Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Частотные и переходные характеристики




Частотные характеристики – это зависимость коэффициента передачи цепи от частоты. При снятии частотных характеристик для оси частот принято использовать логарифмический масштаб, при котором абсцисса x точки, соответствующей частоте f, пропорциональна логарифму f / f нач: x = x10 lg (f / f нач),где

  • f нач начальная частотна анализа;
  • x10 – длина шкалы частот, соответствующая одной декаде, т.е. десятикратному изменению частоты.

При использовании логарифмического масштаба длины шкалы всех декад одинаковы, что позволяет детально просматривать локальное поведение частотных характеристик на различных частотах.

рис 6.1

Анализ цепей во временной области (динамический анализ) заключается в нахождении отклика цепи на входное тестовое воздействие или на включение источника питания.

Переходная характеристика (ПХ)– это отклик схемы на единичное входное воздействие (функцию включения), поданное на входные узлы схемы, или на включение источника питания

рис 6.2 переходная характеристика схем

В силу того, что амплитудно-частотная характеристика реальной цепи нелинейна, отклик цепи, т.е. сигнал на выходе, будет отличаться от входного сигнала. На переходной характеристике целесообразно выделять область малых времен ОМВ, соответствующую переднему фронту ПХ и область больших времен ОБВ, когда переходной процесс можно считать завершившимся. Если цепь не пропускает постоянное напряжение, которое можно рассматривать как переменное с бесконечно большим периодом Т, т.е. с частотой f = 0, то напряжение на выходе такой цепи стремится в области больших времен к нулю. В других случаях величину установившегося значения выходного напряжения можно найти, получив эквивалентную схему исследуемой цепи для нулевой частоты. Между областями больших и средних времен лежит область средних времен ОСВ. Четких границ между различными областями временной характеристики нет, величины их зависят от поведения конкретной схемы. Логарифмический масштаб для времени при снятии ПХ не нашел применения, и для более детального исследования схемы ПХ снимают в пропорциональном масштабе отдельно для областей малых и больших времен. На рис. 6.3 приведены такие ПХ для одной и той же схемы.

рис 6.3

Для полного просмотра переходной характеристики необходимо знать время переходного процесса (конечное время анализа цепи).

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) показывает зависимость модуля соответствующего коэффициента усиления от частоты. На рис.6.4 приведены АЧХ для различных типов усилителей:

a) АЧХ для усилителя переменного тока;

б) АЧХ для усилителя постоянного тока (УПТ);

в) АЧХ избирательного усилителя (wp1 — резонансная частота);

г) АЧХ режекторного усилителя (wp2 — частота режекции).

 

 

Фазочастотная характеристика (ФЧХ ) показывает зависимость фазового сдвига выходного сигнала относительно входного в зависимости от частоты.

На рис.6.4 и рис 6.5 приведены АЧХ и ФЧХ для усилителя переменного тока. Изменение коэффициента усиления от частоты и появление фазового сдвига можно объяснить наличием реактивных элементов (C,L) в схеме усилителя, сопротивление которых изменяется в зависимости от частоты. В целом ряде электронных цепей, в том числе и в усилителях, можно выявить однозначную связь между К(w) и φ(w). Такие цепи называются минимально-фазовыми. В том частотном диапазоне, где наблюдается изменение амплитуды, будет наблюдаться и изменение фазы.

Переходная характеристика усилителя h(t) показывает реакцию или определяет форму сигнала на выходе усилителя при подаче на его вход единичного скачка тока или напряжения. Она используется при исследовании переходных процессов в импульсных усилителях. На рис.6.6 приведено несколько видов переходных характеристик:

1 - идеальная переходная характеристика;

2,4 - характеристика носит колебательный характер;

3 - характеристика имеет апериодический характер.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 5657; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.