Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Глава 23. ПОЛЫЕ РЕЗОНАТОРЫ§ 1. Реальные элементы цепи
Если
посмотреть на любую цепь, состоящую из идеальных импедансов и генераторов, со
стороны какой-нибудь пары клемм, то при данной частоте она будет эквивалентна
генератору
Вообще-то
и Можно
поставить и обратный вопрос: имеется какое-то электромагнитное устройство с
двумя полюсами (выводами) и нам известна связь между Известно,
что ток, протекающий через реальное сопротивление, создает магнитное поле.
Значит, каждое реальное сопротивление должно обладать и некоторой
индуктивностью. Далее, если к сопротивлению приложена некоторая разность потенциалов,
то на его концах должны возникнуть заряды, создающие нужные электрические поля.
При изменении напряжения пропорционально меняется и заряд, так что у
сопротивления имеется и какая-то емкость. Следует ожидать, что эквивалентная
схема реального сопротивления должна иметь такой вид, как на фиг. 23.1. Если
сопротивление хорошее, то его так называемые «паразитические элементы»
Фиг. 23.1. Эквивалентная схема реального сопротивления. Реальная
индуктивность также не совпадает с идеальной, импеданс которой равен
Фиг. 23.2. Эквивалентная схема реальной индуктивности на малых частотах. Когда же частота повышается, то уже нельзя представлять реальную катушку в виде индуктивности плюс сопротивление. Начинают играть роль заряды, которые возникают на проводах, чтобы создать напряжение. Дело выглядит так, как будто между витками провода нанизаны маленькие конденсаторчики (фиг. 23.3,а). Можно попробовать приближенно представить реальную катушку в виде схемы фиг. 23.3,б. На низких частотах эту схему очень хорошо имитирует более простая (фиг. 23.3,в); это опять тот же резонансный контур, который давал нам высокочастотную модель сопротивления. Однако для более высоких частот более сложный контур фиг. 23.3,б подходит лучше. Так что чем точнее вы хотите представить истинный импеданс реальной физической индуктивности, тем больше надо взять идеальных элементов для построения искусственной модели.
Фиг. 23.3. Эквивалентная схема реальной индуктивности на больших частотах. Посмотрим
теперь повнимательнее на то, что происходит в реальной катушке. Импеданс
индуктивности изменяется как Если это было бы нужно, то такой эффект можно было бы назвать «высокочастотным барьером» или чем-нибудь в этом роде. Похожие вещи происходят и в других науках. В аэродинамике, скажем, если вы захотите заставить что-то двигаться быстрее звука, а движение рассчитано на малые скорости, то у вас ничего не выйдет. Это не значит, что возник какой-то непроходимый «барьер»; просто надо изменить конструкцию. Точно так же наша катушка, которую первоначально сконструировали как «индуктивность», на очень высоких частотах работает не как индуктивность, а как что-то другое. Для больших частот надо изобретать уже новое устройство.
|
1 |
Оглавление
|