Cтраница 3
Поскольку в правые части выражений (6.29) и (6.30) входят реактивные сопротивления Zi и Z2, зависящие от частоты, а характеристическое сопротивление фильтра Zc в полосе прозрачности должно быть чисто активным и не зависеть от частоты, элементы звена подбирают соответствующим образом. Если в любой момент времени значения энергии электрического и магнитного полей в звене будут одинаковы, то входное сопротивление Zc будет активным. Однако при этом невозможно добиться, чтобы оно не зависело от частоты. Характеристическое сопротивление фильтра оказывается равным сопротивлению нагрузки только на одной частоте полосы прозрачности. [31]
![]() |
Частотные характеристики сопротивления двухполюсников двух дифмостиковых фильтров. [32] |
Следует подчеркнуть, что при перестройке дифмостиковых фильтров с одной ширины полосы частот пропускания на другую следует считаться с фактом изменения характеристического сопротивления фильтра и соответственно корректировать величины рабочих нагрузок фильтра. [33]
В реальном фильтре, даже при высоких добротностях катушек индуктивности, получается довольно значительное рабочее затухание при номинальной предельной частоте, что обусловлено резким рассогласованием между сопротивлением нагрузок и характеристическим сопротивлением фильтров при данной частоте. [34]
Чтобы проверить, удовлетворяет ли данный фильтр заданным требованиям к рабочему ослаблению Ар, необходимо дополнительно вычислить ослабление, вносимое фильтром в полосе пропускания за счет потерь в реальных элементах фильтра и несогласованности характеристических сопротивлений фильтра с внутренним сопротивлением генератора и сопротивлением нагрузки. [35]
Кроме того, трудность получения желаемых характеристик заключается еще и в том, что для полного согласования в диапазоне частот сопротивления приемника и генератора должны изменяться с изменением частоты по такому же закону, как и характеристические сопротивления фильтра. [36]
Однако при этом невозможно добиться, чтобы оно не зависело от частоты. Характеристическое сопротивление фильтра оказывается равным сопротивлению нагрузки только на одной частоте полосы прозрачности. [37]
![]() |
Графическое определение полосы пропускания на основании условия ( 10 - 20. [38] |
Итак, в полосе пропускания фильтр имеет активное характеристическое сопротивление. В полосе задерживания характеристическое сопротивление фильтра является реактивным. [39]
В полосе затухания характеристическое сопротивление фильтра является чисто реактивным, и при нагрузке фильтра на сопротивление, равное характеристическому сопротивлению, возбуждающий генератор ( источник сигнала) будет работать на чисто реактивную нагрузку. [40]
Итак, в полосе пропускания фильтр имеет активное характеристическое сопротивление. В полосе задерживания характеристическое сопротивление фильтра является реактивным. [41]
Выражение для Z / дает условия отсутствия отражения. Это сопротивление называют характеристическим сопротивлением фильтра. [42]
Физически это объясняется следующим образом. В полосе частот, при которых характеристическое сопротивление фильтра действительно, фильтр нагружен активным сопротивлением г, равным характеристическому по условиям согласованного включения. [43]
![]() |
Частотные зависимости характеристических сопротивлений Zim и Znm в полосе пропускания. [44] |
Рассматривая эти графики, убеждаемся, что при некоторых значениях т ( в частности, например, при т 0 6) величина Zim в значительной части характеристической полосы пропускания остается почти постоянной и очень мало отличается от К. Это позволяет обеспечить малое отклонение величины характеристического сопротивления фильтра от некоторой заданной величины нагрузочного сопротивления в полосе частот, достигающей 90 % и более от характеристической полосы пропускания. [45]