ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ТОЭ
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «Анализ временных и частотных характеристик линейных цепей»
Вариант № 26
Выполнил: ст. гр. № 7112
…
Проверил: доцент каф. ТОЭ
Рязань 2009
Исходные данные
k = 12, n = 26
Вид искомой передаточной функции: HI
Схема активного четырехполюсника: № 2
Величина сопротивления ОС R0 и R0': вариант (б)
Используемые параметры транзистора: Y-параметры
Номер транзистора: № 3
Схема пассивного четырехполюсника: № 26
Вариант исходных данных для пассивного четырехполюсника: (б)

Схема активного четырехполюсника Схема пассивного четырехполюсника
Y-параметры: Y11 = 2·10-3 См, Y12 = -5·10-7 См, Y21 = 0.1 См, Y22 = 5·10-5 См
Величина сопротивления ОС: R0 = 75 кОм
Параметры пассивного четырехполюсника: L = 10 мкГн, С = 0,95 нФ,
R1 = 4 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 12 кОм


1. Получение передаточной функции.

Искомая ПФ: (1)
Полная электрическая схема цепи:
Определение ПФ методом
эквивалентного генератора.
Схема активного двухполюсника:
![]()


Определение напряжения холостого хода Uxx методом узловых потенциалов:
j2х = 0
(2)
Учитывая:
,
,
.
Решение системы (2) в пакете Mathcad 14.

Uxx = – 66187×J В.
Схема в режиме короткого замыкания:

Система уравнений для определения токов в ветвях по законам Кирхгофа:
(3)
При решении учитывая:
,
,
.
Решение системы (3) в пакете Mathcad 14.

Iкз = – 49,662×J А, Iкз = JЭ
Ом.
Операторная схема для нахождения выходной величины:

Определение выходной величины I2(p), ищем методом узловых потенциалов:
j2 = 0
(4)
Учитывая:
.
Решение
системы (4) в пакете Mathcad 14, RГ = Rg,
.
Согласно (1): 
Приведение ПФ к каноническому виду H(p):

, M = –0,016.
Нули и полюса ПФ.
Корни уравнения F1(p) = 0 - нули ПФ, корни уравнения F2(p) = 0 - полюса ПФ.

Полюсы
.
Число полюсов ПФ соответствует числу накопителей в схеме.
Проверка.
Частоты свободных и резонансных колебаний:

![]()
Полюсная добротность и добротость, расчитанная по схеме для нахождения выходной величины (стр. 5):

![]()
2. Получение выражений для АЧХ и ФЧХ
![]()


При вычислениях значения каждого из арктангенсов, входящих в выражение для ФЧХ, берутся в соответствии со знаками действительной и мнимой частей.
: Re
< 0, Im = 0 => 180°.
: Re
< 0, Im > 0 => 2-я четверть.
: Re > 0, Im > 0 => 1-я четверть.

.
H(0) = 0
H(¥) = 0,016
j(0) = 270°
j(¥) = 180°.
Построение графиков АЧХ И ФЧХ в пакете Mathcad 14.

H(0) = 0
H(¥) = 0,016
j(0) = 270°
j(¥) = 180°

3. Расчет переходной h(t) и
импульсной g(t) характеристик.
Получение выражений для переходной h(t) и импульсной g(t) характеристик основано на переходе от изображения к оригиналу на основе теоремы разложения:
и
.
Расчет переходной характеристики h(t).

Так как корни знаменателя F3(p) p1 = 0 и
, то
вид искомой h(t):
![]()
где
;
,
.
Решение в пакете Mathcad 14:

,
,
;
;
![]()
Расчет импульсной характеристики g(t).
Решение в пакете Mathcad 14:


F2(p)
= 0 ®
,
Вид искомой g(t):
![]()
,![]()
Продолжение решения в пакете Mathcad 14.

.
Н(0) = ½h(¥)½, Н(¥) = ½h(0)½.
![]()
½h(¥)½= 0 = Н(0).
Построение графиков h(t) и g(t) в пакете Mathcad 14.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.