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文档简介

有源滤波电路一、概述二、低通滤波器三、高通、带通、带阻滤波器1.

滤波电路的功能使指定频段的信号顺利通过,其它频率的信号被衰减。2.

滤波电路的种类低通滤波器(LPF)通带放大倍数通带截止频率下降速率理想幅频特性无过渡带一、概述用幅频特性描述滤波特性,要研究

、(fP、下降速率)。高通滤波器(HPF)带通滤波器(BPF)带阻滤波器(BEF))全通滤波器(APF))理想滤波器的幅频特性阻容耦合通信电路抗已知频率的干扰f-φ转换空载时带负载时3.

无源滤波电路和有源滤波电路无源滤波电路——负载变化,通带放大倍数和截止频率均变化。

无源滤波电路的滤波参数随负载变化;有源滤波电路的滤波参数不随负载变化,可放大,不能输出高电压大电流。有源滤波电路

用电压跟随器隔离滤波电路与负载电阻二、低通滤波器

1.

同相输入一阶LPF频率趋于0时的放大倍数为通带放大倍数决定于RC环节表明进入高频段的下降速率为-20dB/十倍频(1)一阶电路1.

同相输入

(1)一阶电路:幅频特性

为了使过渡带变窄,需采用多阶滤波器,即增加RC环节。在Au(s)表达式分母中s的方次就是滤波器的阶数。(2)简单二阶LPF截止频率fp

≈0.37f0分析方法:电路引入了负反馈利用节点电流法求解输出电压与输入电压的关系。(3)压控电压源二阶LPF引入正反馈为使fp=f0,且在f=f0时幅频特性按-40dB/十倍频下降。

f→0时,C1断路,正反馈断开,放大倍数为通带放大倍数;

f→∞,C2短路,正反馈不起作用,放大倍数小→0;

因而有可能在f=f

0时放大倍数等于或大于通带放大倍数。对于不同频率的信号正反馈的强弱不同。压控电压源二阶LPF的分析

列P、M点的节点电流方程,整理可得:OOO三、高通、带通、带阻有源滤波器

1.

高通滤波器(HPF)

与LPF有对偶性,将LPF的电阻和电容互换,就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路。2.

带通滤波器(BPF)3.

带阻滤波器(BEF)fH<fLfH>fL运算电路与有源滤波器的比较

相同之处:电路中均引入深度负反馈,因而集成运放均工作在线性区。均具有“虚短”和“虚断”的特点,均可用节点电流法求解电路。不同之处:运算电路研究的是时域问题—测试运算电路用运算关系式描述输出电压与输入电压的关系;有源滤波电路研究的是频域问题—测试输入电压幅值不变的情况下测量输出电压幅值与输入电压频率的关系,用电压放大倍数的幅频特性描述滤波特性。课外作业:二阶低通滤波器Multisim

仿真电路(1班)1.用幅频特性描述滤波特性,研究分析电路的通带电压放大倍数AUP、特征频率f0。

2.将图中R2、R3与C1、C2互换,分析AUP、f0的变化。

3.设计一个由运放构成的运算电路,实现上述电路在中频条件下的通带放大倍数。写出实验报告。1.创建Multisim仿真电路,分析电路频率特性,解释电路作用。2.分析电路通带电压放大倍数AUP、特征频率f0。

3

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