Устройства интегральной электроники: Акустоэлектроника. Основы теории, расчета и проектирования. Дмитриев В.Ф. - 11 стр.

UptoLike

Составители: 

11
Центральная частота есть средняя частота полосы рабочих час'
тот:
f
0
= (f
в
+f
н
) / 2. (1.3)
Коэффициент передачи четырехполюсника определяется как от'
ношение комплексных амплитуд сигналов на выходе и входе устрой'
ства:
ϕω
ω= ω = ω ω
11 1 1
2
()
вых вх
() () ()/ ().
j
KK U U
(1.4)
где
ϕω()
фазочастотная характеристика устройства;
ω
1
вх
(),U
ω
1
вых
()U
– напряжения на входе и выходе устройства.
Модуль коэффициента передачи имеет специальное название –
амплитудно!частотная характеристика и, выраженный в децибе'
лах, определяется следующим образом:
ω= ω ω
111
ВЫХ ВХ
10
() 20log ()/ ().KUU
(1.5)
Другое определение коэффициента передачи четырехполюсника опи'
рается на понятие матрицы рассеяния
1
ij
S . Параметр
1
21
S
матрицы рас'
сеяния имеет смысл коэффициента передачи и определяется как
=
=
1
1
1
2
2
21 0
1
,
a
b
S
a
где
1
1
,a
1
2
,b
1
2
a – комплексные амплитуды падающей, прошедшей и от'
раженной от нагрузки волн, соответственно. Следует отметить, что
большинство современных приборов, пригодных для измерения элек'
трических параметров устройств на ПАВ, измеряют параметры мат'
рицы рассеяния.
Центральная частота простейшей ЛЗ
0
f и полупериод следования
электродов ВШП
p
(см. рис. 1.4, а) связаны приближенным соотно'
шением
АВ
/(2 ),fV p
(1.6)
где V
ПАВ
– скорость ПАВ в звукопроводе.
Относительную полосу рабочих частот ЛЗ с однородными ВШП
(без аподизации электродов ВШП, рис. 1.3) можно приближенно
оценить по соотношению
∆≈
0
/1/(2),ff N
(1.7)
где N – число электродов в одном ВШП.
Вносимые потери A
0
определяются как максимальное значение
коэффициента передачи устройства в полосе рабочих частот (см. рис.
1.5, а), выраженное в децибелах: