PEE Moduł 9: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 339: | Linia 339: | ||
: <math>\varphi (\omega)=arctg \left(\frac{B(\omega)}{A(\omega)}\right)</math> | : <math>\varphi (\omega)=arctg \left(\frac{B(\omega)}{A(\omega)}\right)</math> | ||
|} | |} | ||
Linia 359: | Linia 357: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M9_Slajd17.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M9_Slajd17.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Jako przykład wyznaczymy transmitancję operatorową typu napięciowego obwodu (górny rysunek na slajdzie obok). Przyjmijmy: <math>R=1\Omega</math>, <math>L=2H\,</math>, <math>C=1F\,</math>. | ||
''Rozwiązanie'' | ''Rozwiązanie'' | ||
Schemat operatorowy obwodu przy zerowych warunkach początkowych stosowany do wyznaczenia transmitancji przedstawiony jest na | Schemat operatorowy obwodu przy zerowych warunkach początkowych stosowany do wyznaczenia transmitancji przedstawiony jest na dolnym rysunku. | ||
Kolejne etapy wyznaczania transmitancji: | Kolejne etapy wyznaczania transmitancji: | ||
Linia 374: | Linia 368: | ||
Prąd I(s) | Prąd I(s) | ||
<math>I(s)=\frac{U_1(s)}{R+sL+1/sC}=\frac{sC}{s^2LC+sRC+1}U_1(s)</math> | : <math>I(s)=\frac{U_1(s)}{R+sL+1/sC}=\frac{sC}{s^2LC+sRC+1}U_1(s)</math> | ||
Napięcie wyjściowe | Napięcie wyjściowe | ||
<math>U_2(s)=\frac{1}{sC}I(s)=\frac{sC}{s^2LC+sRC+1}U_1(s)</math> | : <math>U_2(s)=\frac{1}{sC}I(s)=\frac{sC}{s^2LC+sRC+1}U_1(s)</math> | ||
Transmitancja napięciowa | Transmitancja napięciowa | ||
Linia 387: | Linia 381: | ||
: <math>T_u(s)=\frac{0,5}{s^2+0,5s+0,5}</math> | : <math>T_u(s)=\frac{0,5}{s^2+0,5s+0,5}</math> | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:49, 25 sie 2006
![]() |
Wykład 9. Transmitancja operatorowa i charakterystyki częstotliwościowe obwodów |
![]() |
Na slajdzie obok przedstawiono wykres czasowy odpowiedzi impulsowej i skokowej układu o zadanej postaci transmitancji operatorowej T(s). |
![]() |
Najbardziej ogólnym przypadkiem jest układ opisany transmitancją operatorową T(s) n-tego rzędu o postaci ogólnej zadanej wzorem
Załączony do podręcznika program interakcyjny CHARAKTERYSTYKI umożliwia wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowych i fazowych) układów opisanych za pomocą transmitancji operatorowej o postaci określonej wzorem powyższym. Transmitancja widmowa takiego układu wyznaczana jest z transmitancji operatorowej przez podstawienie . W wyniku otrzymuje się Transmitancja widmowa przedstawia sobą funkcję zespoloną pulsacji i może być zapisana w postaci ogólnej jako Część rzeczywista i urojona są funkcjami zarówno współczynników , licznika i mianownika transmitancji operatorowej, jak i aktualnej wartości pulsacji . Charakterystyka amplitudowa przedstawia sobą moduł transmitancji widmowej określony wzorem Charakterystyka fazowa jest fazą transmitancji widmowej i wyznaczana jest z zależności |
<applet code="filtr.class" archive="images/6/6a/PEE_M9_filtr.jar" width="462" height="363">
</applet> |
Omawiane zależności zostały wykorzystane do badania charakterystyk częstotliwościowych układów opisanych transmitancją operatorową T(s) zadawaną przez użytkownika.
Użytkownik ustala stopień licznika i mianownika transmitancji, a także wartości wszystkich współczynników wielomianu licznika i mianownika. Określa również zakres pulsacji, dla którego wykreślane będą charakterystyki częstotliwościowe. W programie założono, że maksymalny rząd układu nie powinien przekroczyć wartości 9. Wykorzystując podane wcześniej zależności częstotliwościowe program wykreśla charakterystyki amplitudowe (liniową i logarytmiczną wyrażoną w decybelach) oraz charakterystykę fazową w stopniach. Charakterystyki filtru zostają wykreślone w oddzielnych oknach, pozwalających na skalowanie oraz oglądanie w powiększeniu poszczególnych odcinków krzywych. |
![]() |
Jako przykład wyznaczymy transmitancję operatorową typu napięciowego obwodu (górny rysunek na slajdzie obok). Przyjmijmy: , , .
Schemat operatorowy obwodu przy zerowych warunkach początkowych stosowany do wyznaczenia transmitancji przedstawiony jest na dolnym rysunku. Kolejne etapy wyznaczania transmitancji: Prąd I(s) Napięcie wyjściowe Transmitancja napięciowa Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymuje się |
NOTATKI BEZ SLAJDÓW
Wyznaczyć impedancję wejściową w postaci operatorowej dla obwodu przedstawionego na rys. poniższym. Impedancję wejściową potraktować jako transmitancję napięciowo-prądową.
Rozwiązanie Z prawa prądowego i napięciowego Kirchhoffa napisanych dla obwodu z rys. powyzszego otrzymuje się
Wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe obwodu przedstawionego na rys. poniższym biorąc pod uwagę transmitancję napięciową.
Rozwiązanie Transmitancja napięciowa obwodu określona jest wzorem
|