Деформация квазипрямоугольных импульсов линейным четырехполюсником. Каштанов В.В. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

13
Глава 2. Линейный четырехполюсник третьего порядка
2.1 Переходная характеристика четырехполюсника третьего порядка
При исследовании деформации квазипрямоугольных импульсов
практически важными цепями, входящими в состав эквивалентных схем
различных импульсных устройств, можно применять широко используемые
функции выходного напряжения при скачкообразном входном напряжении
[10-12].
Достаточно хорошо отвечает требованиям практики при формировании
фронтов микросекундных импульсов, усиливаемых мощными усилителями или
трансформируемых импульсными трансформаторами, четырехполюсник
третьего порядка. Схема четырехполюсника приведена на рис 5.
рис.5 Схема четырехполюсника третьего порядка
Для импульсного трансформатора элементы приведенной схемы имеют
следующий физический смысл: L–индуктивность рассеяния; R-сопротивление
обмоток, включающее приведенное сопротивление вторичной обмотки; Rг-
сопротивление генератора импульсов; Rн-приведенное сопротивление
нагрузки; С1-эквивалентная емкость первичной обмотки, включающее
выходную емкость генератора; С2- эквивалентная приведенная емкость
вторичной обмотки; включающее приведенную емкость нагрузки.
Для импульсного усилителя: L-паразитная индуктивность выходной
цепи; R-сопротивление корректирующей цепи вершины; С1-выходная емкость
коммутирующей лампы или коммутирующего транзистора; С2-паразитная
емкость нагрузки. Rг-сопротивление генератора импульсов; Rн-сопротивление
нагрузки.
Как показано в
[12] характер переходной характеристики в этом случае
зависит от обобщенных параметров диаграммы Вышнеградского А и В.
Диаграмма Вышнеградского приведена на рис. 6.
рис.6. Диаграмма Вышнеградского