Автогенераторы гармонических колебаний с внешней обратной связью. LC-автогенераторы с трансформаторной обратной связью. Условие возбуждения и перехода в стационарный режим. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автогенераторы гармонических колебаний с внешней обратной связью. LC-автогенераторы с трансформаторной обратной связью. Условие возбуждения и перехода в стационарный режим.



Автогенератор (часто, просто генератор) устройство, преобразующее энергию постоянного тока в энергию электрических колебаний требуемой частот и формы.

Структурная схема генератора с внешней обратной связью содержит усилитель с коэффициентом усиления К, частотно-избирательную положительную обратную связь с коэффициентом передачи β, а так же отрицательную обратную связь (на схеме не показана).

Функционирование генератора можно разбить на два этапа:

1) этап возбуждения генератора;

2) этап стационарного режима.

На первом этапе в генераторе появляются колебания и амплитуда их постепенно нарастает. Основную роль на этом этапе играет цепь положительной ОС. Эта цепь определяет условия возбуждения колебания, их частоту и скорость нарастания.

На втором этапе амплитуда колебаний стабилизируется и генератор переходит в стационарный режим. После возникновения колебаний рост их амплитуды ограничивается отрицательной ОС.

 LC-автогенераторы

Влияние нелинейности ВАХ НЭ на режимы работы автогенератора. Режим мягкого и жесткого возбуждения автогенератора.

Режим мягкого и жесткого возбуждения автогенератора.

Рис. № 2. Диаграмма, мягкого режима самовозбуждения.


Рис.№ 3. Диаграмма жесткого самовозбуждения

Установившийся режим – это режим работы автогенератора при постоянной амплитуде колебаний. За счет нелинейного ВАХ нелинейного элемента на его выходе появляются высшие гармоники основной частоты, т.к. после стоит колебательный контур. Q>>1 – добротность колебательного контура. R на резонансной частоте велико, а на всех остальных частотах мало, поэтому высшими гармониками на выходе можно пренебречь, т.е. система ведет себя как бы линейно, т.е. на выходе гармонические колебания.

36.

37. Преобразование аналоговых сигналов в цифровой вид.


 

38. Дискретизация сигналов, теорема Котельникова и базис Котельникова.

40. Спектры дискретизированных сигналов. Условия восстановления непрерывного сигнала по дискретным отчетам.

  1. Амплитудно-импульсная модуляция и спектр АИМ сигналов.

41.  Методы анализа дискретных сигналов и цепей.

При анализе дискретных устройств ширококо используют

 z-преобразование (43 вопрос), играющее по отношению к дискретным сигналам такую же роль как преобразования Фурье и Лапласа для непрерывных сигналов.

42. Дискретное и быстрое преобразование Фурье.

 

 

43.  Z-преобразование и его свойства.

                                              

Дискретные фильтры. Разностное уравнение, системная функция и импульсная характеристика цифрового (дискретного) фильтра.

 

 





 


 





 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.128.199.162 (0.006 с.)