КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электрические сигналы
2.1. Информационные сигналы
В информационных системах сигнал является материальным носителем информации. В качестве сигналов могут использоваться различные физические процессы, например, звуковые колебания, световые импульсы, намагниченность ленты в магнитофоне, электромагнитные волны и т.д. В электротехнике в качестве сигналов используются изменяющиеся во времени токи или напряжения. Сигналы можно разделить на детерминированные и случайные. Детерминированными называют сигналы, для которых заранее известны вид функции времени и ее параметры. Для случайных сигналов либо функция времени, либо ее параметры неизвестны и могут принимать случайные значения, известны лишь распределения их вероятностей. Строго говоря, информационные сигналы всегда являются случайными функциями времени. Их анализ выходит за рамки изучаемого курса. Детерминированные сигналы различной формы широко используются, например, как управляющие воздействия в различных электронных системах и устройствах, при измерении их характеристик. Промышленность выпускает формирователи (генераторы) таких сигналов и измерители их параметров. В частном случае в качестве сигналов рассматриваются постоянные (не меняющиеся во времени) токи и напряжения.
Рис. 2.1 Переменные (меняющиеся во времени) сигналы делятся на периодические и непериодические. Периодические сигналы повторяются через промежуток времени Непериодические сигналы не повторяются во времени. Это могут быть случайные процессы (например, речевой сигнал с выхода микрофона), или одиночные импульсы. Одиночный импульсный сигнал появляется на ограниченном интервале времени, ни до этого, ни после сигнал не возникает. Примером может служить одиночный импульс (рис. 2.2а) или пачка из трех импульсов (рис.2.2б), их форма может быть разнообразной. Одиночные сигналы можно рассматривать как периодические с бесконечно большим периодом.
Рис. 2.2
2.2. Гармонический сигнал
Гармонический сигнал
Временная диаграмма гармонического сигнала
Рис. 2.3
Амплитуда гармонического сигнала – это его максимальное значение, она измеряется в единицах сигнала (вольтах для напряжения и амперах для тока). Период
измеряемую в герцах (Гц). Ее физический смысл – число периодов колебаний в секунду. Аргумент косинуса в (2.1) вида
называют полной фазой колебания, она пропорциональна текущему времени и измеряется в радианах или градусах. Круговая частота
и представляет собой число радиан, на которое изменяется полная фаза колебания в единицу времени (1 с). При Начальная фаза связана со смещением гармонического сигнала во времени на величину Из (2.1) можно записать
где смещение во времени
Тогда для начальной фазы получим
Как видно, начальная фаза определяется временным сдвигом Величина начальной фазы зависит от начала отсчета времени (положения точки Применительно к двум гармоническим сигналам
На рис. 2.4 показаны два гармонических сигнала с начальными фазами отстает по фазе от перво- Рис. 2.4 го. Сдвиг фаз связан со смещением
положительные значения временного сдвига отсчитываются в направлении оси времени. Гармоническое колебание может быть задано в нетипичной форме, которую необходимо преобразовать к виду (2.1), иначе начальная фаза оказывается неопределенной. Примеры преобразования показаны в табл. 2.1.
Таблица 2.1.
2.3. Измерение параметров гармонического сигнала с помощью электронного осциллографа
Шаг сетки по вертикали равен 1 В на деление, а амплитуда составляет 2,7 деления, следовательно, ее величина равна U=2,7 В. По горизонтали на оси времени шаг сетки 1 мс на Рис. 2.5 одно деление, период сиг- нала равен 3,1 деления, то есть T=3,1 мс. При измеренном периоде нетрудно определить циклическую частоту сигнала
и круговую частоту
При определении амплитуды необходимо устанавли- вать нулевой уровень напряжения. Удобнее измерять расстояние по вертикали между максимальным и минимальным значениями сигнала, которое называют размахом. Для гармонического сигнала размах равен удвоенной амплитуде. Начальная фаза сигнала может быть определена только при условии задания начала отсчета времени – точки
Сительно другого, кото- Рис. 2.6
рый выбран в качестве опорного. Если необходимо определить сдвиг фаз напряжения Период
тогда из (2.9) получим величину сдвига фаз Если в качестве опорного напряжения выбрать Временной сдвиг напряжения В результате оказывается, что напряжение
Для обеспечения однозначности фазового сдвига его величину обычно выбирают в интервале от
Рис. 2.7
2.4. Последовательность прямоугольных импульсов
В электронной технике широкое распространение получили последовательности импульсов прямоугольной формы. На рис.2.8 показаны примеры однополярных (рис. 2.8а) и двух-полярных (рис. 2.8б) прямоугольных импульсов.
Рис. 2.8
Сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов характеризуется тремя основными параметрами: · амплитудой · длительностью · периодом повторения
На практике часто используется частота повторения импульсов Переход сигнала от нижнего уровня к верхнему называют фронтом, а от верхнего уровня к нижнему – срезом.
Рис. 2.9 конечна, как пока- зано на рис. 2.9.
2.5. Числовые характеристики (значения) сигналов
Детерминированный периодический сигнал В инженерной практике широко используются различные его числовые характеристики. Частота повторения (циклическая) Амплитуда (измеряется в единицах сигнала - вольтах или амперах): · для гармонического сигнала – его максимальное значение или половина размаха (разности между максимальным и минимальным значениями; · для импульсного сигнала амплитуда обычно определяется как разность между максимальным и минимальным значениями (амплитуда равна размаху). Среднее значение (постоянная составляющая) сигнала
Для гармонического сигнала среднее значение равно нулю и не является информативным, а для последовательности прямоугольных импульсов, показанных на рис. 2.8а, из (2.10) получим
Среднее значение сигнала характеризует постоянную компоненту, которая может присутствовать в произвольном переменном сигнале.
Оно определяется из энергетических соображений. Если сопротивление цепи активно и равно R=1 Ом, то напряжение
то есть соответствует среднему квадрату сигнала. Согласно (1.9) для постоянных тока
где
Для гармонического сигнала
Для последовательности прямоугольных импульсов, показанной на рис. 2.8а нетрудно показать, что
Эти расчеты проведите самостоятельно. Действующие значения переменных сигналов различной формы являются их энергетическим эквивалентом. Они широко распространены в инженерной практике. Шкалы практически всех амперметров и вольтметров переменного тока градуируются в действующих значениях гармонического сигнала. Напряжение электрической сети дома в розетке или в лаборатории, равное 220 В – это действующее значение гармонического напряжения с частотой 50 Гц, а его амплитуда Необходимо иметь в виду, что если с помощью амперметра или вольтметра переменного тока (например, тестера) измеряется негармонический сигнал (последовательность прямоугольных импульсов), то показание прибора (действующее значение напряжения) будет ошибочным.
2.6. Задания для самостоятельного решения
Задание 2.1. На рисунке 2.10а показан гармонический сигнал, масштаб по горизонтали 0,2 мкс/деление, а по вертикали 0,5 В/деление. Определите период, частоту повторения (в герцах и радианах, деленных на секунду) и начальную фазу (в радианах и градусах).Запишите формулу сигнала.
Задание 2.2. На рис. 2.10б показан наблюдаемый на экране осциллографа гармонический сигнал.
а) б) Рис. 2.10 Определите сдвиг фаз первого колебания относительно второго при тех же значениях цены деления сетки, что и в задании 2.1. Задание 2.3. На рис 2.11 показана осцитллограмма импульсного сигнала, масштаб по горизонтали 0,2 мкс/деление, а по вертикали 0,2 В/дел. Определите период и частоту повторения исгнала, его длительность. Вычислите среднее и действующее значения.сигнала.
Рис. 2.11
Задание 2.4. Чему равны амплитуда, действующее значение и начальная фаза сигналов:
Задание 2.5. Чему равны сдвиги фаз сигнала
1) 2) 3) 4)
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 1766; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |