Синтез электрических цепей
Практическое применение синтеза электрических цепей при проектировании сложных фильтров, корректирующих устройств в радиотехнике, автоматике и телемеханике. Синтез двухполюсника лестничной схемой и методом разложения входной функции на составляющие.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.07.2013 |
Размер файла | 121,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Синтез электрических цепей
План
1. Характеристика задач синтеза
2. Свойства входных операторных функций пассивных электрических цепей
3. Синтез двухполюсника лестничной (цепной) схемой
4. Синтез двухполюсника методом разложения входной функции на простейшие составляющие
1. Характеристика задач синтеза
Синтезом электрической цепи называют определение структуры цепи и параметров составляющих ее элементов R, L и С по известным свойствам (характеристикам), которым должна удовлетворять цепь. Задачи синтеза цепей противоположны по цели и содержанию задачам анализа. В отличие от задач анализа, имеющих, как правило, единственное решение, задачи синтеза могут иметь несколько решений, удовлетворяющих заданным условиям. В этом случае выбирают наиболее рациональное решение (например, по стоимости, по габаритам, по массе, по числу элементов и т. д.) Кроме того, физического решения может не существовать вообще, так как из существующих реальных элементов не всегда можно построить электрическую цепь, удовлетворяющую заданным условиям.
Пусть требуется синтезировать электрическую цепь, для которой заданы временные характеристики на входе:
.
Комплексное сопротивление и комплексная проводимость такой цепи равны:
,
.
Полученным значениям для Z и Y соответствуют две различные схемы замещения цепи (рис. 195а, б):
Пусть временные характеристики цепи на входе имеют вид:
.
Комплексное сопротивление такой цепи равно:
.
Данная цепь на основе пассивных элементов R, L и С физически нереализуема, так как в природе не существует резисторов с отрицательным сопротивлением.
С задачами синтеза на практике встречаются при проектировании сложных фильтров, корректирующих устройств в радиотехнике, технике связи, автоматике и телемеханике.
Синтез электрических цепей развивался по нескольким направлениям:
синтез цепи, заданной операторной входной характеристикой;
синтез цепи, заданной временной характеристикой в виде реакции цепи на воздействие импульса напряжения или тока прямоугольной формы, и др.
Наиболее простые результаты получены по первому направлению, которое и будет в дальнейшем рассмотрено.
2. Свойства входных операторных функций пассивных электрических цепей
электрический схема двухполюсник радиотехника
Входной функцией цепи (двухполюсника) называется входное операторное сопротивление или входная операторная проводимость . Пусть задана операторная схема некоторой цепи (рис. 196):
Входное операторное сопротивление схемы будет равно:
.
Таким образом, входное операторное сопротивление или входную операторную проводимость для любой схемы можно представить в виде отношения двух полиномов:
.
Входные операторные функции обладают следующими свойствами:
все коэффициенты ак и bк в числителе и знаменателе выражения Z(p) должны быть вещественными и положительными числами, так как они образуются суммами, произведениями и частными от вещественных параметров элементов R, L и С;
наивысшая степень числителя должна отличаться от наивысшей степени знаменателя не более, чем на 1;
нули и полюсы функции Z(p) должны иметь отрицательную вещественную часть;
при замене оператора Лапласа на оператор Фурье
вещественная часть функции должна быть положительной:
.
Нулями функции Z(p) называются корни рк уравнения N(p)=0, при подстановке которых значение функции равно нулю: Z(pк) =0. Полюсами функции Z(p) называются корни рк уравнения М(p)=0, при подстановке которых значение функции равно бесконечности: Z(pк) =. Известно, что свободные составляющие переходного процесса в электрической цепи описываются слагаемыми вида и обязательно должны затухать во времени, что возможно только, если действительная часть корней рк отрицательна.
При замене оператора Лапласа на оператор Фурье
операторное сопротивление Z(p) превращается в комплексное сопротивление
Z(j)=R+jX,
вещественная часть которого равна активному сопротивлению R, которое не может быть отрицательным.
Функции, обладающие перечисленными свойствами, называются положительными вещественными функциями. Только такие функции могут быть реализованы в виде конкретной электрической цепи.
3. Синтез двухполюсника лестничной (цепной) схемой
Непрерывной дробью называется математическое уравнение вида:
.
Пусть электрическая цепь имеет лестничную (цепную) схему (рис. 197).
Методом свертки выразим входное сопротивление и входную проводимость цепной схемы:
Входное сопротивление и входная проводимость цепной схемы выражается уравнением, которое имеет структурную форму непрерывной дроби.
Таким образом, задача синтеза двухполюсника, заданного входной функцией
или ,
сводится к преобразованию этой функции к виду непрерывной дроби и последующему переходу к соответствующей этой дроби цепной схеме.
В математике разработаны способы преобразования простых дробей к виду непрерывной дроби. Порядок такого преобразования показан на конкретном примере:
По аналогичной форме выполняется преобразование к виду непрерывной дроби выражений входных функций
или .
Процесс преобразования можно представить следующим образом:
располагают полиномы N(p) и М(p) либо по убывающим, либо по возрастающим степеням р;
делят N(p) на М(p) как многочлен на многочлен, в результате получают частное Ч 1(p) и некоторый остаток О 1(p);
делят М(p) на остаток О 1(p) как многочлен на многочлен, в результате получают частное Ч 2(p) и некоторый остаток О 2(p);
и т. д. продолжают процесс деления до получения частного без остатка;
в соответствии с полученной непрерывной дробью составляют цепную схему замещения в операторной форме;
переходят к физическим параметрам элементов схемы (к электрической схеме) на основе формул соответствия:
.
На основании изложенного процесс последовательного деления можно представить следующей схемой:
При делении многочлена на многочлен следят за тем, чтобы в процессе деления в частном содержались только положительные члены, и чтобы они не содержали множитель р в степени больше 1.
4. Синтез двухполюсника методом разложения входной функции на простейшие составляющие
Выражение для входной функции
или
математически можно разложить на простые слагаемые по форме:
.
Первые два слагаемые выделяют из входной функции путем деления N(p) на М(p) как многочлен на многочлен с целью понижения показателя числителя до значения n=m1, в результате получают частное и некоторый остаток N1(p). Остаток функции раскладывают на простые слагаемые по известной в математике формуле разложения:
,
где р 1, р 2, …pm - корни уравнения М(p)=0,
коэффициенты, определяемые согласно формуле разложения.
После разложения входной функции на простые слагаемые каждому слагаемому подбирают соответствующий ему участок операторной схемы, отдельные участки соединяют между собой последовательно для функции или параллельно для функции , и таким образом получают схему цепи, соответствующей входной функции или .
Рассмотрим простейшие схемы соединения элементов и соответствующие им операторные изображения.
;
;
;
Рассмотрим, каким образом может быть реализовано каждое слагаемое входной функции Z(p). Первому слагаемому соответствует катушка индуктивности , так как . Второму слагаемому соответствует резистор .
Если среди корней рк имеется корень , то его подстановка в формулу разложения дает выражение вида , которое в схеме может быть реализовано конденсатором
,
так как
.
Если среди корней рк имеются мнимые сопряженные корни и , то их подстановка в формулу разложения дает следующее выражение ():
,
которому соответствует параллельный резонансный контур, состоящий из элементов L и С, для которого
и .
Если среди корней рк имеется вещественный отрицательный корень , то его подстановка в формулу разложения дает выражение вида , которое может быть реализовано схемой с параллельным соединением элементов R и С при соотношении
, и .
Слагаемые, соответствующие комплексно сопряженным корням
,
могут быть реализованы более сложными методами, рассмотрение которых здесь не приводится.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Электрическая цепь как совокупность элементов и устройств, предназначенных для прохождения тока. Напряжения и токи в них. Линейные электрические цепи и принцип наложения. Понятия двухполюсника и четырехполюсника. Элементы электрических цепей и их свойства
реферат [55,8 K], добавлен 10.03.2009Особенности сборки простейших электрических цепей. Использование электроизмерительных приборов. Методы анализа электрических цепей со смешанным соединением резисторов (потребителей). Справедливость эквивалентных преобразований схем электрических цепей.
лабораторная работа [460,4 K], добавлен 27.07.2013Основные элементы и характеристики электрических цепей постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. Схемы замещения источников энергии. Расчет сложных электрических цепей на основании законов Кирхгофа. Определение мощности источника тока.
презентация [485,2 K], добавлен 17.04.2019Основные законы электрических цепей. Освоение методов анализа электрических цепей постоянного тока. Исследование распределения токов и напряжений в разветвленных электрических цепях постоянного тока. Расчет цепи методом эквивалентных преобразований.
лабораторная работа [212,5 K], добавлен 05.12.2014Расчет электрических цепей переменного тока и нелинейных электрических цепей переменного тока. Решение однофазных и трехфазных линейных цепей переменного тока. Исследование переходных процессов в электрических цепях. Способы энерго- и материалосбережения.
курсовая работа [510,7 K], добавлен 13.01.2016Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока, однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока. Переходные процессы в электрических цепях. Комплектующие персонального компьютера.
курсовая работа [393,3 K], добавлен 10.01.2016Анализ состояния цепей постоянного тока. Расчет параметров линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока графическим методом. Разработка схемы и расчет ряда показателей однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока.
курсовая работа [408,6 K], добавлен 13.02.2015Расчет линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Анализ состояния однофазных и трехфазных электрических цепей переменного тока. Исследование переходных процессов, составление баланса мощностей, построение векторных диаграмм для цепей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 23.10.2014Понятие, суть, и этапы решения задачи синтеза электрических цепей. Методы аппроксимации заданных характеристик, их преимущества и недостатки: интерполирование функций, аппроксимация по Тейлору, аппроксимация по Чебышеву и численные методы ее решения.
реферат [192,7 K], добавлен 26.05.2009Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного тока. Первый закон Кирхгоффа. Значение сопротивления резисторов. Составление баланса мощностей. Расчет линейных электрических однофазных цепей переменного тока. Уравнение гармонических колебаний.
реферат [360,6 K], добавлен 18.05.2014Анализ электрических цепей постоянного тока. Расчёт токов с помощью законов Кирхгофа. Расчёт токов методом контурных токов. Расчёт токов методом узлового напряжения. Исходная таблица расчётов токов. Потенциальная диаграмма для контура с двумя ЭДС.
курсовая работа [382,3 K], добавлен 02.10.2008Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Определение токов во всех ветвях методом контурных токов. Расчет однофазных цепей переменного тока. Уравнение мгновенного значения тока источника, баланс мощности.
реферат [1,3 M], добавлен 05.11.2012Практические рекомендации по расчету сложных электрических цепей постоянного тока методами наложения токов и контурных токов. Особенности составления баланса мощностей для электрической схемы. Методика расчета реальных токов в ветвях электрической цепи.
лабораторная работа [27,5 K], добавлен 12.01.2010Применение методов наложения, узловых и контурных уравнений для расчета линейных электрических цепей постоянного тока. Построение потенциальной диаграммы. Определение реактивных сопротивлений и составление баланса мощностей для цепей переменного тока.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 29.07.2013Синтез электрических цепей и базовых понятий математики с целью расширения межпредметных связей. Свойства резисторных цепей. Понятие электрической симметрии. Цепи с последовательно-параллельным и параллельно-последовательным включением резисторов.
творческая работа [163,2 K], добавлен 07.09.2013Применение метода комплексных амплитуд к расчёту цепей гармонического тока, особенности построения векторных диаграмм. Расчет методом контурных токов мгновенного значения токов в ветвях, проверка баланса мощностей, векторной диаграммы токов и напряжений.
курсовая работа [160,3 K], добавлен 19.12.2009Методика определения комплексного сопротивления, проводимости, тока в цепи и напряжения на элементах по данной схеме. Расчет цепей методом узловых напряжений и контурных токов. Определение базисного и потенциального узла, числа уравнений для решения.
методичка [208,1 K], добавлен 31.03.2009Схемы линейных электрических цепей постоянного тока. Определение и составление необходимого числа уравнений по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях. Определение тока в первой ветви методом эквивалентного генератора, результаты расчетов.
реферат [1,3 M], добавлен 15.12.2009Расчет переходных процессов в линейной электрической цепи классическим и операторным методом. Расчеты электрических цепей с помощью пакета программного обеспечения MathСad. Обзор новых программ и приложений для построения схем, графиков и расчета формул.
контрольная работа [643,9 K], добавлен 23.01.2014Анализ свойств цепей, методов их расчета применительно к линейным цепям с постоянными источниками. Доказательство свойств линейных цепей с помощью законов Кирхгофа. Принцип эквивалентного генератора. Метод эквивалентного преобразования электрических схем.
презентация [433,3 K], добавлен 16.10.2013