Спектральний аналіз електричного кола

Розрахунок і побудова спектральних діаграм, амплітуд, фаз періодичного сигналу. Суть операторного перетворення Лапласа. Порядок розрахунку кола операторним методом. Класифікація електричних фільтрів. Коефіцієнти передачі для гармонік (в програмі Mathcad).

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.11.2014
Размер файла 1,2 M

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

Размещено на http://www.allbest.ru

Київський коледж зв'язку

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ

«Теорія електричних кіл і сигналів»

Тема роботи: «Спектральний аналіз електричного кола»

Роботу виконав

студент групи М ТК 23 А

Качур В.В.

2012

Зміст курсової роботи

Вступ

1. Поняття про електричні сигнали та їх спектри

2. Спектральний аналіз вхідного періодичного сигналу. Ряд Фур'є

2.1 Розрахунок і побудова спектральних діаграм, амплітуд та фаз періодичного сигналу

3. Операторний метод розрахунку електричних кіл

3.1 Суть операторного перетворення Лапласа

3.2 Порядок розрахунку кола операторним методом

4. Селективні кола. Класифікація електричних фільтрів

4.1 Електричні фільтри

4.2 Порядок розрахунку пасивних фільтрів високої частоти

5. Активні фільтри

5.1 Проектування ARC фільтра

6.Аналіз схеми

Висновки

Література

Вступ

Дана курсова робота відтворює принцип спектрального аналізу електичного кола.

Взагалі існує декілька методів такого аналізу:

-операторні методи аналізу кіл;

-часові методи аналізу кіл;

-спектральні методи аналізу кіл;

-аналіз перехідних процесів.

Кожен із цих методів визначає реакцію електричного кола на вхідний вплив певного електричного сигналу. Визначення миттєвих значень напруг або струмів негармонійних сигналів складних форм (напр. прямокутної) виконується різними методами, в тому числі і спектральним.При такому методі аналізується зміна спектру сигналу.

Спектральний аналіз здійснюється в 4 етапи:

-визначкають передавальну характеристику електричного кола;

-знаходять спектр вхідного сигналу;

-знаходять спектр вихідного сигналу;

-аналізують можлиівсть спотворення сигналів та приймають заходи до їх зменшення.

1. Поняття про електричні сигнали та їх спектри

Передавання інформації пов'язане з енергетичними процесами, але об'єктом передавання є не сигнал, а повідомлення.

Сигналом називається фізичний процес, що відображає передане повідомлення. Сигнал завжди є функцією часу.

Аналоговим(неперервним) називають сигнал, який набуває значення в деякому інтервалі часу. Прикладом такого сигналу є телефонний сигнал і сигнал зображення телебачення.

Дискретні сигнали- це сигнали, які мають певні значення в певний момент часу (сигнал із скінченним числом дискретних рівнів називають цифровим). Вони є послідовністю символів, що розрізняються між собою і обрані з деякої множини елементарних символів.

Електричні сигнали також поділяються на:

-періодичні- сигнали, миттєві значення яких повторюються через одинаковий проміжок часу;

-неперіодичні- сигнали з'являються лише один раз і більше не повторюються.

Періодичні сигнали в свою чергу поділяються на:

-гармонічні- змінюються за синусоїдним законом;

-негармонічні- всі інші сигнали.

Рядом Фур'є називають миттєві значення будь-якого періодичного негармонійного сигналу, записані у вигляді математичного виразу і являють собою сумму гармонійних складових і сталої.

Спектром називають сукупність гармонічних складових, що утворюють сигнал несинусоїдної форми.

За характером зображення спектри поділяються на:

-амплітудні- на яких по горизонтальній осі відкладають частоти кожної гармоніки, а по вертикальній- амплітудні значення кожної гармоніки;

-фазові- на яких по горизонтальній осі відкладають частоти кожної гармоніки, а по вертикальній- початкові фази кожної гармоніки.

Спектри, що складаються з ліній, називають дискретними, або лінійними.

2.Спектральний аналіз вхідного періодичного сигналу

Для кожного сигналу існує 2 спектральні діаграми:

-спектральна діаграма амплітуд;

-спектральна діаграма початкових фаз.

Спектр періодичного сигналу є дискретним, а неперіодичного-

суцільним. Зазначимо, що амплітуди гармонік приймають тільки додатніми, а фази- як додатніми, так і від'ємними.

2.1 Розрахунок і побудова спектральних діаграм, амрлітуд та фаз періодичного сигналу

Т, мкс

ф, мкс

Um, B

q

U0, B

Дщ, c-1

Тип фільтру

5

90

?

?

3

2,2

?

Бт ФВЧ

1. Визначаємо частоту:

2. Визначаємо кутову частоту гармоніки:

3. Визначаємо скваженість та кількість гармонік:

= 2*3=6 гармонік

4. Визначаємо сталу складову, та амплітудні значення гармонічних складових:

5. По отриманим даним будуємо амплітудний спектр:

6. Визначаємо початкові фази гармонійних складових:

7. По отриманим результатам будуємо базовий спектр сигналу:

8. Коефіцієнт спотворення:

*100%=20%

9. Шукаємо залежність струму від часу (ряд Фур'є):

10. Діюче значення сигналу

(B)

11.Коефіціент спотворення

3. Операторний метод розрахунку електричних кіл

3.1 Суть операторного перетворення Лапласа

В основі операторного метода покладено принцип перетворення Лапласа,згідно якого функція f(t) струму чи напруги, яка називається оригіналом, змінюється відповідною функцією F(p) комплексного змінного параметра р, що називається зображенням.

Ці функції пов'язані співвідношенням:

F(p)= f(t)e-ptdt

і називають прямим перетворенням Лапласа.

Операторний метод дозволяє робити аналіз перехідних процесів при впливі сигналів будь-якої форми і не вимагає визначення постійних інтегрування, що істотно спрощує аналіз електричних кіл, порядок яких вище, ніж перший.

Методика розв'язування задач операторним методом зводиться до того, що використовуючи класичні закони електричного кола знаходять через оператор зображення необхідні параметри кола чи визначають закон перехідного процесу в ньому. Потім визначають оригінали цих зображень за допомогою таблиці відповідності зображення та оригіналу, або за теоремою розкладання.

Теорема розкладання використовується в тому випадку, коли зображення необхідного параметру має вигляд раціонального дробу:

Ця теорема застосовується за трьох умов:

степінь F1(p)<F2(p)

a,b- різні числа;

корені рівняння F2- різні.

Таблиця перетворень Лапласа

Оригінал

Зображення

1

А0д(t)

A0

2

A01(t)

A0/p

3

A0e-at

4

5

д(t)-

6

A0te-at

7

8

9

10

11

12

В операторному методі постійна напруги U записуєиться як U/p,

а постійний струм I-I/p. Індуктивність і ємнсть записуються як

L=Lp, C=1/Cp

Розрахунок миттєвих значень напруги і струму в перехідному режимі досить складні, так як рівняння, що описують ці процеси, є диференціальними або інтегральними. Для спрощення рохрахунку був введений символічний метод розрахунку, який оснований на тому, що що похідна в часі (змінюється на ), а інтеграл . Рівняння, що складається введених величин, називається зображенням, а дійсні величини- оригіналом. Тому порядок розрахунку кола операторним методом зводиться до розрахунку в комплексних величинах.

В операторному методі

;

3.2 Порядок розрахунку кола операторним методом

1. Задаємося значеннями елементів:

L = 30 мГн

2. Розраховуємо дану схему:

j=p

3. Знайдемо коефіцієнти передачі для всіх гармонік (обчислення проводились в програмі Mathcad):

спектральний коло електричний фільтр

;

4. Знайдемо амплітудні значення гармонійних складових на виході, використовуючи амплітудні значення з попередніх розрахунків:

5. За отриманими даними будуємо амплітудний спектр:

6. Обчислюємо коефіцієнт спотворення:

7. Діюче значення сигналу

(B)

8.Визначаємо фази гармонійних складових:

9. Шукаємо залежність струму від часу (ряд Фур'є):

4. Селективні кола. Класифікація електричних фільтрів

4.1 Електричні фільтри

В електричних, телемеханічних і радіотехнічених установах та у пристроях зв'язку часто потрібно з багатьох сигналів, які займають широкий спектр частоти, виділити один або кілька сигналів з більш вузьким спектром і подавати інші сигнали- це здійснюється за допомогою селективних кіл, які називаються фільтрами.

Електричним частотним фільтром називається чотириполюсник, робоче загасання якого в певній галузі частот порівняно невелике (0,5-3 dB), а в другій галузі частот значно більше (30-70 dB). Першу смугу частот називають смугою пропускання, а другу смугою затримання, гранична частота між смугою пропускання і затримання називають смугою зрізу (f зр.)

Класифікація електричних фільтрів:

За здатністю пропускати частоти:

- Фільтри низьких частот (ФНЧ)- пропускаючі сигнали з частотою від нуля;

- Фільтри верхніх частот (ФВЧ)- пропускають сигнали від частоти зрізу до , усі інші затримуються;

- Смугові фільтри (СФ)- пропускають сигнали, що лежать між двома частотами зрізу;

- Режекторні (загороджувальні)- пропускають усі сигнали, окрім тих, що лежать між двома частотами зрізу, де f1зр-f2зр.

2) За схемами:

-Г-подібні;

-П-подібні;

-Т-подібні.

3) За типами елементів:

-ARC (активні);

-RLC (пасивні).

4) За кількістю елементів:

-одноланкові;

-багатоланкові;

Переваги фільтрів Баттерворта:

1) Лінійна плавна характеристика без сплесків як в смузі пропускання, так і в смузі затримки;

2) Простий порядок розрахунку;

Недоліки:

1) В смузі затримки загасання менше, ніж в інших фільтрах; характеристика має меншу крутість;

2) На частоті зрізу згасання не може бути менше 3 dB.

Для реалізації схем фільтрів нижніх частот Баттерворт запропонував співвідношення, яке називають функцією Баттерворта:

ap=10 lg(1+)

де ар- робоче загасання фільтра, дБ;

Щ- нормована частота, тобто відношення даної частоти до частоти зрізу ;

n- порядок фільтра, який вказує на кількість реактивних елементів у колі.

4.2 Порядок розрахунку пасивних фільтрів низьких частот

1. Задаємося мінімальним робочим затуханням:

2. Визначаємо порядок фільтра, та складаємо схему фільтра (порядок фільтра залежить від кількості реактивних елементів):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2,000

2

1,414

1,414

3

1,000

2,000

1,000

4

0,765

1,848

1,848

0,765

5

0,618

1,618

2,000

1,618

0,618

6

0,518

1,414

1,932

1,932

1,414

0,518

7

0,445

1,247

4,802

2,000

4,802

1,247

0,445

8

0,390

1,111

1,663

1,962

1,962

1,663

1,111

0,390

9

0,347

1,000

1,532

1,879

2,000

1,879

1,532

1,000

0,347

10

0,313

0,907

1,414

1,782

1,975

1,975

1,782

1,414

0,907

0,313

3. Визначаємо сталі перетворення:

4. Визначаємо параметри плечей схеми фільтра:

5.Знаходимо коефіцієнти передачі:

6.Знаходимо амплітудні значення після фільтру, використовуючи амплітудні значення з попередніх розрахунків:

(B)

6.36*(B)

7. Діюче значення напруги на виході чотириполюсника:

)

За отриманими даними будуємо амплітудний спектр:

8. Обчислюємо коефіцієнт спотворення:

5. Активні фільтри

Активні фільтри складаються з:

Індуктивностей і конденсаторів (LC-фільтри);

Опорів і конденсаторів (RC-фільтри).

Фільтри LC мають широке застосування, але сьогодні їх інтенсивно витісняють активні (ARC-фільтри). Бажання виключити котушку індуктивності з фільтра викликано рядом причин:

котушки мають великі габарити і масу;

втрати на котушках призводять до відхилення розрахункових характеристик фільтра від реальних значень;

в котушках розсіюється велика потужність;

в котушках з осердям проявляється нелінійний ефект, зв'язаний з насиченням осердя.

RC- фільтри не потребують джерела живлення і мають просте виконання в інтегральній технології, але вони не забезпечують розподілу полоси пропускання від полоси затухання; в області пропускання і затухання можуть спостерігатися великі нерівномірності передаваючої характеристики; дуже складно виконати умову узгоджееності фільтра з навантаженням. Їх вдається приблизити до LC- фільтрів по основним характеристикам при використанні активних елементів.

При використанні в якості елемента схеми фільтра операційного підсилювача (ОП) є можливість синтезувати характеристику будь-якого LC- фільтра без застосування котушок індуктивності. На відмвну від пасивних RC- фільтрів, активні забезпечують більш якісний розподіл полос пропускання і затримання. В них відносно просто можна регулювати неравномірності частотної характеристики в області пропускання і затухання, не ставлять жорсткі вимоги до узгодження навантаження з фільтром. Всі ці переваги активних фільтрав забезпечили їм найбільш широке застосування.

Отже, можемо відмітити, що активний фільрт являє собою чотириполюсник , який містить пасивні RC-кола і активні елементи: транзастори, електронні лампи і операційні підсилювачі. Активні фільтри , як правило, не містять котушок індуктивності. Активні фільтри можна реалізувати на повторювачах напруги, на ОП, на підсилювачах з обмеженим підсиленням та ін.

Величезною перевагою активних фільтрів є відсутність котушок індуктивності, а значить велика можливість використання їх в вигляді мініатюрних інтегральних схем. Активні фільтри часто є складовою частиною інших, більш складних пристроїв, відсутність будь-якої настройки є обов'язковою умовою при використанні деталей в інтегральному виконанні.

5.1 Проектування ARC-фільтра

Спроектуємо активний фільтр як аналог пасивного у програмі Microсap:

2. Зобразимо підвищену характеристику отриманого активного фільтра нижніх частот четвертого порядку:

6. Аналіз схеми

Висновок

В результаті виконання спектрального аналізу електричного кола було виявлено що при проходженні сигналу через 4-х полюсник виникають спотворення, для усунення яких потрібно застосувати фазові коректори на виході схеми.

- Фазовий коректор.

Література

1)Добротворський И.Н. «Теория електрических цепей», М.,«Радио и связь», 1989.

2)Лосев А.К. «Теория ленейных електрических цепей»,М., В.Ш., 1987.

3)Агасьян М.В., Мартиненко О.Г. «Основи електрорадіотехнічних кіл», К., Вища школа, 1993.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Поняття про електричні сигнали та їх спектри. Розрахунок і побудова спектральних діаграм, амплітуд та фаз періодичного сигналу. Операторний метод розрахунку електричних кіл. Порядок розрахунку пасивних фільтрів високої частоти. Проектування ARC фільтра.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.09.2012

  • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

    контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

  • Розрахунок електричного кола синусоїдального струму методов комплексних амплітуд. Визначення вхідного опору кола на частоті 1 кГц. Розрахунок комплексної амплітуди напруги, використовуючи задані параметри індуктивності, ємності і комплексного опору.

    контрольная работа [272,0 K], добавлен 03.07.2014

  • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

    курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

  • Суть методів аналізу перехідних процесів шляхом розв‘язку задач по визначенню реакції лінійного електричного кола при навантаженні. Поведінка кола при дії на вході періодичного прямокутного сигналу, його амплітудно-частотна і фазочастотна характеристика.

    курсовая работа [461,9 K], добавлен 30.03.2011

  • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

    задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

  • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

    контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

  • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

    контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

  • Розрахункова схема електричного кола. Умовно позитивний напрям струму. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл. Еквівалентні перетворення схем з'єднань опорів. Формула провідності елемента кола. Коефіцієнт корисної дії генератора.

    лекция [98,4 K], добавлен 25.02.2011

  • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

    конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

  • Дослідження засобами комп’ютерного моделювання процесів в лінійних інерційних електричних колах. Залежність характеру і тривалості перехідних процесів від параметрів електричного кола. Методики вимірювання параметрів електричного кола за осцилограмами.

    лабораторная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2013

  • Розрахунок магнітних провідностей повітряних зазорів. Побудова вебер-амперної характеристик ділянок магнітного кола, порядок та етапи складання схеми його заміщення. Розрахунок головних параметрів магнітного кола. Побудова тягової характеристики.

    курсовая работа [695,2 K], добавлен 17.04.2012

  • Активні та пасивні елементи електричного кола, ідеальне джерело напруги. Струми i напруги в електричних колах. Елементи топологічної структури кола. Задачі аналізу та синтезу електричних кіл, розглядання закону Ома, першого та другого законів Кiрхгофа.

    реферат [150,4 K], добавлен 23.01.2011

  • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

    курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

  • Визначення початкових умов та значені перехідного процесу. Розв’язання диференційного рівняння. Перехідні та імпульсні характеристики відносно струму кола та напруг на його елементах, графіки. Вираз для прямокутного відео імпульсу, реакція кола на дію.

    курсовая работа [768,7 K], добавлен 14.12.2012

  • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

    лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

  • Зміст перетворень в електричних колах та їх розрахунку за допомогою рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів і вузлових потенціалів. Баланс потужностей та топографічна векторна діаграма. Визначення діючих та миттєвих значень струмів у всіх вітках.

    контрольная работа [157,4 K], добавлен 19.08.2011

  • Проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-, RR- кола. Вплив величини параметрів кола на спотворення сигналу. Вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола.

    лабораторная работа [2,5 M], добавлен 10.05.2013

  • Явище електризації тіл і закон збереження заряду, взаємодії заряджених тіл і закон Кулона, електричного струму і закон Ома, теплової дії електричного струму і закон Ленца–Джоуля. Електричне коло і його елементи. Розрахункова схема електричного кола.

    лекция [224,0 K], добавлен 25.02.2011

  • Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

    курсовая работа [85,3 K], добавлен 30.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.