Разделы презентаций


РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ 15

Содержание

Спектральный методСигнал на выходе линейного четырехполюсника можно получить суммированием элементарных спектральных составляющих входного сигналас комплексными амплитудами, умноженными на функцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ
Лекционный курс
Лекция 15
Доцент Трухин М.П.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫЛекционный курсЛекция 15Доцент Трухин М.П.

Слайд 2Спектральный метод
Сигнал на выходе линейного четырехполюсника можно получить суммированием элементарных

спектральных составляющих входного

сигнала



с комплексными амплитудами, умноженными на функцию .

Передаточная функция цепи , определяющая относительный вклад составляющих спектра входного сигнала в сигнал y(t), имеет смысл
весовой функции.


Спектральный методСигнал на выходе линейного четырехполюсника можно получить суммированием элементарных   спектральных   составляющих

Слайд 3Прохождение малых сигналов через резистивный усилитель на транзисторе

Проведем приближенный анализ прохождения сигналов через инерционные цепи на

примере наиболее распространенной схемы резистивного усилителя малых сигналов на транзисторе с общим эмиттером. Этот усилитель, относящийся к классу активных четырехполюсников с постоянными параметрами, обеспечивает усиление и по напряжению, и по току.
Схема замещения усилителя по переменной составляющей изображена ниже на рисунке, где приняты следующие обозначения:
Uвх, RВХ - комплексная амплитуда напряжения и внутреннее сопротивление источника входного сигнала;
RK, RB - сопротивление в цепи коллектора и нагрузки соответственно;
Сн - емкость нагрузки с учетом паразитной емкости выходной цепи на землю;
С - разделительная емкость;


- предельная угловая частота передачи тока базы в схеме с общим эмиттером, на которой

Прохождение малых сигналов через резистивный усилитель на транзисторе    Проведем приближенный анализ прохождения сигналов через

Слайд 4Эквивалентные схемы резистивного усилителя
малых сигналов на транзисторе

Эквивалентные схемы резистивного усилителя малых сигналов на транзисторе

Слайд 5Прохождение малых сигналов через резистивный усилитель на транзисторе
Определим передаточную функцию

усилителя


отдельно для средних, нижних и верхних частот.

Областью средних

частот считают интервал частот, в котором можно пренебречь как емкостью нагрузки Сн, так и разделительной емкостью С, т. е.

В этой области можно также пренебречь инерционностью транзистора, полагая H21(j ) = H21.
Схема замещения выходной цепи на средних частотах

Комплексная амплитуда напряжения на выходе
устройства равна


Прохождение малых сигналов через резистивный усилитель на транзистореОпределим передаточную функцию усилителя отдельно для средних, нижних и верхних

Слайд 6Средние частоты
Коэффициент усиления при

этом определяется выражением





и является величиной действительной и постоянной.
Знак минус указывает

на противофазность входного и выходного напряжений.


Средние частотыКоэффициент усиления       при этом определяется выражениеми является величиной действительной и

Слайд 7Нижние частоты
2. В области нижних частот следует

дополнительно учесть влияние емкости С разделительного конденсатора. Схема замещения выходной

цепи принимает вид





Запишем комплексную амплитуду напряжения на выходе схемы



При этом коэффициент усиления в области нижних частот определяется выражением


где


Нижние частоты2. В области нижних частот    следует дополнительно учесть влияние емкости С разделительного конденсатора.

Слайд 8Высокие частоты
3. В области верхних частот

следует учитывать шунтирующее действие емкости нагрузки Сн и инерционность

транзистора. Схема замещения выходной цепи усилителя на верхних частотах

Запишем для этой схемы комплексную
амплитуду выходного напряжения





Коэффициент усиления в области высоких частот определяется выражением






где


Высокие частоты  3. В области верхних частот    следует учитывать шунтирующее действие емкости нагрузки

Слайд 9Коэффициент передачи резистивного усилителя
с апериодической нагрузкой
Средние частоты
В области средних

частот
модуль и аргумент
коэффициента усиления
не зависят

от частоты


Нижние частоты
С понижением частоты из-за падения
напряжения на разделительном
конденсаторе коэффициент усиления
уменьшается

3. Верхние частоты
С повышением частоты возрастает шунтирующее действие емкости Сн,
в результате чего коэффициент усиления снижается

Коэффициент передачи резистивного усилителяс апериодической нагрузкойСредние частоты В области средних частот модуль и аргумент  коэффициента усиления

Слайд 10Коэффициент передачи резистивного усилителя
с апериодической нагрузкой

Амплитудно-частотная характеристика усилителя
Фазо-частотная характеристика усилителя

Коэффициент передачи резистивного усилителяс апериодической нагрузкойАмплитудно-частотная характеристика усилителяФазо-частотная характеристика усилителя

Слайд 11Расчёт параметров модели резистивного усилителя

Расчёт параметров модели резистивного усилителя

Слайд 12Коэффициент передачи резистивного усилителя
с апериодической нагрузкой

Амплитудно-частотная характеристика усилителя в области

нижних частот
Фазо-частотная характеристика усилителя в области нижних частот

Коэффициент передачи резистивного усилителяс апериодической нагрузкойАмплитудно-частотная характеристика усилителя в области нижних частотФазо-частотная характеристика усилителя в области нижних

Слайд 13Коэффициент передачи резистивного усилителя
с апериодической нагрузкой

Амплитудно-частотная характеристика усилителя в области

высоких частот
Фазо-частотная характеристика усилителя в области высоких частот

Коэффициент передачи резистивного усилителяс апериодической нагрузкойАмплитудно-частотная характеристика усилителя в области высоких частотФазо-частотная характеристика усилителя в области высоких

Слайд 14Модель резистивного усилителя
с апериодической нагрузкой


Модель резистивного усилителяс апериодической нагрузкой

Слайд 15Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Слайд 16Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Слайд 17Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Завал переднего фронта прямоугольного видеоимпульса

Слайд 18Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Слайд 19Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Слайд 20Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Скол вершины прямоугольного видеоимпульса

Слайд 21Соотношение периодов повторения видеоимпульсов

Соотношение периодов повторения видеоимпульсов

Слайд 22Искажение формы импульса
в резистивном усилителе

Искажение формы импульса в резистивном усилителе

Слайд 23Прохождение через усилитель белого шума

Прохождение через усилитель белого шума

Слайд 24Схема замещения апериодического усилителя
и его амплитудно-частотная характеристика

Схема замещения апериодического усилителя и его амплитудно-частотная характеристика

Слайд 25Транзисторный усилитель с разделительной
RC-цепью на входе и схема замещения

выходной цепи

Транзисторный усилитель с разделительной RC-цепью на входе и схема замещения выходной цепи

Слайд 26Амплитудно-частотная характеристика
транзисторного усилителя с разделительной
RC-цепью на входе

Амплитудно-частотная характеристика транзисторного усилителя с разделительной RC-цепью на входе

Слайд 27Резонансный усилитель
и схема замещения коллекторной цепи

Резонансный усилитель и схема замещения коллекторной цепи

Слайд 28Амплитудно- и фазо-частотная характеристики одноконтурного резонансного усилителя

Амплитудно- и фазо-частотная характеристики одноконтурного резонансного усилителя

Слайд 29Контур интегрирования при t>0

Контур интегрирования при t>0

Слайд 30Спектральные плотности
модулированного колебания и аналитического сигнала
и передаточная функция узкополосной

цепи

Спектральные плотности модулированного колебания и аналитического сигналаи передаточная функция узкополосной цепи

Слайд 31Прохождение радиоимпульса
через резонансный усилитель
б) на выходе при точной настройке

контура
а) импульс на входе усилителя
в) на выходе при расстройке

Прохождение радиоимпульса через резонансный усилительб) на выходе при точной настройке контураа) импульс на входе усилителяв) на выходе

Слайд 32Установление огибающей
высокочастотного напряжения на выходе
резонансного усилителя при включении


гармонической ЭДС

Установление огибающей высокочастотного напряжения на выходе резонансного усилителя при включении гармонической ЭДС

Слайд 33Векторная диаграмма
стационарного и свободного колебаний

Векторная диаграмма стационарного и свободного колебаний

Слайд 34Установление огибающей
высокочастотного напряжения на выходе резонансного усилителя при нормировании

огибающей относительно стационарного значения

Установление огибающей высокочастотного напряжения на выходе резонансного усилителя при нормировании огибающей относительно стационарного значения

Слайд 35Положение спектра модулированного колебания относительно частотной характеристики усилителя:
а) при точной

настройке; б) при расстройке

Положение спектра модулированного колебания относительно частотной характеристики усилителя:а) при точной настройке; б) при расстройке

Слайд 36Зависимость коэффициента демодуляции
в резонансном усилителе от модулирующей частоты
(точная настройка

контура)

Зависимость коэффициента демодуляции в резонансном усилителе от модулирующей частоты(точная настройка контура)

Слайд 37Возникновение паразитной фазовой модуляции
при асимметрии амплитуд колебаний боковых частот
(неточная

настройка контура)

Возникновение паразитной фазовой модуляции при асимметрии амплитуд колебаний боковых частот(неточная настройка контура)

Слайд 38Фазоманипулированное колебание (а)
и изменение фазы (б)

Фазоманипулированное колебание (а) и изменение  фазы (б)

Слайд 39Возникновение паразитной АМ
в резонансном контуре при скачкообразном изменении фазы

входной ЭДС

Возникновение паразитной АМ в резонансном контуре при скачкообразном изменении фазы входной ЭДС

Слайд 40Частотно-манипулированное колебание (а)
и характер изменения частоты (б)

Частотно-манипулированное колебание (а) и характер изменения частоты (б)

Слайд 41Колебательный контур,
возбуждаемый частотно-манипулированным колебанием

Колебательный контур, возбуждаемый частотно-манипулированным колебанием

Слайд 42Установление частоты колебания в контуре
при скачкообразном изменении частоты воздействия

в зависимости от параметров b=Δω/αk

Установление частоты колебания в контуре при скачкообразном изменении частоты воздействия в зависимости от параметров b=Δω/αk

Слайд 43Передаточная функция цепи (а),
спектр ЧМ колебания (б)
и график

мгновенной частоты (в)

Передаточная функция цепи (а), спектр ЧМ колебания (б) и график мгновенной частоты (в)

Слайд 44Возникновение паразитной АМ
при модуляции частоты

Возникновение паразитной АМ при модуляции частоты

Слайд 45Зависимость коэффициента гармоник
от девиации ωд
при заданной постоянной времени

контура τк

Зависимость коэффициента гармоник от девиации ωд при заданной постоянной времени контура τк

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика