Теория линейных электрических цепей

Содержание

Слайд 2

План курса 1.Комплексные числа (напоминание) (стр. 120-124) 2.Общие понятия линейных электрических

План курса

1.Комплексные числа (напоминание) (стр. 120-124)
2.Общие понятия линейных электрических цепей
2.1.

Определение линейной электрической цепи (стр.13-23)
2.2. Пассивные элементы электрической цепи (стр. 36-42)
2.3. Активные элементы электрической цепи (стр. 42-44)
3. Методы анализа линейных электрических цепей
3.1. Параллельное включение элементов(делители токов)
(стр.49-52, 58)
3.2. Последовательное включение элементов (делители напряжения) (стр. 52-54, 59)
3.3. Расчет цепей при смешанном соединении нагрузок (стр. 61-63)
4. Гармонические колебания в линейных электрических цепях
4.1. Основные определения (стр. 104-106)
4.2.Энергетические характеристики гармонических колебаний
(стр.109-113)
Слайд 3

План курса 5. Частотные характеристики линейных электрических цепей (стр.160 -166) 5.1.

План курса

5. Частотные характеристики линейных электрических цепей (стр.160 -166)
5.1. Комплексная частотная

характеристика (стр. 158-160)
5.2. Виды комплексных частотных характеристик (стр. 160-162)
6. Основы теории линейных четырехполюсников
6.1. Определение и классификация четырехполюсников (стр. 303 -307)
6.2. Уравнение передачи четырехполюсника (стр. 307-310)
6.3. Системы собственных параметров (стр.310-318, 322-327)
6.4. Соединения четырехполюсников (стр. 331-337)
6.5. Внешние характеристики четырехполюсников (стр. 338-349)
7. Цепи с распределенными параметрами (длинные линии)
7.1. Понятие длинной линии. Классификация (стр. 353-358)
7.2. Первичные параметры длинной линии (стр. 362-366)
7.3. Уравнение передачи длинной линии. Падающие и отраженные волны (стр. 362-366 ,370-374 )
7.4. Вторичные (волновые) параметры длинной линии (стр. 370-374 )
Слайд 4

Комплексные числа

Комплексные числа

 

 

 

 

 

 

Слайд 5

Общие понятия линейных электрических цепей

Общие понятия линейных электрических цепей

Слайд 6

Электрической цепью называют любую совокупность радиотехнических (электротехнических) устройств, соединенных электрическими проводниками.

Электрической цепью называют любую совокупность радиотехнических (электротехнических) устройств, соединенных электрическими проводниками.

Слайд 7

Определение линейной электрической цепи

Определение линейной электрической цепи

Слайд 8

Цепь (система) называется линейной, если описывающий ее оператор F линеен, т.е.

Цепь (система) называется линейной, если описывающий ее оператор F линеен, т.е.

обладает следующими свойствами:
однородности , или пропорциональности (наложения):
(если воздействие получило усиление в a раз, то и реакция получит такое же усиление);
аддитивности, или суперпозиции:
(если воздействие представляет собой сумму колебаний, то реакция будет представлять собой сумму реакций на каждое из воздействий в отдельности)

Определение линейной электрической цепи

Слайд 9

Пассивные элементы электрических цепей Резистивное сопротивление обладает только свойством необратимого рассеивания

Пассивные элементы электрических цепей

Резистивное сопротивление обладает только свойством необратимого рассеивания энергии

Индуктивность

обладает только свойством накопления энергии магнитного поля

Емкость обладает только свойством накопления энергии электрического поля

Слайд 10

Активные элементы электрических цепей Источником напряжения (независимым) называют двухполюсный идеализированный элемент

Активные элементы электрических цепей

Источником напряжения (независимым) называют двухполюсный идеализированный элемент напряжение

на зажимах которого не зависит от свойств цепи являющейся внешней по отношению к нему.

Источником тока (независимым) называют двухполюсный идеализированный элемент, электрический ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.

Зависимый источник представляет собой четырёхполюсный элемент с двумя парами зажимов: входных и выходных; при этом входные токи и напряжения являются управляющими

Слайд 11

Методы анализа линейных электрических цепей

Методы анализа линейных электрических цепей

Слайд 12

Параллельное соединение элементов Резистивные элементы Емкости Индуктивности Источники тока

Параллельное соединение элементов

Резистивные элементы

Емкости

Индуктивности

Источники тока

Слайд 13

Принцип деления тока Находим эквивалентное сопротивление

Принцип деления тока

Находим эквивалентное сопротивление

 

Слайд 14

Последовательное включение элементов Резистивные элементы Емкостные элементы

Последовательное включение элементов

Резистивные элементы

Емкостные элементы

Слайд 15

Последовательное включение элементов Индуктивных элементов Источников напряжения

Последовательное включение элементов

Индуктивных элементов

Источников напряжения

Слайд 16

Принцип деления напряжения Находим эквивалентное сопротивление

Принцип деления напряжения

Находим эквивалентное сопротивление

 

Слайд 17

Расчет цепей при смешанном соединении нагрузок

Расчет цепей при смешанном соединении нагрузок

Слайд 18

Гармонические колебания в линейных электрических цепях

Гармонические колебания в линейных электрических цепях

Слайд 19

Основные определения Пусть тогда

Основные определения

 

Пусть

тогда

 

Слайд 20

Частотные характеристики линейных электрических цепей

Частотные характеристики линейных электрических цепей

Слайд 21

Комплексная частотная характеристика

Комплексная частотная характеристика

 

Слайд 22

Виды комплексных частотных характеристик

Виды комплексных частотных характеристик

Слайд 23

Виды комплексных частотных характеристик Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - A(w), частотная зависимость

Виды комплексных частотных характеристик

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - A(w), частотная зависимость отношения

амплитуды гармонической реакции к амплитуде гармонического воздействия в установившемся режиме:

Фазочастотная характеристика (АЧХ) - φ(w), частотная зависимость разности начальных фаз гармонической реакции и гармонического воздействия в установившемся режиме:

Слайд 24

Основы теории линейных четырехполюсников

Основы теории линейных четырехполюсников

Слайд 25

Определение и классификация четырехполюсников Четырехполюсником называется электрическая цепь произвольной сложности, которая

Определение и классификация четырехполюсников

Четырехполюсником называется электрическая цепь произвольной сложности, которая может

быть соединена с внешними по отношению к ней цепями через две пары зажимов (полюсов)

Теория четырехполюсников позволяет проанализировать свойства той или иной цепи и получить схему ее замещения даже в случае, когда внутренняя структура исследуемого устройства неизвестна, т.е. когда четырехполюсник представляет собой так называемый «черный ящик»

Слайд 26

Определение и классификация четырехполюсников

Определение и классификация четырехполюсников

Слайд 27

Определение и классификация четырехполюсников

Определение и классификация четырехполюсников

Слайд 28

Уравнение передачи четырехполюсника Соотношения, которые связывают комплексные амплитуды токов и напряжений

Уравнение передачи четырехполюсника

Соотношения, которые связывают комплексные амплитуды токов и напряжений на

двух парах зажимов, называются уравнениями передачи четырехполюсника.

Пусть дан четырехполюсник со следующими направлениями отсчета токов:

Т.к. четырехполюсник линейный, следовательно реакции связаны с воздействиями по линейному закону:

В итоге можем получить систему:

Или в матричной форме:

Слайд 29

Уравнение передачи четырехполюсника

Уравнение передачи четырехполюсника

Слайд 30

Системы собственных параметров Коэффициенты, входящие в системы уравнений, называются параметрами четырехполюсника.

Системы собственных параметров

Коэффициенты, входящие в системы уравнений, называются параметрами четырехполюсника. Они

не зависят от внешних цепей, между которыми включен четырехполюсник, и характеризуют собственно четырехполюсник поэтому они и называются собственными.

Все собственные параметры четырехполюсников имеют физический смысл какой-либо комплексной частотной характеристики, которая определяется в режиме короткого замыкания (КЗ) или холостого хода (ХХ).

Найдем физический смысл обобщенных A-параметров.

В режиме ХХ:

В режиме КЗ:

Слайд 31

Системы собственных параметров Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Системы собственных параметров

Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Слайд 32

Системы собственных параметров Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Системы собственных параметров

Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Слайд 33

Системы собственных параметров Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Системы собственных параметров

Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Слайд 34

Системы собственных параметров Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Системы собственных параметров

Взаимосвязь между параметрами четырехполюсника

Слайд 35

Системы собственных параметров

Системы собственных параметров

Слайд 36

Системы собственных параметров

Системы собственных параметров

Слайд 37

Соединения четырехполюсников

Соединения четырехполюсников

Слайд 38

Внешние характеристики четырехполюсников Под рабочими или внешними характеристиками четырехполюсника понимаются его

Внешние характеристики четырехполюсников

Под рабочими или внешними характеристиками четырехполюсника понимаются его комплексные

частотные характеристики при условии подключения к нему генератора и двухполюсной нагрузки

Найдем комплексный входной коэффициент:

Найдем напряжение на выходе:

Подставляем и получаем:

Слайд 39

Цепи с распределенными параметрами

Цепи с распределенными параметрами

Слайд 40

Понятие длинной линии Для более четкого определения длинной линии вводят количественный

Понятие длинной линии

Для более четкого определения длинной линии вводят количественный критерий

– этот критерий часто называют электрической длинной.

Пусть l – линяя к которой приложено воздействие с максимальной частотой fmax тогда минимальная длина волны λmin определяется как:

где с- скорость света

Смысл критерия электрической длины линии: одна и та же цепи представляет собой систему с распределенными или сосредоточенными параметрами в зависимости от частоты приложенного к ней воздействия

Слайд 41

Классификация длинных линий

Классификация длинных линий

Слайд 42

Первичные параметры длинной линии Первичные (погонные) параметры линии характеризуют ее физическую

Первичные параметры длинной линии

Первичные (погонные) параметры линии характеризуют ее физическую природу

и выражаются через сопротивление R, индуктивность L, емкость C и проводимость G, отнесенные к единице длины линии.
Слайд 43

Уравнение передачи длинной линии. Падающие и отраженные волны Уравнение передачи длинной

Уравнение передачи длинной линии. Падающие и отраженные волны

Уравнение передачи длинной линии

показывает закон изменения тока и напряжения вдоль однородной линии:

Совокупность волн и напряжений uпад(t,x) и тока iпад(t,x) называется падающей волной.

Волна напряжения uпад(t,x) и тока iпад(t,x), распространяющаяся от конца к началу линии, называется отраженной волной.

Слайд 44

Вторичные параметры длинной линии Коэффициент распространения характеризует изменения модуля и аргумента

Вторичные параметры длинной линии

Коэффициент распространения характеризует изменения модуля и аргумента действующего

значения бегущей гармонической волны:

где: α – коэффициент затухания показывает степень затухания амплитуды тока или напряжения по линии, измеряется в неперах (Нп) или децибелах (Дб):
β – коэффициент фазы.

Волновое (характеристическое ) сопротивление характеризует отношение комплексных действующих значений напряжения и тока.