Главная >  Очерк развития радиотехнологии 

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

конденсатора и, следовательно, уменьшается резонансная частота параллельной ветви, тем меньше отличается от f.

Повышение крутизны кривой Р = f (j области частот, заключённых между частотой срэза и частотой бесконечно большого затухания, является достоинством звена типа М. Но надо иметь в виду, что, начиная с некоторой частоты, большей частоты ,

значения р меньше, чем для звена типа К, что, очевидно, является недостатком звена фильтра типа М.


Рис. 22.VIII. Кривые, показывающие изменение Р при

изменении отиощения - для одного звена фильтров

нижних Частот: кривая К для простого звена, кривые М для звена типа М

Сложные фильтры представляют собой комбинации Т-образ-иых и П-образных звеньев типов К и М. Комбинирование звеньев разного типа даёт возможность использовать их достоинства и получить фильтр с относительно выгодной формой кривой затухания в полосе задерживания, и притом, при более хорошем согласовании фильтра с нагрузкой.

Задача к VIII главе

Задача 1 VIИ Необходимо пропустить частоты от = О до /.j = 2-10 гц к нагрузке представляющей собой активное сопротивление R = 660ол. Определить величину индуктивности и емкости элементов звена фильтра нижних частот.

Ответ. Ij = 0,105 гн, Q = 2.4-10 ф.



Задача 2VriI. Опраделить для звена фильтра предыдущей задачи величину р для частоты f = 3000 < (( и величину а для частоты / = 1800 гц. Ответ S = 1,92; а = 128 .

Задача З.УПГ. Определить величину индуктивности и ёмкости элементов звена фильтра, который должен работать на активную нагрузку R= 1,9-10 ом и проп\скать частоты от fri = 1.2 10* гц и выше.

Ответ L=l,26 гн: Су =

Задача 4.VIП. Рассчитать величину индуктивности и ёмкости элементов звена фильтра, который должен работать на нагрузку R = 650ом. и иметь полосу прозрачности от /1 = 2-10*гц до /2 = 2,5 10* гц.

Ответ Ц = 4,14-10~2гя, = 1,22-10-9 = 5,17-Ю * гя, =

Задача 5.VIП. Определить для звена фильтра предыдущей задачи р для частоты / = 40 ООО гц. Ответ, р = 4,76.

Вопросы для проработки VIII главы

1. Что называется электрическими фильтрами

2. Почему на практике применяют простые фильтры, образованные из Т-образных или П-образных звеньев, а не Г-образных

3. По1ему анализ работы электрически о фильтра производят на основе замены фильтра участком однородной линии

4. Что называется полосой прозрачности фильтра

5. Какие частоты называются частотами среза-

6. Что характеризует затухание и фазовый сдвиг фильтра

7. Как изме.тается при изменении частоты волновое сопротивление разных типов простых фильтров-

8. Почему согласование простого фильтра с нагрузкой не может быть одинаково хорошим в пределах всей полосы прозрачности

9. Каковы преимущества и недостатки простых фильтров

10. Какими преимуществами и недостатками обладают звенья типа М? И. Какие фильтры называются сложными и каковы достоинства их?



ГЛАВА1Х

ИЗЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН § 1.IX. Излучение электромагнитных волн. Диполь Герца

Сущность процесса излучения электромагнитных волн колеблющимся зарядом

Выясним физическую сущность процесса излучения электромагнитных волн колеблющимся зарядом. Пусть в точке М (рис. I IX) находится точечный заряд +Q, вокруг которого имеется радиальное электрическое поле. Если заряд Q мгновенно переместить в точку N, то через некоторый промежуток времени переместится и электрическое поле заряда.

Физические процессы, происходящие при этом перемещении электрического поля, можно >яснить, исходя из представления о том, что электрические силовые линии как бы атянуты Если заряд перемещается на некоторое расстояние, то любая силовая линия, выходящая из заряда, как бы натягивается им, вследствие чего соседние элементы электрической силовой линии также пере-.мещаюгся. Это вызывает натяжение следующих соседних элементов электрической силовой линии, перемеигающихся вслед за смещением заряда. Этот процесс передачи изменений натяжений от одного элемента электрической силовой линии к другому соседне-щ элементу происходит в свободном пространстве со скоростью света.

Если заряд Q будет совершать гармонические колебания вдоль оси АВ, то вследствие только что описанного процесса передачи изменечий натяжения упругих электрических силовых линий, электрическое поле заряда будет также совершать гармоническое колебательное движение, т. е. силовые линии электрического поля будут деформироваться волнообразно, и эти гармонические колебания силовых линий электрического поля в данно м месте будут передаваться от точки к точке со скоростью света. Амплитуда этого волнообразного движения, испытываемого любой из силовых линий поля заряда Q, различна в разных направлениях. Силовая 328



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