Анализ статистических параметров радиоэлементов массового производства: Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу "Элементная база РЭС", страница 7

8.  Объясните и обоснуйте результаты анализа по п.4.3.1.2

9.  Объясните и обоснуйте результаты анализа по п.4.3.1.3

10.  Объясните и обоснуйте результаты анализа по п.4.3.1.4

11.  По результатам анализа, выполненного согласно п.4.3, сформулируйте общий вывод о работоспособности исследуемого радиоэлемента.

12.  По данным листинга проверьте статистические гипотезы Н0: `Х=М(х); Н1:`Х>М(х) при q=0,05; s2(x) - известна.

13.  По данным листинга проверьте статистические гипотезы Н0: `Х=М(х); Н1:`Х>М(х) при q=0,05; s2(x) - известна.

14.  По данным листинга проверьте статистические гипотезы Н0:S2(x)=s2(x); H1:S2(x)>s2(x) при q=0,05; s2(x) - известна.

15.  По данным листинга проверьте статистические гипотезы Н0:S2(x)=s2(x); H1:S2(x)<s2(x) при q=0,05; s2(x) - известна.

16.  Приведите пример эффективного использования сведений о наличии корреляционных связей между параметрами радиоэлемента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1  Рычина Т. А., Зеленский А. В. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь. 1989. -352 с.

2   Волгов В. А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Энергия, 1977. - 656 с.

3  Зажигаев Л. С., Кишьян А. А., Романинов Ю. В. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента. - М.: Атомиздат, 1978. - 232 с.

4  Красовский Г. И., Филаретов Г. Ф. Планирование эксперимента. - Минск: Изд-во ВГУ, 1982. -302 с.

5  Фролов В. Н. Экспериментальные методы исследования конструкций и разработка технологических процессов РЭА: Учебн. Пособие. - Воронеж: ВПИ, 1982. -97 с.

6  А. С. 1317370 СССР. Способ определения линейных параметров многополюсника/ И.А. Мирошник, И. А. Шкурина, А. А. Рындин, В. Г. Мистюков. - Опубл. 1987. Бюл. №22.

7  А.С. 1580282. Устройство для измерения комплексных параметров двухполюсников/ И.А.Мирошник и др.-Опубл.1990.Бюл. № 27

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭРЭ

Основным электрическим параметром резистора является его сопротивление R постоянному току, конденсатора - его номинальная емкость С. В радиоаппаратуре резисторы и конденсаторы широко используются в цепях высокой частоты. Поэтому на их функционирование существенно влияют паразитные параметры. Согласно упрощенным эквивалентным схемам резисторы (рисунок 1а) обладают паразитной индуктивностью Lп и паразитной емкостью Сп, а конденсаторы (рисунок 1б) - паразитной индуктивностью  Ln и паразитным сопротивлением потерь Рп.

а - резистор                     б - конденсатор

Рисунок 1 - Эквивалентные схемы


 а - эквивалентный двухполюсник ;  б - его компонентная схема.

Рисунок 2 - Модель конденсатора

Параметры Lп и Сп определяются, в основном, конструкцией выводов резисторов и конденсаторов, а паразитное сопротивление Rп конденсатора - свойствами диэлектрической прокладки, которую применяют для изоляции его пластин - обкладок.

На высоких частотах конденсатор и резистор нужно рассматривать как двухполюсник, обладающий комплексным сопротивлением, параметры которого зависят от частоты тем сильнее, чем выше частота. Измерение полного сопротивления резистора или конденсатора в области рабочего диапазона частот позволяет определить их высокочастотные свойства. По полному сопротивлению (проводимости) радиоэлемента в таком случае можно рассчитать эквивалентные значения основного и паразитного параметров.

Если двухполюсник обладает емкостной реакцией, то анализ его работы удобно производить по параметрам полной проводимости. Проводимость Y эквивалентного двухполюсника (рисунок 2а) выражается посредством действительной G и мнимой В компонентами, которые связаны уравнением

Y=G+jB.                                         (1)