![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Делитель напряжения.Стр 1 из 2Следующая ⇒
Лабораторная работа № 1 Исследование пассивных резистивно – емкостных Преобразователей сигналов
1. ВВЕДЕНИЕ
Любое радиотехническое устройство выполняет определенную последовательность преобразований входной информации, представленной в виде электрических сигналов, по заданному алгоритму, который определяется необходимыми параметрами выходного сигнала. Каждый этап этой последовательности преобразований выполняется с помощью активных или пассивных элементов в зависимости от задачи данного этапа и характеристик различных элементов электрических цепей. Так, например, усиление, генерация сигналов и преобразование их спектров выполняются с помощью активных элементов, способных изменять мощность входного сигнала, или обладающими нелинейными вольт – амперными характеристиками (ВАХ). Другие виды преобразований, такие как деления амплитуды сигнала, дифференцирование и интегрирование могут выполнять пассивные элементы, обладающие частотной зависимостью сопротивления. К таким цепям, как известно, относятся цепи, включающие индуктивные и емкостные элементы. В данной работе предлагается изучить возможности преобразования электрических сигналов на основе пассивных RC – цепей.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Делитель напряжения. Одним из видов преобразований сигнала является изменение его амплитуды. Обычно – это получение данного напряжения Uвых из большего по величине Uвх. Эта операция выполняется делителями напряжения, построенными на резистивных элементах. Делители напряжения широко используются в тех случаях, когда требуется ступенчатое изменение напряжения с постоянным или переменным шагом. Простейший делитель:
Рис.1 напряжения представлен на рис.1, а. Он состоит из двух сопротивлений, называемых плечами делителя, и позволяет получить на выходе одно напряжение, значение которого определяется следующими соотношениями: для ненагруженного делителя (или при Rн> > R2)
для нагруженного делителя (при наличии Rн)
На рис.1, б представлен многоступенчатый делитель напряжения, который позволяет получать на выходе несколько различных напряжений. При равенстве сопротивлений всех плеч делителя
2.2 Генератор тока.
Из курса теоретической электротехники известно, что источником тока называют активный элемент, ток которого не зависит от величины нагрузки, подключенной к его выходу. При этом условии сопротивление источника должно быть значительно больше сопротивления нагрузки (у идеального источника тока внутреннее сопротивление бесконечно велико). При малых сопротивлениях нагрузки, изменяющихся в узком диапазоне, простейший генератор тока можно получить из источника ЭДС с помощью резистивного преобразователя напряжение - ток. Схема такого генератора на рис.2.
2.3. Дифференцирующие цепи. Фильтр верхних частот. Во многих радиотехнических устройствах используются простейшие цепи, выполняющие функцию дифференцирования или интегрирования входного сигнала, либо преобразующие спектральный состав этого сигнала. Цепи первого типа называются, соответственно, дифференцирующими и интегрирующими, а цепи второго типа называются фильтрами. К фильтрам относятся цепи, способные пропускать лишь сигналы определенного диапазона частот, и не пропускать (значительно ослаблять) сигналы не принадлежащие к этому диапазону. Если цепь пропускает все сигналы с частотами, меньшими некоторой граничной частоты fгр, то ее называют фильтром нижних частот (ФНЧ). Цепь, пропускающую практически без ослабления все сигналы с частотами большими некоторой граничной частоты fгр, называют фильтром верхних частот (ФВЧ). Кроме них существуют еще фильтры, пропускающие только сигналы, принадлежащие определенному частотному диапазону от fгр1 до fгр2 и ослабляющие сигналы всех частот f< fгр1 и f > fгр2. Такие фильтры называются полосовыми (ПФ). Фильтры, пропускающие сигналы всех частот, кроме заданного диапазона, ограниченного частотами fгр1 и fгр2, называются режекторными (заградительными). На рис.3. показаны простейшие дифференцирующие цепи.
Рис.3 Коэффициент передачи цепи на рис.3, а равен
Обозначим: Тогда (2.3.) можно переписать:
Модуль коэффициента передачи напряжения:
При частоте т.е. на этой частоте выходное напряжение по модулю в Для цепи на рис.3, б аналогично можно получить:
Обозначив Выражение (2.8.) приведем к виду:
который полностью совпадает с (2.5.). Поэтому и модуль коэффициента передачи напряжения будет определяться тоже соотношением (2.6.). На частоте Преобразуем выражение (2.5.):
Комплексный коэффициент передачи напряжения
На частотах
поэтому ток в цепи можно определить
Выходное напряжение при этом условии
Соотношение (2.12) показывает, что цепь рис.3, а действительно выполняет функцию дифференцирования входного напряжения, если выполняется условие Аналогично, для цепи на рис.3, б можно показать, что при
T.е. цепь на рис.3, б тоже выполняет функцию дифференцирования входного напряжения при том же условии Тот факт, что представленные схемы одновременно являются фильтрами верхних частот, наглядно иллюстрирует график АЧХ на рис.4. Граничными частотами любого фильтра называются частоты, на которых выходное напряжение по модулю уменьшается до значения
|