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内容提示:1、 了解有源滤波器的种类、 基本结构、 工作原理及其特性。 2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。 1、 Dais-XTB 信号与系统实验仪。 一台 2、 双踪示波器 一台 3、 函数发生器 一台 有源滤波器具有体积小、 性能好、 调整方便等优点, 在信号处理方面得到了广泛的应用。 通常高阶的有源滤波器都可由一阶和二阶的滤波器串联而成, 其中一阶滤波器只需一只电阻和一只电容构成一级 RC 无源网络即可。 本实验研究二阶 RC 有源滤波器的有关问题。 1. 二阶低通有源滤波器 二阶低通有源滤...
1、 了解有源滤波器的种类、 基本结构、 工作原理及其特性。 2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。 1、 Dais-XTB 信号与系统实验仪。 一台 2、 双踪示波器 一台 3、 函数发生器 一台 有源滤波器具有体积小、 性能好、 调整方便等优点, 在信号处理方面得到了广泛的应用。 通常高阶的有源滤波器都可由一阶和二阶的滤波器串联而成, 其中一阶滤波器只需一只电阻和一只电容构成一级 RC 无源网络即可。 本实验研究二阶 RC 有源滤波器的有关问题。 1. 二阶低通有源滤波器 二阶低通有源滤波器的实验电路如图 2-7-1(a) 所示。 图中将附近的滤波器性能。 因为在1 C 接地端改接到输出端是为了改善1010且接近 1 的范围内,o u 和iu 相位差小于90 ,1C 起正反馈作用, 因而有利于提高这段范围内的输出幅度, 而在频带外即10时,o u 和iu 基本相同,1 C 起促进带外衰减的作用。 当RRR21时, 该滤波器电路的传递函数为 121)(CCRsRCsCCRsQsKsH 截止频率为 2101CCR 品质因数为 2121CCQ 通带增益为10K。 该电路的优点是改变电阻 R 即可改变截止角频率而不影响品质因数 Q, 因此, 调整时应先调1 C 或2C , 使 Q 满足要求, 然后通过调节电阻 R 将0 调准确。 (a) 有源低通滤波器 (b) 有源高通滤波器 (c) 有源带通滤波器 (d) 有源带阻滤波器 图 2-7-1 各种滤波器的实验线. 二阶高通有源滤波器 只要将低通有源滤波器电路中起滤波作用的电阻、电容互换, 即可变成有源高通滤波器,如图 2-7-1(b) 所示。 高通滤波器性能与低通滤波器相反, 其频率响应和低通滤波器是“镜像” 关系。 当CCC21时, 它的传递函数为 2202)(sCRQ2122220021RRCsssssKsH 则有2101RRC,1221RRQ ,10K。 该电路的优点是改变电容 C(1 C 或2C ), 就可以改变其截止频率而不影响品质因数 Q。因此, 调整时应先改变电阻, 使 Q 满足要求, 然后再调 C 将 3. 二阶带通有源滤波器 这种滤波器电路的作用是只允许在某一个通频带范围内的信号通过, 而比通频带下限频率低和比上限频率高的信号都被阻断。典型的带通滤波器可以从二阶低通滤波电路中将其中一级改为高通而成, 如图 2-7-1(c) 所示。 二阶带通有源滤波器的传递函数可以自行推导, 这里不再给出。 该电路的优点是改变反相端FR 和fR 的比值, 就可以调整其带宽, 而不影响中心频率。 0 调准确。 4. 二阶带阻有源滤波器 这种电路的性能与带通滤波器相反, 即在规定的频带内, 信号不能通过(或受到很大衰减), 而在其余频率范围, 信号则能顺利通过, 常用于抗干扰设备中。 二阶带阻有源滤波器电路如图 2-7-1(d) 所示。 1,RRR3212当CCCC3212R时, 它的传递函数为 )2 ( 2)1()()(RCsRCKsCRsKsQssKsHFF 式中fFFRRK1, 由上式可得 中心频率为:RC10 品质因数为:)2 ( 21FKQ 该电路的特点是: 当调整FR 使之接近fR 时, 陷波作用显得明显, 只要保持fFRR 的条件, 调整比值fFRR, 就可以控制输出幅度及 Q 值, 而改变 R(或 C) 即可调整中心频率,两者之间互不影响。 1、 对教材的相关内容和实验原理、 目的与要求、 步骤和方法作充分的预习。 2、 推导有源带阻滤波器的传递函数, 并画出该滤波器的幅频特性曲线、 在方波激励下, 预测各类滤波器的响应情况。 1、 滤波器的输入端接正弦信号发生器, 滤波器的输出端接示波器或交流数字毫伏表。 2、 测试有源低通滤波器的幅频特性。 实验时, 必须在保持正弦信号输入电压1U 幅值不变的情况下, 逐渐改变其频率, 用实验箱提供的数字式有效值交流电压表(10Hzf1MHz), 测量滤波器输出端电压2U 的幅值,U 使之保并把所测的数据记录表 2-7-1。 注意每当改变信号源频率时, 都必须观测输入信号1持不变。 实验时应接入双踪示波器, 分别观测输入U 恒定不变)。 取 R=1K、 C=0.01uF、 放大系数 K=1。 表 2-7-1 RC 有源低通滤器幅频特性测试数据 f (Hz) U (V) 1U 和输出2U 的波形(注意: 在整个实验过程中应保持11RC/ 10 (rad/s) 2/0f (Hz) 2U (V) 3、 分别测试有源 HPF、 BPF、 BEF 的幅频特性。 实验步骤、 数据记录表格及实验内容,自行拟定。 4、 研究各滤波器对方波信号或其它非正弦信号输入的响应(实验步骤自拟、 选做)。 1、 在实验测量过程中, 必须始终保持正弦波信号源的输出(即滤波器的输入) 电压幅值不变, 且输入信号幅度不宜过大。 2、 输出端不可短路, 以免损坏运算放大器。 1U 1、 根据实验测量所得的数据, 绘制各类滤波器的幅频特性。 2、 分析各类有源滤波器的滤波特性。 3、 分析在方波信号激励下, 滤波器的响应情况。(不做要求) 4、 推导 4 组有源滤波器传递函数, 用 Multisim 软件对滤波电路进行仿真, 求系统频率特性, 并与实验测量结果比较。 5、 写出本实验的心得体会及意见。 1、 试比较有源滤波器和无源滤波器的优缺点。 2、 各类滤波器参数的改变, 对滤波器特性有何影响。

