Elektronika - Opracowanie ZIP'u - 1-126.pdf

(3168 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
1. Wymień trendy rozwojowe współczesnej elektroniki.
- miniaturyzacja
- zmniejszenie kosztów wytwarzania
- wzrost niezawodności
- zmniejszenie szumów
- zwiększenie pojemności tanich pamięci elektronicznych
- globalizacja produkcji masowej
- wzrost efektywności źródeł zasilania
2. Zdefiniuj pojęcie sygnału. Jakie rodzaje sygnałów występują w elektronice?
Sygnał - nośnik informacji umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub w czasie; może mieć postać umownego
znaku (np. rysunku, liter) lub przebiegu wielkości fizycznej, którego co najmniej jeden parametr (np. kształt,
częstotliwość, amplituda) zależy od przesyłanej nim wiadomości. W elektronice sygnały występują jako: elektryczne,
optyczne i akustyczne.
W podstawowej klasyfikacji sygnałów elektrycznych rozróżnia się sygnały analogowe (ciągłe) i cyfrowe (dyskretne).
3. Scharakteryzuj sygnał analogowy i sygnał cyfrowy. Określ istotne różnice między
tymi sygnałami.
Sygnał analogowy to sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub
ograniczonego zakresem zmienności). Inaczej mówiąc zmienia się w sposób ciągły. Jego wartości mogą zostać
określone w każdej chwili czasu dzięki funkcji matematycznej (równań różniczkowych) opisującej dany sygnał.
Sygnał cyfrowy - to sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Wartości te można interpretować jako
stany logiczne (0,1), na przykład impuls światła (jest - 1, brak - 0 ).
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych jest bardziej niezawodne od analogowych. Przy obecnym stanie dostępności
technologii cyfrowych jest także tańsze. Obecnie z rozwiązań cyfrowych korzysta telekomunikacja i elektronika
powszechnego użytku.. Ponadto sygnały analogowe są podatne na zniekształcenia pochodzące z różnych źródeł.
4. Stosując jako kryterium klasyfikacji przebieg wielkości w funkcji czasu, dokonaj
podziału sygnałów zdeterminowanych ( przedstaw graficznie przykłady tych sygnałów).
Sygnały determinowane – ątoygnałyktóremogąbyćopianeapomocąciłychależnocimatematycnych
czyli dowolnych rzeczywistych lub zespolonych funkcji czasu.
846894873.007.png
846894873.008.png 846894873.009.png
846894873.010.png 846894873.001.png
5. Wyjaśnij, dlaczego sygnały sinusoidalne znajdują powszechne zastosowanie we
współczesnej energoelektryce i elektronice.
- funkcja sinusoidalna jest najprostsza funkcja matematyczną okresowo zmienną
- napiecie sinusoidalne przy przekształceniu na inne napiecie dalej pozostaje sinusoidalne
- łatwośc transformowanie z niskiego na wysokie napięcie i odwrotnie w transformatorach
charakteryzujących się prosta budową i dużą sprawnością.
- ygnałokreowomiennymożnaamienićnaeregprebiegówinuoidalnych
6. Zdefiniuj pojęcie wartości średniej sygnału zmiennego w czasie (i(t); u(t)). Określ w
jakim przypadku wartość chwilową sygnału zastępuje się równoważną wartością średnią
prądu ( Iśr ) bądź napięcia ( Uśr ).
Wartości chwilowe można zastąpić równoważnymi wartościami prądu stałego jeśli obliczenia dotyczą:
- Ładunku elektrycznego związanego z przepływem prądu sinusoidalnego to posługujemy się wartością
średnią definiowaną dla połowy okresu
- Rozważań energetycznych to prąd sinusoidalny zastępuję się równoważonym pradem stałym i
nazywanym wartościa skuteczną I danego prądu sinusoidalnego
Wartość średnia sygnału x oznaczana jest symbolem i dla odpowiedniej klasy sygnału wyraża się
następującymi zależnościami:
846894873.002.png
Wartość średnia sygnału x jest granicą dla sygnałów o nieskończonym czasie trwania (2s)
Wartoćredniadlaygnałówokreowychwyrażaiależnocią3
t 0 dowolny punkt na osi czasu.
Wartość średnia dla sygnałów impulsowych wyraża się zależnością 4s
7. Zdefiniuj pojęcie wartości skutecznej sygnału zmiennego w czasie (i(t); u(t)). Określ w jakim przypadku
wartość chwilową sygnału zastępuję się równoważną wartością skuteczną prądu (I) bądź napięcia (U).
Wartość skuteczna sygnału okresowego f(t)
Wartość skuteczna sygnału przemiennego jest równa wartości sygnału stałego, który powoduje takie same skutki
energetyczne jak sygnał przemienny.
8. Scharakteryzuj sygnał w postaci impulsu
prostokątnego.
Opisz jego podstawowe parametry.
Sygnał prostokątny jest sygnałem cyfrowym.
Sygnały w postaci
impulsów można opisać poprzez podanie
amplitudy
impulsu
oraz jego szerokości. Gdy impulsy powtarzają
się cyklicznie do
opisu dodaje się T oraz tzw. współczynnik
wypełnienia
(stosunek szerokości impulsu do okresu
powtarzania).
Parametry opisujące sygnał:
846894873.003.png 846894873.004.png 846894873.005.png 846894873.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin