ЕГЭ и ОГЭ
Хочу знать
Главная > Схемотехника > Радиотехнические цепи и сигналы
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Научная библиотека

Научная библиотека

избранных естественно-научных изданий

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. На сайте впервые широкой публике представлены некоторые авторские издания написанные ведущими учеными страны.

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые имеются разрешения публикации в открытой печати.

Математика

Физика

Методы обработки сигналов

Схемотехника

Астрономия

Разное

Научная библиотека

Научная библиотека

избранных естественно-научных изданий

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. На сайте впервые широкой публике представлены некоторые авторские издания написанные ведущими учеными страны.

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые имеются разрешения публикации в открытой печати.

Математика

Физика

Методы обработки сигналов

Схемотехника

Астрономия

Разное

Макеты страниц

Глава 10. ЦЕПИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

10.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Электрические цепи, в которых хотя бы один из параметров изменяется по какому-либо заданному закону, называются параметрическими. Предполагается, что изменение (модуляция) параметра или параметров осуществляется электронным способом при помощи управляющего колебания.

Приведем простые примеры электронных способов вариации параметров цепи. Рассмотрим зависимость крутизны вольт-амперной характеристики активного элемента от управляющего колебания , наложенного на постоянное напряжение (см. рис. 10.1, а). Эту зависимость можно записать в виде

Выражение (10.1) определяет дифференциальную крутизну характеристики в точке . Если в пределах изменения характеристику можно аппроксимировать полиномом второй степени

то выражение (10.1) приводится к виду

где — дифференциальная крутизна в точке А (рис. 10.1, а). Зависимость крутизны от управляющего напряжения изображена на рис. 10.1, а в виде наклонной прямой линии.

Пусть . Тогда крутизну можно записать в виде функции времени

где — глубина «модуляции» параметра 5. Соответствующим выбором можно обеспечить условие

По отношению к слабому сигналу наложенному на управляющее напряжение рассматриваемое устройство можно трактовать как линейное с переменным параметром управляемым по закону (10.3). Существенной особенностью дифференциальной крутизны (а также дифференциального сопротивления) является то, что этот параметр может принимать отрицательное значение. Для этого нужно, чтобы вольт-амперная характеристика на некотором участке имела отрицательный наклон (окрестность точки В на рис. 10.1, а.

Аналогично можно истолковать принцип электронного управления емкостью. Пусть к нелинейной емкости приложены два колебания: сильное, которое назовем управляющим, и слабое — сигнальное. Воспользуемся аппроксимацией вольт-кулонной характеристики нелинейного конденсатора полиномом второй степени, как это было сделано в § 8.1 и 8.15:

Рис. 10.1. Электронное управление крутизной вольт-амперной характеристики резистивного активного элемента (а) и вольт-фарадной характеристики варикапа (б)

Тогда дифференциальную емкость по аналогии с (10.2) можно определить выражением

где — дифференциальная емкость в точке [см. (8.4)], а

Если управляющее напряжение является гармоническим колебанием , то можно написать

где — глубина модуляции емкости.

После такого преобразования можно говорить о воздействии одного лишь сигнала на периодически изменяющуюся во времени линейную емкость , так как влияние управляющего колебания учтено заменой нелинейной емкости линейной параметрической емкостью.

При использовании в качестве управляемого элемента барьерной емкости -перехода можно исходить из вольт-фарадной характеристики, представленной на рис. 10.1, б. При эта характеристика хорошо аппроксимируется формулой

где контактная разность потенциалов, зависящая от кристалла, примесей и т. д.; — внешнее (обратное) напряжение.

Подставляя в (10.5) получаем

При последнее выражение можно записать в форме

где — дифференциальная емкость в точке и — глубина модуляции емкости.

При выражение (10.5) можно записать в форме

совпадающей с (10.4).

Выражение, аналогичное можно составить и для параметрической индуктивности , управляемой током.

При установлении соотношений между зарядом током и напряжением на параметрической емкости следует исходить из очевидных выражений

Для параметрической индуктивности имеют место следующие соотношения, связывающие потокосцепление Ф, напряжение и ток

(10.10)

Следует подчеркнуть, что в выражениях (10.6) — (10.11) рассматриваются как линейные емкость и индуктивность.

Отметим принципиальное отличие реактивных элементов от резистивных: дифференциальные емкость и индуктивность не могут быть отрицательными х. Физически это объясняется тем, что увеличение напряжения на емкости не может вызывать уменьшение зарядов, а увеличение тока через индуктивность не может приводить к уменьшению потокосцепления. Иными словами, энергия, запасаемая в электрическом поле конденсатора или в магнитном поле катушки, не может быть отрицательной.

В дальнейшем изложении элементы с изменяющимися во времени параметрами будут рассматриваться как линейные; к ним применим принцип суперпозиции. Термины «дифференциальное сопротивление», «дифференциальная емкость или индуктивность» частот будут опускаться.

Цепи с переменными параметрами играют очень большую роль в радиотехнике и электронике.

Можно говорить о двух принципиально различных видах изменения параметров:

1) управляемое изменение для осуществления различных преобразований сигналов (модуляции, преобразования частоты, параметрического усиления и т. д.);

2) неуправляемое изменение, обусловленное различными физическими явлениями при передаче сигналов в свободном пространстве, например, изменяющейся во времени задержкой сигнала, колебанием затухания волн при их распространении, изменением фазовых соотношений при многолучевом распространении радиоволн, изменением сигналов во времени из-за флуктуации параметров тракта и т. д.

Влияние изменений параметров второго вида, носящих обычно статистический характер, будет рассмотрено в гл. 11. В настоящей главе изучаются явления при принудительном изменении во времени одного из параметров линейной цепи (апериодической или колебательной). В основном имеется в виду изменение параметра по гармоническому закону.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление