Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные РТЦ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
816.13 Кб
Скачать

Содержание отчета.

  1. Наименование и цель работы.

  2. Схема электрическая принципиальная исследование свойств связанных контуров.

  3. Таблица измеренных и вычисленных величин.

  4. Выводы о влиянии степени связи контуров на полосу пропускания и избирательность связанных контуров.

Контрольные вопросы.

1. Какие контуры называются связанными?

2. Какой контур называется первичным, а какой – вторичным?

3. Какие виды связи двух контуров возможны?

4. Чем характеризуется степень связи между контурами?

5. Какое влияние оказывает вторичный контур на свойства первичного?

6. Какая связь называется критической?

7. В каком случае связь считается слабой (сильной)?

8. В каком случае амплитудно-частотная характеристика двух связанных контуров становится двугорбой?

9. Чем выгодно применение связанных контуров с критической связью?

10. Как влияет коэффициент связи на форму амплитудно-частотной характеристики связанных контуров?

11. Как зависит полоса пропускания связанных контуров от степени связи?

12. С какой целью применяют системы связанных контуров?

Лабораторная работа № 8. Исследование простейшего фильтра типа «k»

Цель работы: 1. Получить навыки по расчёту фильтра нижних и верхних частот.

2. Исследовать свойства фильтра, построенного по результатам расчёта.

Краткие теоретические сведения.

Частотные фильтры представляют собой линейные системы, через которые токи определённой полосы частот проходят с малым затуханием, а токи всех других частот проходят с большим затуханием.

Для удовлетворения высоких требований к прямоугольности характеристик фильтров, оны должны содержать несколько простых звеньев. Основными параметрами фильтра является частота среза и коэффициент затухания. Под затуханием фильтра понимают уменьшение выходного тока по сравнению с входным. Коэффициент затухания (b) определяет степень уменьшения амплитуды тока (напряжения) в звене фильтра. Рис. 1.

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики фильтра нижних а) и верхних б) частот.

Параметры фильтра могут быть подобраны так, что входное сопротивление его будет равно нагрузочному сопротивлению. Это сопротивление называется характеристическим или волновым.

Если фильтр нагружен на сопротивление равное характеристическому сопротивлению, то и его входное сопротивление также равно характеристическому. Эта нагрузка является согласованной с фильтром.

Для получения фильтра нижних частот индуктивность включают последовательно, а емкость параллельно (Рис. 2).

Рис. 2. Электрические схемы фильтров нижних а) и верхних б) частот.

Границы полосы пропускания фильтра нижних частот:

От f =0, до , где fcp - частота среза. Значения индуктивности и емкости определяются исходя из заданной частоты среза.

; ,

где Zc – сопротивление согласованной нагрузки равное волновому сопротивлению фильтра.

Для получения фильтра верхних частот ёмкость включают последовательно, а индуктивность параллельно нагрузке (Рис. 2).

Полоса пропускания фильтра верхних частот простирается от частоты среза до бесконечности. Элементы фильтра можно рассчитать по формуле:

; .