Графическое изображение дискретного видеосигнала приведено в приложении А на рисунке А.7
2.3. Вывод
На основании проделанного анализа можно сделать следующие выводы:
· Для теоретического исследования сигналов необходимо построить их математические модели;
· спектральное представление импульсных сигналов осуществляется путём разложения их в интеграл Фурье;
· при переходе от видеоимпульса к радиоимпульсу при спектральном подходе означает перенос спектра видеоимпульса в область высоких частот – вместо единственного максимума спектральной плотности при w=0 наблюдается два максимума при w=±w; абсолютные значения максимумов сокращаются вдвое;
· чем меньше длительность импульса, тем шире его спектр. Под шириной спектра понимают частотный интервал, в пределах которого модуль спектральной плотности не меньше некоторого наперёд заданного уровня, например уровня от |S|max до 0.1|S|max.
3 АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3.1 Вид сигнала
Вид сигнала – полином Чебышева третьей степени, определённый на интервале времени (-Т, Т), где Т=35 мкс.
3.2 Схема цепи
Схема цепи изображена на рисунке 3.2.1
Рисунок 3.2.1 – Схема цепи
3.3 Апериодическое звено
Схема апериодического звена изображена на рисунке 3.3.1.
Рисунок 3.3.1 - Схема апериодического звена
Параметры цепи
С=0.5мкФ, RC=T, R1=103R, T=3.5×10-5сек.
Найдём R и R1:
(3.3.1) . (3.3.2)Комплексный частотный коэффициент передачи цепи определяется по формуле (3.3.3), как отношение выходного комплексного сопротивления к входному
. (3.3.3)Комплексный частотный коэффициент передачи апериодического звена
Найдем комплексный частотный коэффициент передачи апериодического звена:
(3.3.4)Из формулы (3.3.4) найдём АЧХ:
(3.3.5)Из формулы (3.3.5) найдём ФЧХ:
. (3.3.6)Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики апериодического звена показаны в приложении Б на рисунках Б.1 и Б.2 соответственно.