Электронные промышленные устройства. Кузнецов Б.Ф. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

14
Рис. 1.6. Периодический импульсный сигнал
На рис. 1.7 приведен график амплитудного частотного спектра исследуемого сигнала для
(по оси ординат отложены относительные значения амплитуд гармоник ). Как
видно из графика, в спектре сигнала преобладают низкочастотные составляющие.
Рис. 1.7. Спектр периодического импульсного сигнала (
/T = 1/2)
Воспользовавшись формулой (1.5), нетрудно убедиться, что распределение средней мощно-
сти сигнала по его гармоникам является следующим: 50%-постоянная составляющая, 40% - первая
гармоника, 5% - третья гармоника, 1% - пятая гармоника и т.д. Таким образом, в диапазоне частот (
) содержится 90% средней мощности импульсного сигнала, в полосе частот ( ) - 95
% мощности сигнала.
Рис. 1.8. Спектр периодического импульсного сигнала (
/Т=1/5)
Изменение соотношения между длительностью и периодом следования импульсов при-
водит к перераспределению указанной мощности сигнала по отдельным участкам спектра -
уменьшается удельный вес его низкочастотных составляющих, возрастает удельный вес высших
гармоник. На рис. 1.8 показан график амплитудного спектра для случая когда .
Вычисления показывают, что 90 % средней мощности сигнала содержится в диапазоне ча-
стот (0 , а 95 % - в полосе ). Оценивая практическую (эффективную) ширину ча-
14




                              Рис. 1.6. Периодический импульсный сигнал

        На рис. 1.7 приведен график амплитудного частотного спектра исследуемого сигнала для
           (по оси ординат отложены относительные значения амплитуд гармоник          ). Как
видно из графика, в спектре сигнала преобладают низкочастотные составляющие.




                    Рис. 1.7. Спектр периодического импульсного сигнала (/T = 1/2)

      Воспользовавшись формулой (1.5), нетрудно убедиться, что распределение средней мощно-
сти сигнала по его гармоникам является следующим: 50%-постоянная составляющая, 40% - первая
гармоника, 5% - третья гармоника, 1% - пятая гармоника и т.д. Таким образом, в диапазоне частот (
        ) содержится 90% средней мощности импульсного сигнала, в полосе частот (           ) - 95
% мощности сигнала.




                    Рис. 1.8. Спектр периодического импульсного сигнала ( /Т=1/5)

       Изменение соотношения между длительностью и периодом         следования импульсов при-
водит к перераспределению указанной мощности сигнала по отдельным участкам спектра -
уменьшается удельный вес его низкочастотных составляющих, возрастает удельный вес высших
гармоник. На рис. 1.8 показан график амплитудного спектра для случая когда         .
       Вычисления показывают, что 90 % средней мощности сигнала содержится в диапазоне ча-
стот (0 …     , а 95 % - в полосе         ). Оценивая практическую (эффективную) ширину ча-