шпоры (Шпоры по Созинову)
Описание файла
Файл "шпоры" внутри архива находится в папке "Шпоры по Созинову". Документ из архива "Шпоры по Созинову", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "электроника" из , которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "к экзамену/зачёту", в предмете "электроника и микропроцессорная техника" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "шпоры"
Текст из документа "шпоры"
Билет №1.
Основные схемные элементы и их модели. Основные законы электрических цепей постоянного тока.
-
Электрические цепи и схемы.
Эл. цепью наз. совокупность устр-в и объектов, образующих путь для Эл. тока, э/м процессы в кот. м.б. описаны с помощью понятий об ЭДС, I и U. Эл. цепь состоит из ист. энергии, устр-ва для её передачи и преобр-я и приёмника энергии.
Источник эл. питания предст. собой: .
Эл. цепь сост. из соотв. элементов, кот. соед. опред. способом. Элементы м.б. 2-х (резистор), 3-х (транзистор) и многополюсными (микросхема).
В эл-ке рассматриваются не реальные Эл-ты, а их упрощ. эквиваленты, поскольку у реал. Эл-тов сущ., как правило, сложные внешние хар-ки, не поддающиеся точному мат. описанию. При рассм. Эл. цепей проходят рад этапов. 1 этап системотехнический, где Эл. цепт предст. в виде совакупности крупных блоков. Такое представление наз. структурной схемой уср-ва и м.б. представлена в виде рис. или чертежа в соответствии с ГОСТ 2701 (ЕСКД). 2 этап - более подроб. предст-е структ. схемы – функц. схема. 3 этап – схемотехнический. Сост. принцип. схема Эл. цепи. После синтеза Эл. цепи - этап анализа – вторая задача Эл-ки. Он произв. с целью получ. её техн. хар-к и пар-ов методами Эл-ки. При анализе созд. эквив. схемы, зависящие от режима работы цепи и от поступающих на её вход сигналов.
Типы схем.
1. Линейные. Это те, в кот. все Эл-ты не зав. ни от зн-й, ни от напрвл. токов и напряж., ни от времени (идеал). Она опис. пост. мат. соотношением, наз. сх. ф-ей. Цепи опис. лин. диф. ур-ми с пост коэф.
2. Нелинейные. В кот, хотя бы у 1-го Эл-та присут. нелин. зав-ть от зн-й тока или напряж. С целью упрощ-я анализа переходят к лин. эквиваленту (модели).
3. Параметрические. Если R, C, или L хотя бы 1-го Эл-та зав. от времени. Неизвестными в Ур-ях, опис. работу цепей явл. токи или U.
-
Осн. сх. эл-ты и их модели.
Всегда нужен функ. полный набор эл-тов для анализа сколь угодно сложной цепи. Он вкл. в себя 5 2-х и 5 4-х полюсных эл-тов. Бывают активные (2-х: ист ЭДС и тока, 4-х: завис. ист (ИНУН, ИНУТ, ИТУН (ПТ), ИТУТ (БипТ))) и пассивные (2-х: R, C, L, 4-х: трансформатор). Это деление осущ по отн к преобразуемой этим эл-том или цепью энергии. Если эл-т или цепь только потребляет энергию, то это пассивный э-т или цепь. Если эл-т или цепь меняют знак энергии, то – активный.
Пар-ры и хар-ки эл-тов эл. цепи.
Ид. эл-ты хар-ся одним пар-ом (рез-р R, катушка L, конд. С и т.д.). Каждый имеет внеш. хар-ку, чаще всего ВАХ.
1) R: лин и нелин. Всегда осущ преобр-е напряж-я в ток. Не запасает энергию. В нём происх. преобр-е эл. энергии в тепло и выд. мощность (>0). Мат. описание – з. Ома.
2) L: это идеализир. эл-т эл. цепи, обладающий св-вом накапливать магн. энергию. мат. модель: =Li - потокосцепление, кот. хар-ет изм-ся магн. поток. В соотв. с мат моделью внеш хар-кой явл вебер-амерная хар-ка. В зав от типа индукт-ти она м.б. лин и нелин. Связь м/у I и U опред. в соотв. с з. э/м индукции – 2-я внеш. хар-ка. Для пост. тока L эквив. КЗ участку. P>0 или <0, a W>0.
3) С: это идеал. эл-т, способный запасать эл. энергию. Мат. модель: q=CU – вольт-кулонная хар-ка (одновр. и внеш). ic=CdUc/dt – вторая внеш хар-ка. С – разрыв цепи по пост току. Р>0 или Р<0. W>0.
4) ист. ЭДС и тока. Хаар-ся каждый своим пар-ром. Внеш. хар-ка: ВАХ. Для зав. ист. гл. внеш хар-ка и мат. модель: Y=KX, главн. пар-р – К – коэф передачи.
Реальные элементы имеют много моделей и каждая модель - это упрощение. Н-р реал. резистор только для низ частот. Если частоты выс, то надо учитывать сопротивление (посл) и ёмкость (парал) потерь.
Реал ист энергии имеют внутр сопротивление и при изм-и тока через данный источник меняется зн-е напряж-я на нём, т.е. реал ист может Для идеализир. вар-та учитвыют
и меть такую хар-ку: апроксимацию нерабочего участка
Для него исп мат модель, соотв лин аппроксимации раб участка ВАХ: U/Uхх+I/Iкз=1. Решение этого ур-я отн U или I даёт мат. модель ист ЭДС или тока с внутр сопротивлением или проводимостью.
Выводы:
-
Невозможен переход от ид ист ЭДС к ид ист тока и наоборот.
-
ид. ист ЭДС можно эквивал заменить ид ист тока и наоборот.
-
ист ЭДС и тока эквивалентны в отношении энергии, выд на нагр.
-
выбор того или иного типа ист ЭДС или тока опред в зав от соотн. Rвн c Rн (ЭДС: Rвн<<Rн; ток: Rвн>Rн)
-
Осн. законы эл. цепей.
К осн законам отн: з. Ома, 1 и 2 з. Кирхгофа, з. Джоуля-Ленца.
1) з. Ома для участка цепи с ист ЭДС:
В числ со знаком + вх потенц той точки, от кот течёт ток, и ЭДС, напр-е кот совп с напр тока; с зн – вх потенц той точки, к кот течёт ток, и ЭДС, направл стрелки кот противоположно напр-ю тока. В знам вх эквивал. сопротивление.
2) з. Кирхгофа применяются при анализе более сложных схем.
1 ЗК для токов: прим к узлам эл цепи, основан на неизменности зарядов в узлах эл. цепи. В каждый момент времени для каждого узла алг сумма токов ветвей, сходящ в узле, равна 0. Узлов Y, то ур-й Y-1.
2 ЗК для контуров: осн на з. Фарадея. Вытекает из ЗСЭ.
- в эл. схеме для каждого контура в любой момент времени алг сумма напряж-й ветвей, образ контур, равна 0.
- если присутсв ист ЭДС, тогда: в любом контуре эл схемы алг сумма мгн зн-й напряж-й на пасс элементах равна алг сумме ЭДС, вх в состав контура.
Число ур-й: число ветвей – число узлов + 1.
Билет№2.
Эл. сигналы, их классификация и пар-ры. Формы представления сигналов: аналит, граф и спектральная.
Сигнал – это материальное воплощение инф-и, представл собой изменение I или U во времени, имеет содержание, т.е. несомую инф-ю, и форму, т.е.е опред хар-р изменения параметров сигнала в зав-ти от несомой инф-и.
Все эл сигналы м.б. детерминированными (имеют зав от времени) и случайными (нерегулярными). Дет сигналы м.б. период и непериод, аналог (пост и перем (период и непериод, модулированные и не-)) и дискрет (имп (пер и непер, мод и немод) и цифр).
Аналоговые – непрер во времени ф-и и могут быть пост (или медленное изменение не меняя знак) и перем. Анал обрабат эл уср-вами анал техники.
Дискретные – это ф-и времени, в кот напряж-е или ток скачкообразно изменяются, т.е. предст собой импульсы. Имп сигналы – кратковрем отклонение тока или U от некоторого нач уровня. Цифр сигналы в промежутках м/у быстрыми перепадами I или U принимают опред квантованные зн-я. Наиб часто исп двоичные.
Модуляция – это процесс переноса низкочастотного сигнала в область более выс частоты. Немод сигнал – низкочаст. Мод сигнал – это воздействие на схему двух типов сигналов – низко и высокочвстотных. В с ч сигнал несущий (опорный, модулируемый). Для обратного преобр-я исп демодуляторы. Как правило М и ДМ исп в радиотехн схемах в парах.
Различают два типа модуляции в зав от типа в с ч несущего сигнала. Послед м.б. аналог и имп. Т.к. для получения вых сигнала нужно произвести операцию перемножения, то схема М должна быть нелин. След-но М и ДМ м.б. пас (на диодах) и акт (усилит элементы).
Пар-ры эл. сигналов.
Различают 3 группы пар-ров: основные, производные и дополнит.
Осн. хар-ют ид сигнал, т.е. пар-ры сигнала никак не связаны с внутр устройствами (Um, tи, T). Произв. получаются из осн пересчётом. к ним отн частота f=1/T, коэф заполнения k=T/tи, скважность q=tи/T, Uср=Um/q. Дополнит. хар-ют реал сигнал с реал устр-ва и содержат инф-ю о самом устр-ве. Это длит импульса, выброс, фронт, спад крыши, время задержки, коэф передачи, част диапазон. Для цифр схем рассм длит импульса на ур-не 0,5Um, т.к. на нём как правило нач-ся срабатывание логич эл-тов и он опред логич устойчивость. Длит фронта связана с част диап в обл в ч:
tфр=2,2вч=2,2/wвч. Для гарм колеб-я осн пар-ры – это А, w, нач фаза. Произв пар-ры: f, T, фаза колеб-я: =wt+.
Чаще всего в реал уср-вах сигнал не явл чисто гармонич, а содерж доп гармонич составляющие.
Формы представления.
Различ аналит, граф и спектр формы представл-я сигналов.
Аналит – это мат описание сигналов ф-ей времени.
Граф – это график зав-ти эл сигнала от времени. Получается на Э приборов визуального наблюдения. По ним составл его аналит описание и называют сигнал (синусоид, прямоуг, колоколообр и т.д.)
Спектр форма – исп как для периодич, так и для непериодич сигналов. При такой форме представления любой периодич сигнал представляется в виде бесконеч ряда Фурье в любой форме записи, т.е. рассм в виде суммы пост сост и гармоник, каждая из кот имеет А и нач фазу. Частота каждой из гармоник кратна исх частоте. Спектр описание – это и есть предст-е в иде ряда Фурье.
Билет №3.
Спектральные диаграммы периодич и непериодич сигналов.
Граф предст-е ряда Фурье наз спектром (спектр диагр сигнала). Различают спектр амплитуд гармоник и спектр фаз гармоник. Граф предст-я при этом м.б. совмещ и отдельными. Наиболее информативен спектр амплитуд.
Для немод сигнала:
На спектр диаг каждая из гармоник изобр в виде прямой линии: . Для период посл-ти сигналов спектр амплитуд линейчатый. Интервал м/у спектр линиями обратно~ Т.Говорят, что такой спектр – лепестковый. Каждый лепесток содержит столько интервалов м/у спектр линиями, какова скважность. В ч.сл. у одиноч прям сигнала: Т , q , след-но спектр сплошной, а форма соотв огибающей. Мат опис-е соотв интегралу Фурье.
Поскольку реал апаратура имеет конеч диап частот, то спектр сигнала огранич опред шириной, в зав от кот выбирают диап частот данного устр-ва. Различ огранич акт спектр и энергетич. Первый лепесток опред энерг спектр (90% энергии), 2 лепестка – акт (95%). Т.о. раб диап должен быть больше.
Особенность работы с мод сигналом:
При амплитудной модуляции спектр мод периодич сигнала остаётся дискр линейчатым, располагается сим-но отн спектра несущей частоты, повторяя с обеих сторон форму спектра исх низкочаст сигнала, т.е. помимо осн несущей гармоники появл боковые. Энерг спектр в 2 раза шире. Част диап в более выс частотах.
Спектры непериодич сигналов.
Для немод сигналов:
Непериодич сигналы в больш случаев м.б. рассм как ч/с периодич сигналов при Т->. При этом интервалов нет совсем, а лепестки остаются. Для одиночного импульса рассм не ряд Фурье, а Фурье-образ сигнала. Спектр сплошной, имеет форму, соотв огибающей исх спектра периодич послед-ти.
Для мод сигналов:
т.к. есть высокочаст сост несущ частоты, то спектр сим-й отн её в обе стороны. Нулевые точки определяются длит имп-са. Спектр опять будет в 2 раза толще, чем исх сигнал.
Поскольку реал устр-ва имеют раб диап частот, то для видеосигналов этот диап нах в обл низ, а для радиосигналов – в обл выс частот. И соотв ширина раб диап частот устр-ва должна быть больше передаваемой ограниченной ширины спектра сигнала. Раб диап устр-в, раб с радиосигн в 2 раза шире, чем у устр-в, раб с видеосигналами.
Билет №4.
Типовые воздействия в эл цепях. Схемные функции и их связь с диф ур-ем цепи. Част и врем хар-ки эл. цепей.