多個正弦電流不同頻率和多個不同幅度同頻率兩種情況在導體中是如何傳輸的,到了接收端又是如何分離出來的?

時間 2021-06-09 14:13:15

1樓:天邊的雲

同頻的混合了就分不出來了,到接收端也一樣分不出來。

不同頻率的可以通過濾波分出來,這個一般用傅利葉變換。

電子怎麼傳播,我想和水面有不同波是一樣的。

2樓:RFZone

從頻域上講,描述乙個正弦波訊號的三要素:幅度,頻率和相位。其中頻率就好比訊號在頻域的ID號。

從時域上講,正弦波的三要素為幅度、週期和相位(體現在時域波形上)。

不管有多少個訊號,只要頻率各不相同,在頻域上總是能區分開,而在時域上向量疊加後則為乙個具有特定包絡的復雜訊號。只要傳輸鏈路沒有非線性失真,訊號的頻譜是不會變化的,所以在接收端經FFT便可以得到原來的頻譜。之前學習訊號與系統教程中的FFT章節時,就有個「線性疊加特性」,說的就是這個問題。

至於頻率的選擇,當然是使用濾波器了,模擬濾波器和數字濾波器都可以。

3樓:

金屬導體中,電子定向移動形成電流。

所以通過導體的電流大小取決於單位時間內流過多少電子。

如果作用於導體的某一電流可以用正弦函式表示:假設為sin(2x),如下:

則通過導體的電流大小是不斷變化的,方向也是週期性變化的。

比如上圖電流有正負,表示的就是電流的方向。

其中電流大小變化體現在微觀上就是單位時間內流過導體的電子數量產生了變化。

假設該導體水平放置,電子從左流向右為電流的正方向(電流為正),則從右流向左為負方向(電流為負)。

則方向週期變化是指電子一下從導體左邊流向右邊,一下又從導體右邊流向左邊。

多個電流疊加,微觀上就是電子的疊加,假設有5個電子從左流向右,同時有2個電子從右流向左,抵消後就相當於有3個電子從左流向右。

因為電流大小是指單位時間內流經導體截面的電荷多少(特定方向),所以方向相反的那部分需要抵消掉。

所以多個電流疊加,流經導體的電流為所疊加電流的代數和。

非同頻率電流疊加

假設加在該導體上的電流有兩個,分別可表示為sin(2x), sin(5x)。

那麼導體中電流傳導情況用函式表示就是: sin(2x)+sin(5x), 實際就是兩個電流表示式的代數和,如下:

分離的話,用選頻網路。

2. 非同幅疊加

在導體中傳輸同樣是代數相加,如下為sin(x) 和 2sin(x)的電流疊加情況:

導體中的電流變化情況是淺藍色那條。

怎麼分離?呃,我也不知道。至少上面這個估計是分離不出來的。

所以導體中傳輸電流是混合在一起傳輸的,本質就是單位時間內通過其截面的電子隨著疊加的多個電流不斷變化,從而產生變化的電流。

4樓:TTQB

所以下邊兒的內容都是我胡說的……

如果讓我憑目前的知識水平解決這個問題的話我會選擇濾波,從不同的耦合原件讀值,大體能做到分離不同頻率的訊號,但分離出來的也不是原來的訊號了,會有一定程度的失真,失真程度完全取決於濾波原件的選擇。至於幅值,這個我真不會了……

5樓:

濾波器/選頻器.

只有特定頻率/頻寬的訊號才能通過。

比如串聯電容可以濾掉低頻,併聯電容可以濾掉高頻。適當的選擇電阻電容就是最簡單的濾波器。

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