第七章 电路的频率响应.doc
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1、第七章 电路的频率响应7-1 学习要求(1)理解和掌握网络函数的定义、频率特性、谐振、特性阻抗、品质因数、通频带和选择性等有关概念;(2)熟练掌握串联和并联电路的谐振条件、工作特点和分析计算方法;(3)了解耦合谐振电路的组成和特点;(4)掌握滤波器原理及其应用。7-2 主要内容1、网络函数及其分类网络函数为响应相量与激励相量之比,即网络函数又称传递函数,可分为两类,一类为驱动点函数,一类为转移函数(或传输函数)。驱动点函数其响应和激励在同一个端口,而转移函数的响应和激励在不同的端口,表7-1给出传递函数(或网络函数)分类名称和定义式表7-1 传递函数(或网络函数)分类网 络分类名的定义式驱动点
2、函数驱动点阻抗函数驱动点导纳函数转移函数转移阻抗函数转移导纳函数电压比函数电流比函数2、网络函数的零点和极点网络函数的零点是使的的值,网络函数的极点是使的值。3、电路的频率响应(频率特性)根据线性电路的齐次性,对于只有一个输入的电路,在特定的频率下,输出与输入之间成比例关系,即式中即为电路的转递函数或网络函数,可以表示为式中称为增益函数,称为相位函数。则, 可见,增益函数和相位函数反映了电路如何改变输出的幅值和相角,且它们与输入的频率有关,二者描述了电路的频率响应,即频率特性包括了幅频特性和相频特性。频率特性可以通过解析法和图解法求得。定 义求法解析法图解法在s平面上用作图的方法求解和4、RL
3、C串联电路的频率特性RLC串联电路具有典型性,在工程中得到广泛应用。RLC串联电路的激励是串联电路的总的电压,而响应可以是任意元件上的电压。但不同的响应电压对应的网络函数具有不同的频率特性。若响应是电容上的电压,则具有低通特性,这是由于频率较低时,容抗较大的缘故;若响应是电感上的电压,则具有高通特性,这是由于频率较高时,感抗较大的缘故;若响应是电阻上的电压,则具有带通特性,这是因为频率在谐振附近时,容抗和感抗相互抵消,因而电阻上产生较大的电压。为了更好准确地反映频率特性的特点并便于绘制通用频率特性曲线,通常将各频率特性表达成谐振角频率和品质因数的函数,它们与电路参数的关系分别为和、RLC谐振电
4、路含有电感和电容的一端口电路,如果在一定条件下,端口电压和端口电流同相位,则称此一端口电路发生了谐振。因此,谐振条件是一端口的输入阻抗为实数。典型的谐振电路的RLC串联电路,其谐振条件为可以通过改变、和来满足谐振条件。RLC串联电路谐振的主要特点为:(1)阻抗模达到最小值:,因而电路中电流达到最大,;(2)电感电压和电容电压有效值相等,相位相反,相量之和为零,它们的有效值为总电压有效值的Q倍。RLC并联电路谐振特点和RLC串联电路谐振特点存在对偶关系,即(1)导纳模达到最小值:,因而电路中电压达到最大,;(2)电感电流和电容电流有效值相等,相位相反,相量之和为零,它们的有效值为总电流有效值的Q
5、倍。串联谐振电路和并联谐振电路的特性如表7-2所示表7-2 串联谐振电路和并联谐振电路的特性谐振形式串联谐振并联谐振别名电压谐振电流谐振谐振条件谐振频率特性阻抗品质因数谐振时电路相量图谐振时的阻抗或导纳,为最小,为最小谐振时的电压或电流,一定,取最大值,一定, 取最大值储能元件的电压或电流, , 电磁总能量通用曲线表达式通频带6、波特图波特图是网络函数的半对数幅频特性图和相频特性图。波特图幅度为dB,相位为度,波特图的直线近似是用的极点和零点所决定的转折频率画出来的。7、滤波器滤波器是通过某个频带和阻止其他频带的电路。无源滤波器由电阻、电容和电感等器件构成。有源滤波器由电阻、电容和有源器件等构
6、成,一般有源器件是运算放大器。四种常用的滤波器分别为低通、高通、带通和带阻滤波器。低通滤波器只通过频率低于截止频率的信号,高通滤波器只通过频率高于截止频率的信号,带通滤波器只通过规定频率范围内的信号,带阻滤波器只通过规定频率范围外的信号。7-3 习题解答7-1 求题图7-1 所示电路的网络函数。题图7-1解:7-2 求题图7-2 所示电路的驱动点阻抗、转移电流比和转移阻抗。题图7-2解:令,则其他电压电流可求得最后求得7-3 求题图7-3 所示电路的转移电压比和驱动点导纳。题图7-3解:用网孔法求解。设顺时针网孔电流为(左)和(右),则解得 可得7-4 求题图7-4 所示电路的转移电压比,当时
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