Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора(финальная версия), 2ой семестр (Шилин).DOC
Скачиваний:
113
Добавлен:
15.06.2014
Размер:
7.51 Mб
Скачать

86.Симметричный 4-хполюсник.

1Б= затухание сигнала по мощности в 10 раз.

1Б=lg

1Дб=20lg10.

87.Передаточная ф-ия 4-хполюсника.

Под пер. ф-ей 4-хпол. Называется зависимость от чостоты отношения комплексной амплитуды(компл. Действ. вел) на вых. И вх. 4-хпол. При заданном режиме передачи.

Для одноим. Величины передаточн. Ф-я по напряжению.

H(p)

j->P

Hxx.

к.з

88.AЧХ и ФЧХ 4-хполюсника.

корн числитей

Корн знаменателей .

;

89. Обратная связь в четырёхполюснике. Положительная обратная связь. Обратная связь

 
При каскадном соединении, когда сигнал последовательно проходит несколько четырехполюсников, их передаточные функции перемножаются:

.

Это непосредственно следует при замене коэффициентов передачи отношением комплексных амплитуд выходных и входных напряжений каждого четырехполюсника.

     Обратная связь в четырехполюсниках заключается в том, что часть выходного сигнала подается обратно на вход и суммируется с входным сигналом.

Пусть K(iw) – передаточная функция основного четырехполюсника,  - передаточная функция четырехполюсника обратной связи.

; .

Отсюда .

     Итак, общий коэффициент передачи системы с обратной связью есть

.

     Если на заданной частоте w выполняется неравенство , то введение обратной связи уменьшает модуль общего коэффициента передачи системы. Такую связь называют отрицательной обратной связью. При обратном неравенстве  в системе реализуется положительная обратная связь, которая увеличивает амплитуду выходного сигнала. Положительная обратная связь ограничена условием , т.к. при переходе этого неравенства в равенство общий коэффициент передачи становится бесконечным, а это означает, что система самовозбуждается, т. е. появляется выходной сигнал в отсутствие сигнала на входе.

90.Эквивалентная схема замещения 4-х полюсника.

91.Зависимые или управляемые источники тока или напряжения.

Управляемый источник – это идеализированный 4-хпол. элемент, входная ветвь которого представляет собой либо к.з. (Zвх=0) либо разрыв (Zвх), а выходная ветвь – это либо источник напряжения либо источник тока.

Короткозамкнутая входная ветвь (Zвх=0) имеет - ток управления

Разомкнутая входная ветвь ()

Входные величины - управляющие.

Выходная ветвь может быть представлена в виде источника тока или напряжения, которые пропорциональны упровл. токувходной ветви.

4 типа управляемых источника:

1. зависимый источник напряжения управляемых напряжений (ИНУН)

ИНУН – идеальный усилитель напряжения

2. зависимый источник тока, управляемый током (ИТУТ)

Управляемой величиной является . Входное сопротивление =0.

Выходной ветвью является источник тока, ток которого пропорционален входному току

.

  1. Зависимый источник напряжения, управляемый током (ИНУТ)

управляемая величина -

входное сопротивление = 0

входное напряжение = 0

выходной ветвью является источник напряжения, которым управляется током

  1. источник тока управляемый напряжением(ИТУН)

  1. операционный усилитель

Он представляет собой идеальный усилитель напряжения, у которого

  1. Инвертирующий усилитель

  1. Не инвертирующий усилитель

  1. Интегратор

  1. Дифференциатор

Замечание

а) зависимым источником являются необратимым элементом с односторонним перед. сигнала только в прямом направлении.

б) зависимый источник не потребляет энергию, а генерируют её, т.е. могут снабжать энергией цепь, которая присоед. к вых. Элем, которые могут усиливать сигналы, поступ. на вход – активные значения завис. источн. является резистивными активными 4-х полюсными элементами.

В)при математическом описании ур-е завис. ист. содержит только по одному параметру

ИНУН ИТУТ

ИНУТ ИТУН