Коэффициент мощности играет немаловажную роль в распределении больших мощностей, так как реактивные токи не передают нагрузке никакой полезной мощности, зато вызывают нагрев в сопротивлениях проводов генераторов и трансформаторов (температура нагрева пропорциональна
Упражнение 1.20.
Покажите, что последовательное подключение конденсатора емкостью С = 1/ω2L к последовательной RL-цепи делает коэффициент мощности этой цепи равным единице. Затем рассмотрите параллельную цепь и параллельно подключенный конденсатор.Делители напряжения: обобщение.
Простейший делитель напряжения (рис. 1.5) состоит из пары последовательно соединенных резисторов. Входное напряжение измеряется в верхней точке относительно земли, а выходное-в точке соединения резисторов относительно земли. От простейшего резистивного делителя перейдем к более общей схеме делителя, если один или оба резистора заменим на конденсатор или индуктивность, как, на рис. 1.51 (в более сложной схеме присутствуют иРис. 1.51.
Вообще говоря, в таком делителе отношение
I
= Uвх/Zполн,Z
полн = Z1+ Z2,Uвых
= Z2 = Uвх[Z2/(Z1+ Z2)].Не будем сосредоточивать внимание на полученном результате, рассмотрим лучше некоторые простые, но очень важные примеры.
Благодаря тому что импеданс конденсатора, равный Z
С = —j/ωС, зависит от частоты, с помощью конденсаторов и резисторов можно строить частотно-зависимые делители напряжения, которые будут пропускать только сигналы нужной частоты, а все остальные подавлять. В этом разделе вы познакомитесь с примерами простейших RС-фильтров, к которым мы будем неоднократно обращаться в дальнейшем. ВФильтры высоких частот.
На рис. 1.52 показан делитель напряжения, состоящий из конденсатора и резистора.Рис. 1.52.
Согласно закону Ома для комплексных величин,
(Окончательный результат получен после умножения числителя и знаменателя на комплексное число, сопряженное знаменателю.) Итак, напряжение на резисторе
Чаще всего нас интересует не фаза, а амплитуда
Uвых
= (UвыхU*вых)1/2 = UвхR/[R2 + (1/ω2С2)]1/2Uвых
= UвхR1/(R1 + R2).Векторное представление импеданса RС-цепи (рис. 1.53) показано на рис. 1.54.
Рис. 1.53.
Рис. 1.54.
Итак, если не принимать во внимание сдвиг фаз, а рассматривать только модули комплексных амплитуд, то «отклик» схемы будет определяться следующим образом:
Uвых
= UвхR[R2 + (1/ω2С2)]1/2 == Uвх
2πf·RC/[1+(2πf·RC)2]1/2.График этой зависимости представлен на рис. 1.55.
Рис. 1.55.
Такой же результат мы бы получили, если бы определили отношение
Как вы видите, на высоких частотах выходное напряжение приблизительно равно входному (ω
>= 1/RC), а на низких частотах выходное напряжение уменьшается до нуля. Мы пришли к важному результату, запомните его. Подобная схема, по понятным причинам, называется фильтром высоких частот. На практике ее используют очень широко.Например, в осциллографе предусмотрена возможность связи по переменному току между исследуемой схемой и входом осциллографа. Эта связь обеспечивается с помощью фильтра высоких частот, имеющего перегиб характеристики в области 10 Гц (связь по переменному току используют для того, чтобы рассмотреть небольшой сигнал на фоне большого напряжения постоянного тока).
Инженеры часто пользуются понятием «точки излома» —3 дБ для фильтра (или любой другой схемы, которая ведет себя как фильтр)! В случае простого RС-фильтра высоких частот точка излома —3 дБ определяется выражением:
f
3дБ= 1/2πRC.