![]() | |
Главная Журналы ![]() Два полузвена образуют П-образние звено Получилось П-образное звено. Или так: ![]() Два полузвена образуют Т-образное звено Получилось Т-образное звено. Оба они состоят из двух Г-образ-ных простейших звеньев и обеспечивают... Так и хочется сказать: вдвое большее ослабление. Это будет верно, но только в том случае, если ослабление считать в децибелах. А если просто, как мы привыкли, в «разах»? Например, сигнал с частотой в три раза выше частоты среза простое Г-образное звено ослабит примерно в десять раз. А два звена, думаете, в двадцать раз? Ничего подобного-в сто! Коэффициенты передачи звеньев к перемножаются. Но тогда логарифмы этих величин должны складываться. Вот почему радиоинженеры так любят логарифмическую единицу ослабления или усиления-децибел (дБ). В децибелах можно измерить отношение любых двух величин, например отношение выходного напряжения фильтра к входному, пользуясь соотношением f«E = 201g Но отношение выходного напряжения к входному и есть коэффициент передачи фильтра! В нашем примере для Г-образного звена он составляет - 20 дБ, а для двух Г-образных звеньев, соединенных последовательно, т. е. для П- или Т-образного звена, - 40 дБ. Знак минус» указывает на то, что происходит ослабление сигнала (в пучае усиления был бы знак «плюс»). Как видим, единица децибел ействительно очень удобна, а чтобы это полностью оценить, к ней ужно просто привыкнуть. Люди, умеющие пользоваться логариф-1ической линейкой, редко отказываются от нее, а к микрокалькуля-ору обращаются лищь для выполнения особо точных расчетов, исла на линейке нанесены в логарифмическом масштабе, поэтому пя умножения или деления двух чисел достаточно сложить или ычесть длины отрезков на линейке, соответствующие этим числам, инейка обеспечивает точность расчетов не хуже 1%. При необходи-ости большей точности пользуются таблицами логарифмов. Рас-сазывают о необыкновенном человеке, который соревновался с икрокалькулятором в умножении многозначных чисел. Его секрет оъяснялся тем, что, выучив таблицу логарифмов, он вместо умно-ения мгновенно складывал в уме многозначные числа. С помощью эгарифмической линейки или таблиц логарифмов очень удобно греводить отношение двух чисел в децибелы. Многие читатели, ;роятно, слышали, что в децибелах измеряют громкость звука, и ;перь недоумевают, прочитав только что введенное определение. 1Икакого противоречия здесь нет. Если говорить строго, то в гцибелах измеряют не силу звука, а отношение силы реального 1ука к силе звука, соответствующего пороговой чувствительности :ловеческого уха. Например, громкость оркестра оценивают в - 60 дБ, а рев реактивного двигателя в + 120 дБ. Это значит, что упшитуда звуковых колебаний в первом случае в тысячу, а во гором в миллион раз больше, чем пороговая. Остается только цивляться необыкновенной способности человеческого уха воспри-имать столь огромный диапазон громкостей! Ведь если амплитуда олебаний, различающихся на 120 дБ, отличается в миллион раз, то ощность, пропорциональная квадрату амплитуды,-в 10 раз. Но вернемся к фильтрам. Добавив еще звенья, можно спроекти-эвать фильтр с очень крутым спадом частотной характеристики и ![]() Громкость измеряется в децибелах ![]() Амплитудно-частотные характеристики многозвенных фильтров нижних частот выделить слабый полезный сигнал на фоне очень сильного мешающего. Допустим, надо выделить слабый писк комара на фоне рева реактивного двигателя. Эти звуковые сигналы уже преобразованы в электрические с помощью микрофона. Нужен фильтр, пропускающий высокие частоты (писк) и ослабляющий низкие (рев). Уже известный нам фильтр нижних частот надо видоизменить-вместо катушек установить конденсаторы, а вместо конденсаторов-катушки. Получится фильтр верхних частот. Вот схемы П- и Т-образньи звеньев такого фильтра: ![]() Фильтры верхних частот Есть еще одна разновидность фильтров, широко используемая в радиоприемниках,-полосовые фильтры. Дело в том, что простой колебательный контур не слишком хорош для выделения сигнала нужной радиостанщш. Ведь в полосу пропускания контура должны войти и несущая, и боковые полосы принимаемого сигнала. Это 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 |