Cтраница 2
Такое превышение величины пульсаций обусловлено частотной зависимостью линий связи между резонаторами. Если бы они были заменены идеальными инверторами сопротивлений, то величина пульсаций чебы-шевской характеристики стала бы точно равной 0 5 дб. Расчеты на вычислительной машине показывают также, что при использовании линий связи длиной Ко / 4 максимальная - величина пульсаций достигала бы примерно 0 7 дб. Максимальная величина пульсаций в 1 2 дб для расчетной характеристики, приведенной на рис. 12.08.2, указывает на еще большую избирательность линий связи длиной ЗКо / 4, используемых в данном фильтре. Это достигается, однако, ценой того, что, согласно упомянутой методике, вдоль основной линии фильтра обязательно должны иметь место перепады сопротивлений, что усложняет изготовление фильтра. Если сопротивления основной линии и параметры крутизны резонаторов определяются согласно данным § 12.09, то процесс расчета остается таким же, как было описано выше. [16]
Такое превышение величины пульсаций обусловлено частотной зависимостью линий связи между резонаторами. Если бы они были заменены идеальными инверторами сопротивлений, то величина пульсаций чебы-шевской характеристики стала бы точно равной 0 5 дб. Расчеты на вычислительной машине показывают также, что при использовании линий связи длиной Я0 / 4 максимальная величина пульсаций достигала бы примерно 0 7 дб. Максимальная величина пульсаций в 1 2 дб для расчетной характеристики, приведенной на рис. 12.08.2, указывает на еще большую избирательность линий связи длиной ЗЯо / 4, используемых в данном фильтре. Это достигается, однако, ценой того, что, согласно упомянутой методике, вдоль основной линии фильтра обязательно должны иметь место перепады сопротивлений, что усложняет изготовление фильтра. Если сопротивления основной линии и параметры крутизны резонаторов определяются согласно данным § 12.09, то процесс расчета остается таким же, как было описано выше. [17]
Ступенчатые фильтры ( четвертьволновые трансформаторы и полуволновые фильтры) были рассмотрены в гл. В этом параграфе показана их эквивалентность фильтрам с инверторами сопротивлений. Кроме того, материал данного параграфа является вводным последующему расчету широкополосных полуволновых фильтров с реактивными связями. [18]
Ступенчатые фильтры ( четвертьволновые трансформаторы и полуволновые фильтры) были рассмотрены в гл. В этом параграфе показана их эквивалентность фильтрам с инверторами сопротивлений. Кроме того, материал данного параграфа является вводным ( последующему расчету широкополосных полуволновых фильтров с реактивными связями. [19]
Таким образом, полуволновой отрезок идеальной линии вообще не трансформирует сопротивлений. Согласно же второй формуле (7.95) четвертьволновый отрезок идеальной линии является инвертором сопротивлений и называется четвертьволновым трансформатором. [20]
![]() |
Инверсия сопротивлении четвертьволновым отрезком линии передачи. [21] |
На рис. 5.21 а изображена схема полосового фильтра-прототипа третьего порядка, параметры сосредоточенных элементов которого пересчитаны по описанной выше методике через - параметры фильтра-прототипа нижних частот. Если эта стадия проектирования выполнена, то следующий шаг - введение в схему инверторов сопротивления, обозначенных на рисунке буквой К. [22]
Согласование нагрузки с источником по критериям (3.151), (3.152) практически достигается не изменением нагрузочного сопротивления, а включением между источником и нагрузкой согласующего устройства. Согласующим устройством может служить, в частности, трансформатор ( идеальный трансформатор), конвертор и инвертор сопротивлений. [23]
![]() |
Схемы замещения источ - откуда. [24] |
В настоящем параграфе рассматриваются лишь независимые источники электрической энергии. Зависимым источникам напряжения и тока посвящен § 3.5. Там же излагаются основные сведения о реализации конверторов и инверторов сопротивлений. [25]
Указанные двусторонние преобразователи мощности называют инверторами сопротивлений, поскольку они преобразуют сопротивление в пропорциональную ему проводимость, и наоборот. Действительно, аналогично предыдущему, из формул (2.31) и (2.1), (2.6), (2.11) находим соотношения между входными параметрами инверторов сопротивлений и параметрами элементов R. [26]
![]() |
Схемы неинвертирующего усилителя с ограниченным усилением ОУ ( а. [27] |
В таких устройствах отсутствуют многие нежелательные факторы, связанные с несовершенством катушек индуктивности: насыщение ферромагнитных сердечников, потери на гистерезис и вихревые токи, большие габариты и масса катушек. Инверторы сопротивлений с емкостной нагрузкой имеют реактивный ( индуктивный) характер входного сопротивления, поэтому такой инвертор не потребляет энергию из цепи, к которой он подключен. [28]
Построения на рис. 5.20 показывают, как с помощью инверсии входное сопротивление последовательного резонансного контура 1C трансформируется в сопротивление, соответствующее параллельному резонансному контуру. Такую инверсию на фиксированной частоте выполняет четвертьволновый отрезок однородной линии передачи. Инверторы сопротивления подробно описаны в разд. [29]