Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой - Расчёт электрических цепей, содержащих четырёхполюсники и управляемые источники7.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
517.63 Кб
Скачать

6. Найти коэффициент передачи по напряжению кп пассивного четырёхполюсника, нагруженного на сопротивление Rвх. А.

7. Найти коэффициент передачи по напряжению ка активного четырёхполюсника (усилителя), нагруженного на сопротивление Rн.

8. Найти коэффициент передачи по напряжению к каскадного соединения четырёхполюсников двумя способами:

а)По А-параметрам каскадного соединения четырёхполюсников с активной нагрузкой;

б)По коэффициентам передачи КП и КА четырёхполюсников.

сначала определим коэффициент передачи по напряжения через А-параметры:

а) по А-параметрам каскадного соединения четырехполюсников с активной нагрузкой:

б) по коэффициентам передачи КА и КП четырехполюсников:

9. Рассчитать комплексную частотную характеристику (кчх) по напряжению

10. Рассчитать КЧХ по напряженю каскадного соединения пассивного и активного четырёхполюсников:

11. Построить частотные характеристики АЧХ - и ФЧХ - в одной системе координат. Сделать вывод о фильтрующих свойствах цепи, приняв за полосу прозрачности диапазон частот, в котором , где Kmax – максимальное значение модуля коэффициента передачи по напряжению цепи.

f, Гц

0

50

100

200

400

800

1600

К()

0

0,183

0,221

0,235

0,239

0,24

0,241

()

0

39,464

22,774

11,963

6,065

3,043

1,523

РИС. 5

Кф=0.17 при f=960 Гц

(0÷960) – полоса прозрачности

(960÷∞) – полоса затухания

12. Составить схему для расчёта переходного процесса, возникающего при подключении синусоидального источника эдс

к R-C цепи (рис. 1.2), нагруженной на сопротивление Rвх. А. Переходной процесс рассчитать на частоте .

Найти напряжение Uвых(t) на резисторе Rн в переходном режиме. Построить на одном графике напряжение входного и выходного сигналов в зависимости от времени.

Дано: Em=0.2 B, E=500 или e(t)=Emsin((t+E)=0.2sin(314t+50)

РИС. 6

Напряжение на входе усилителя с нагрузкой:

Ua (t) = Ua пр.(t)+ Ua св.(t).

Принуждённая составляющая напряжения:

Ua пр.(t) = Ua msin(ωt+Ψu),

где Uпр. m= КпEm= КпEmejΨЕ = Ua m∙ejΨu=0.0366189ej89.464

Следовательно:

Ua пр.(t) = 0.0366189sin(314t-89.464˚),

Свободная составляющая:

Ua св (t) = А1∙ер1∙t2ּер2∙t,

где р1 и р2 – корни характеристического уравнения,

А1 и А2 – постоянные интегрирования.

Корни характеристического уравнения находятся из уравнения:

откуда p1=-232.126

p2= -352.658

Найдём токи в ветвях схемы в момент времени t = 0.

РИС. 7

i1 (0) = 2.327*10-5 А

i2 (0) = 1.975*10-5 А

i3 (0) = 3.512*10-6 А

Ua(0) = i2(0)ּRвх= 37 мВ

Составим систему уравнений по законам Кирхгофа (для производных):

Решая эту систему относительно , получим:

= -137 мВ/с

Постоянные интегрирования определяем из системы уравнений:

Ua (0) = Ua m∙sinΨu+A1+A2

= Ua m∙ω∙cosΨu+p1∙A1+p2∙A2

Отсюда находим постоянные интегрирования А1 и А2:

A1= -1.26*10-3

A2= 1.522*10-3

Входное напряжение усилителя примет вид:

Uвх=0,037sin(314t+89.464)+ 0,00126e-232.126t + 0,001522e-352.658t

График напряжений выходного сигнала в зависимости от времени:

РИС. 8

График напряжений входного сигнала в зависимости от времени:

РИС. 9

График свободной и принужденной составляющей напряжения:

РИС. 10

Соседние файлы в предмете Теоретические основы электротехники