Лекция 31
Раздел 6. ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА
Глава 19. ФОРМИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Электрические импульсы, их параметры и спектральный состав
В различных областях электроники — в электронно-вычислительной технике, в радиолокации, телевидении, в системах радиосвязи и др.— широко применяют устройства, работающие в импульсном режиме.
Импульсным режимом работы называется такой режим, при котором устройство вырабатывает или находится под воздействием электрической величины, имеющей характер импульсов и перепадов.
Импульсом называют электрическую величину (напряжение, ток, мощность), которая в течение короткого промежутка времени, соизмеримого с длительностью переходных процессов в устройстве, изменяется от одного постоянного (начального) значения до некоторого другого постоянного значения.
Перепадами называют быстрые (скачкообразные) изменения электрической величины между двумя уровнями.
Форма импульсов (рис. 19.1) может быть прямоугольной (а), трапецеидальной (б), линейно изменяющейся (треугольной) (в), экспоненциальной (г) и т. д.
Форма реальных импульсов обычно отличается от представленных на рисунке геометрически правильных импульсов из-за влияния, например, реактивных элементов и др. Так, наиболее часто встречающиеся прямоугольные импульсы обычно имеют реальную форму, показанную на рис. 19.2. Участки аб и вг быстрого нарастания и спада напряжения называются соответственно фронтом и срезом (спадом) импульса, участок бв, на котором напряжение изменяется сравнительно медленно, называют вершиной. Наибольшее по сравнению с исходной U0 значение напряжения импульса Um называют амплитудой (высотой) импульса.
Прямоугольный импульс характеризуют также длительностью импульса tи, которая графически определяется на уровне 0,1Um; длительностью фронта tф и длительностью среза tс, которые определяются между уровнями от 0,1Um до 0,9Um. Изменение напряжения на вершине импульса ΔU называется завалом вершины. Если импульсы следуют друг за другом через равные промежутки времени Т, их называют периодической последовательностью импульсов (рис. 19.3). Дополнительными параметрами периодической последовательности импульсов являются следующие величины. Период повторения импульсов Т— отрезок времени между одноименными фронтами двух соседних однополярных импульсов. Величина, обратная периоду повторений: F=1/T, называется частотой повторений. Скважность импульсов — отношение периода повторения к длительности импульса: q = T/tu. Интервал времени между окончанием одного импульса и началом следующего называют паузой: tп = Т - tи.
При анализе работы импульсных устройств и передаче импульсных сигналов важно знать спектральный состав этих сигналов. С целью исследования этой характеристики используется частотное представление функции в виде спектра (рис. 19.4), представляющее собой преобразование Фурье во временной области — амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). Эта характеристика играет особую роль при переработке и передаче сигналов, так как определяет параметры и полосу пропускания аппаратуры. Спектры характеризуются активной шириной, т. е. диапазоном частот от 0 до fmах, в котором сосредоточено 95 % энергии сигнала. Например, для импульса прямоугольной формы (рис. 19.4), для колоколообразного Для неискаженной передачи прямоугольного импульса необходима полоса пропускания, равная 2/tи, а для колоколообразного — почти в восемь раз меньшая.
Введем понятие электрического сигнала. Электрический сигнал — это физическая величина (ток, напряжение, электрическая мощность), параметры которой содержат информацию. Для образования сигналов среди многих других способов могут быть использованы импульсы. Сигналы в виде импульсов широко используются в современных цифровых вычислительных машинах.