нижних частот. Согласно рисунку фильтр пропускает все частоты от со = 0 до со = со0 и не пропускает частот выше со0. Пусть фазочастотная характеристика фильтра при данной нагрузке представ ляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 12.20). Следует, однако, отметить, что раздельный произвольный выбор амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик элект рической цепи недопустим, так как эти характеристики в действи тельности, как убедимся далее, связаны между собой. Независимый выбор характеристик электрической цепи приведет к тому, что создать цепь, обладающую такими характеристиками, окажется невозможным. Поэтому предлагаемые идеализированные харак теристики следует рассматривать только как приближающиеся к возможным. Например, система из двух связанных колебательных контуров при связи больше критической в полосе пропускания может обладать характеристиками, близкими к изображенным на рис. 12.20. Будем считать, что в полосе пропускания Г(/со) = | 7" (/со) | е - / < 0 / ° =
Благодаря ограниченной полосе пропускания фильтра высокие частоты спектра передаваемого сигнала не пройдут на выход и в спектре выходного сигнала участвовать не будут. Определим влия ние ограничения полосы пропускания фильтра нижних частот на форму выходного сигнала. В связи с вышесказанным об идеализи рованных характеристиках фильтра результаты предстоящего ис следования нельзя будет считать точными и нужно рассматривать как приблизительные. При этом следует учитывать, что неограни ченная идеализация системы передачи и формы спектральной плот ности сигнала может привести к выводам, не имеющим физического смысла, противоречащим природе вещей.
Будем считать, что на вход четырехполюсника в момент, приня тый за начало отсчета времени, поступило напряжение в виде скачка, равного Е\ (t). Это напряжение запишем в форме разложения на гармонические составляющие (см. формулу 12.19):
Ui (t) = El (t) = EI j + i A sin ut da
\ô
Если бы полоса пропускания фильтра была бы бесконечно широ ка, то напряжение на выходе фильтра и% (t) повторило бы в новом масштабе напряжение на входе с опозданием относительно их (t) на время t0:
со
|
ю-= Ч-+Ц |
| Г ( / ( 0 ) | 5 І П Ю И " " Ф ( С 0 ) 3 |
л» = |
ET |
. ET |
оо |
|
|
|
х = |
со |
С |
*"»('-'„) |
ET |
С |
s i n x ^ = |
|
|
|
|
|
|
|
со |
2 1 я |
j |
x |
|
|
|
|
|
|
х = 0 |
|
|
|
= |
ETl |
(t-t0)*=Tux(t-to), |
|
где ср (со) = |
со/0 и x = |
со (t — |
t0). |
|
|