Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created September 12, 2017 15:27
Show Gist options
  • Save anonymous/ba9dea7662a53c1bd4cc1438a2526ccb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/ba9dea7662a53c1bd4cc1438a2526ccb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Т мост схема

Т мост схема



Измерительный мост это:
Статьи и схемы
Т-мост в усилителе НЧ

Двойной Т-мост , схема которого приведена на рис. Для расчета АЧХ и ФЧХ четырехполюсника на рис. Предполагая, что мост нагружен на бесконечно большое сопротивление , а выходное сопротивление генератора входного сигнала , запишем систему уравнений для комплексных амплитуд:. Режекторный не пропускающий сигнал в определенной полосе частот активный фильтр рис. Такое устройство можно получить, используя двойной Т-мост в цепи ООС. Ширину полосы пропускания устройства меняют, регулируя глубину ОС. Активный гребенчатый фильтр рис. Комплексный коэффициент передачи идеальной ЛЗ записывается как и является периодической функцией частоты. Комплексный коэффициент передачи устройства на рис. АЧХ гребенчатого фильтра показана на рис. Регулируя , можно получить необходимое значение отношения. Если обеспечить выполнение условия , т. Лабораторная установка включает макет, структурная схема которого приведена на рис. Макет содержит генератор помех автогенератор гармонических колебаний , операционный усилитель ОУ1, нагруженный на двойной Т-мост, и также охваченные обратной связью операционные усилители, реализующие следующие устройства: Исследование АЧХ и ФЧХ ОУ , нагруженного на двойной Т-мост. Устанавливая на генераторе частоты, указанные на макете, измерять в делениях шкал осциллографа и фиксировать амплитуду и фазовый относительно сигнала генератора сдвиг выходного сигнала методику измерения фазового сдвига см. В указанном диапазоне АЧХ и ФЧХ ОУ от частоты практически не зависят и эксперимент с точностью до постоянного множителя дает характеристики Т-моста. Исследование АЧХ и ФЧХ ОУ с ООС , нагруженного на двойной Т-мост. Измерить АЧХ и ФЧХ устройства на частотах, указанных на макете. Исследование влияния ООС на уровень нелинейных искажений. Установить на генераторе указанную на макете квазирезонансную частоту активного фильтра на ОУ2 и отрегулировать уровень сигнала генератора так, чтобы на выходе макета на выходе ОУ1 наблюдались заметные нелинейные искажения выходного сигнала. Измерить в делениях шкалы осциллографа уровень паразитных гармоник на выходе макета ОУ1: Исследование влияния ООС на уменьшение уровня помех. Отрегулировать уровень сигнала генератора так, чтобы на выходе макета на выходе ОУ1 не было нелинейных искажений выходного сигнала. Измерить АЧХ устройства на частотах, указанных на макете. Изменить глубину ПОС с помощью потенциометра R и повторить измерение АЧХ. Переключатель S 1 поставить в положение 4. Измерить АЧХ устройства в диапазоне частот, позволяющем наблюдать 2…4 максимума характеристики. Отчет должен содержать краткие теоретические сведения, таблицы и графики характеристик по всем пунктам задания, расчет времени задержки ЛЗ и значения по данным п. Поясните принцип работы устройства на рис. Поясните принцип работы устройства с ЛЗ в КОС рис. Поясните принцип работы устройства с подавлением помехи рис. Поясните, используя соотношение 8. Как использование ОС позволяет уменьшить нелинейные искажения, вносимые усилителем? Поясните сущность и результаты измерений по п. Для преобразования и обработки сигналов наряду с линейными цепями широко применяются нелинейные цепи. Для линейных цепей справедлив принцип суперпозиции, который в общем виде математически выражается следующим образом:. Различают резистивные сопротивления и реактивные индуктивности и емкости нелинейные элементы. Например, полупроводниковый диод при теоретическом анализе часто считают резистивным нелинейным элементом. Физически это означает безынерционност ь резистивного нелинейного элемента, т. Кроме диодов, к резистивным нелинейным элементам при анализе часто относят биполярные и полевые транзисторы, электровакуумные приборы лампы и т. К инерционным нелинейным элементам относятся нелинейные реактивные элементы. Связь между током и напряжением на нелинейной емкости выражается формулой. Эквивалентная схема любого полупроводникового или электровакуумного элемента содержит так называемые собственные паразитные емкости и индуктивности. Поэтому безынерционных нелинейных элементов, строго говоря, не существует. Это представление удобно для теоретического анализа преобразований радиосигналов в нелинейных цепях. Соответствие такой модели по своим свойствам реальному элементу определяется частотным диапазоном, в котором будет работать содержащее элемент анализируемое устройство. При этих условиях такие радиотехнические преобразования сигналов, как некоторые виды усиления, модуляцию, детектирование, преобразование частоты, генерацию, чаще всего считают безынерционными нелинейными. Неприменимость принципа суперпозиции существенно усложняет анализ воздействия сигнала на нелинейную цепь, так как выходной сигнал не может быть представлен в виде суммы реакций на элементарные входные сигналы, как это делается при анализе воздействия сигнала на линейную цепь. В связи с этим, неправомерно вычисление спектра выходного сигнала по формуле или вычисление временного отклика с помощью интеграла Дюамеля. Теоретический анализ позволяет определить лишь общий вид ВАХ нелинейного элемента, и практическая ценность таких характеристик для исследования поведения реальных нелинейных элементов в радиотехнических схемах невелика; практически полезные ВАХ, как правило, получают экспериментально. Однако эксперимент дает, по существу, табличное представление характеристики, в то время как для анализа и расчетов необходимо аналитическое, в виде формулы, представление ВАХ. При выборе вида аппроксимирующих функций учитывают требуемую точность результата, пределы изменения входного воздействия и удобство выбранной функции для аналитических расчетов. Наиболее распространенными видами аппроксимации являются полиномиальная, кусочно-линейная и показательная. После решения задачи аппроксимации отклик нелинейной системы на заданное воздействие описывается нелинейным дифференциальным уравнением, которое решается аналитически или численно. В настоящей работе рассматривается и используется кусочно-линейная аппроксимация. В некоторых случаях например, если u изменяется в достаточно больших пределах ВАХ нелинейного элемента аппроксимируют двумя или более отрезками прямых. Пример чаще всего встречающегося варианта кусочно-линейной аппроксимации ВАХ показан на рис. Аппроксимирующее выражение записывается следующим образом:. Введенный в выражение 9. Физический смысл угла отсечки иллюстрирует рис. Используя четность подынтегрального выражения, формулу 9. Для ряда значений k коэффициенты и функции Берга табулированы. Лабораторная установка включает лабораторный макет, высокочастотный генератор, осциллограф, анализатор спектра и электронный вольтметр. Лабораторный макет содержит цепь, состоящую из полупроводникового диода, имеющего нелинейную ВАХ, регулируемого источника напряжения , последовательно с которым можно включать один или два источника электрических колебаний генератор 1 и генератор 2. Выходное напряжение, снимаемое с нагрузки, подается одновременно на осциллограф и анализатор спектра, что позволяет проводить измерения во временной и частотной областях. Переключение рода нагрузки производится переключателем S 1. Миллиамперметр, включенный в цепь, измеряет постоянную составляющую тока. Напряжение можно контролировать электронным вольтметром, подключаемым к соответствующим гнездам. Снять ВАХ нелинейного сопротивления диода. Для этого подключить к соответствующим гнездам электронный вольтметр и переключателем S 1. Изменяя напряжение смещения, подаваемое от источника регулируемого напряжения , измерять с помощью миллиамперметра ток в цепи и фиксировать показания электронного вольтметра. Для этого отключить предварительно электронный вольтметр. Наблюдать фильтрующее действие нагрузки на форму и спектральный состав выходного напряжения. Функции представить в виде графиков в масштабе, удобном для сравнения с графиками рис. Вычислить угол отсечки по данным п. Отчет должен содержать схему цепи, в которой производились измерения; таблицу измерений и расчетных результатов; рисунок формы напряжения по п. В чем различие между коэффициентами и функциями Берга? Как необходимо организовать эксперимент, чтобы непосредственно измерить коэффициенты Берга? При каких углах отсечки? Как интерпретировать это обстоятельство? Может ли нелинейный элемент работать в линейном режиме? Если да, то чему равен в этом случае угол отсечки? Нелинейный элемент имеет ВАХ с ограничением, и на выходе появляются ограниченные cos-импульсы тока. Рассчитайте амплитуды гармоник выходного тока, используя коэффициенты Берга. ВАХ нелинейного элемента аппроксимирована кусочно-нелинейно: Можно ли при этом воспользоваться коэффициентами Берга? Изобразите выходной ток и его спектр. PowerPoint XP — приложение для подготовки презентаций, слайды которых выносятся на суд общественности в виде распечатанных графических материалов или О создании комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципальн Сохрани ссылку в одной из сетей: Предполагая, что мост нагружен на бесконечно большое сопротивление , а выходное сопротивление генератора входного сигнала , запишем систему уравнений для комплексных амплитуд: Примеры радиотехнических устройств с обратной связью. Описание лабораторной установки Лабораторная установка включает макет, структурная схема которого приведена на рис. Задание и указания к выполнению работы 1. Содержание отчета Отчет должен содержать краткие теоретические сведения, таблицы и графики характеристик по всем пунктам задания, расчет времени задержки ЛЗ и значения по данным п. Контрольные вопросы Приведите структурную схему устройства с ОС и вывод формулы 8. На основе анализа формулы 8. Приведите схему двойного Т-моста и вывод выражения для его АЧХ, используя формулу 8. Приведите схему двойного Т-моста и вывод выражения для его ФЧХ, используя формулу 8. Какими свойствами обладает устройство с ООС и двойным Т-мостом в КОС? Какими свойствами обладает устройство с ПОС и двойным Т-мостом в КОС? Теоретические сведения Для преобразования и обработки сигналов наряду с линейными цепями широко применяются нелинейные цепи. Для линейных цепей справедлив принцип суперпозиции, который в общем виде математически выражается следующим образом: Связь между током и напряжением на нелинейной емкости выражается формулой , в которую время входит явно. Аппроксимирующее выражение записывается следующим образом: Приведем явные выражения для амплитуд некоторых гармоник: Описание лабораторной установки Лабораторная установка включает лабораторный макет, высокочастотный генератор, осциллограф, анализатор спектра и электронный вольтметр. Задание и указания к проведению работы 1. Содержание отчета Отчет должен содержать схему цепи, в которой производились измерения; таблицу измерений и расчетных результатов; рисунок формы напряжения по п. Контрольные вопросы В чем состоят особенности анализа нелинейных цепей? Какие основные способы аппроксимации характеристик нелинейных цепей Вам известны? Дайте определение угла отсечки, в каких случаях используется это понятие? Как влияет нагрузка на ток, протекающий через диод при гармоническом воздействии? Опишите методику экспериментального определения графиков коэффициентов Берга. Основная образовательная программа ООП бакалавриата, реализуемая Чеченским государственным университетом по направлению подготовки Радиофизика.


Расписание автобусов харьков рубежное
Онемение рук языка головная боль
Новости дтп челябинск
Пояс для платья своими руками фото
Никель ионный аккумулятор
Пензенский аэропорт официальный сайт расписание
Как отшить влюбленную девушку
Поздравление с днем рождения тете своими словами
Зарядное устройстводля батареек схема
Новости про знаменитостей шоу
Органическое вещество торфа
Управление проектом 2014
Постановление правительства о типовых контрактах
Манометр грузопоршневой мп 600 инструкция по применению
Фирменный двухэтажный состав ржд
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment