalat

Hagyja, hogy a jelenlegi és a feszültség változik szinuszosan a körfrekvencia. majd az egyenletek komplex formában

Kivéve a jelenlegi, megkapjuk:

hasonló, de a feszültség kapjuk:

Bemutatjuk a következő jelöléseket:

Tekintettel. kapjuk:

Van egy másodrendű differenciálegyenlet. Ezek megoldása a következő:

- karakterisztikus impedancia vonalon.

A homogén vonal megfontolás alatt közötti bemeneti és kimeneti terminálok, mint a négypólus, a hullám impedancia egybeesik a jellemző

A jellegzetes impedancia és a terjedési együttható úgynevezett másodlagos paramétereket homogén vonal.

Ha kifejezetten a komplex együtthatós exponenciális formában megkapjuk a pillanatnyi feszültség és áram:

Minden kifejezés lehet tekinteni, mint egy mozgó hullám halad abba az irányba növekvő vagy csökkenő koordinálja és csillapított a mozgás irányát. A fázissebesség a hullám az úgynevezett mozgó fázis fordulatszám ingadozás, ami idővel

és a távolság növekedésével. végigvezetik a hullám marad állandó, azaz

Hullámhossz közötti távolság a legközelebbi két pont irányában tett hullámterjedés, ahol a fázis a rezgés különböző. . Hullám mozog a sor elejére hívják a sorban, de a sor végére - visszajelzést.

homogén vonal jellemzőit. Megoszlási hányados, a csillapítási tényezője, fázis arányban. Bemeneti impedancia vonalon. A visszaverődési tényező a hullám. Illesztett terhelés vonalat. Vonal veszteségmentes.

Basic Irodalomjegyzék: 1 [368-375], 2 [308-317].

További irodalom: 9 [454-479].

Basic Irodalomjegyzék: 1 [212-223, 275-291], 2 [404 -408, 344-354].

További irodalom: 9 [575-583, 513-535].

1. Mi jellemzi a statikus ellenállás?

2. A helyettesítő áramkör a nemlineáris elem alatt lineáris szakasz VAC.

3. Az egyenlet homogén vonal.

4. Elsődleges és másodlagos vonal paraméterei.

5. sor veszteségmentes.

Lab № 1

Kapcsolódó cikkek