滤波器模电课程设计报告图文稿

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二阶低通滤波器的设计--模电课设报告要点

二阶低通滤波器的设计--模电课设报告要点

课程设计说明书课程设计名称:模拟电路课程设计课程设计题目:二阶低通滤波器的设计学院名称:南昌航空大学信息工程学院专业:通信工程班级:学号:姓名:评分:教师:2013 年03 月06 日模拟电路课程设计任务书2012-2013 学年第2学期第 1 周- 3 周注:1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师授课时自带一份备查。

2、课程设计结束后与“课程设计小结”、“学生成绩单”一并交院教务存档。

摘要有源滤波器是由工作在线性区的集成运放和RC网络组成,实际上是一种具有特定频率响应的放大器。

滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分。

本次实验根据实际要求设计一种压控电压源型二阶有源低通滤波电路和无限增益多路反馈二阶有源低通滤波电路,用LM324系列芯片进行工作,内由四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器组成,采用仿真软件Multisim12.0,对压控电压源型二阶有源低通滤波电路和无限增益多路反馈二阶有源低通滤波电路进行仿真分析、调试,从而实现电路的优化设计。

关键字:LM324,低通,滤波目录前言 (1)第一章系统设计方案选择 (2)1.1总方案设计 (2)1.2子框图的作用 (2)1.3方案选择 (3)第二章系统组成及工作原理 (4)2.1压控电压源二阶有源低通滤波器 (4)2.2无限增益多路反馈二阶有源低通滤波器 (5)第三章单元电路设计、参数计算、器件选择 (6)3.1压控电压源二阶有源低通滤波器设计及参数计算 (6)3.2无限增益多路反馈二阶有源低通滤波器的设计及参数计算 (6)第四章电路组装及调试 (8)4.1压控电压源二阶有源低通滤波器电路 (8)4.1.1调节方法 (8)4.1.2理论数据 (8)4.1.3实际测试数据 (8)4.1.4结果分析 (8)4.2无限增益多路反馈二阶有源低通滤波器电路 (9)4.2.1调节方法 (9)4.2.2理论数据 (9)4.2.3实际测试数据 (9)4.2.4结果分析 (10)4.3实物图 (10)第五章总结 (11)参考文献 (12)前言早先的滤波器是由电器,电容和电阻构成的无源电路,然而电感的使用带来了许多问题:第一,电感的损耗比电容大得多,因而其品质因数错误!未找到引用源。

模电课程设计二阶有源带通滤波器

模电课程设计二阶有源带通滤波器

课程设计任务书学生姓名:XXX 专业班级:电信XX指导教师:曾刚工作单位:信息工程学院题目:有源带通滤波器初始条件:具备模拟电子电路的理论知识;具备模拟电路基本电路的设计能力;具备模拟电路的基本调试手段;自选相关电子器件;可以使用实验室仪器调试。

要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、设计一个有源带通滤波器。

2、通带范围为50HZ-20KHZ,带内电压变化小于。

3、自制直流电源。

4、安装调试并完成符合学校要求的设计说明书时间安排:十八周一周,其中3天硬件设计,2天硬件调试指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)1 有源带通滤波器理论设计 (1)简介 (1)工作原理 (1)二阶有源滤波器设计方案 (2)1.3.1原理图 (2)1.3.2低通滤波电路 (2)1.3.3高通滤波电路 (3)1.3.4原件参数选取 (4)2 二阶有源滤波器实际仿真与测试 (5)3 误差分析 (7)元器件误差 (7)运放的性能 (7)仪器误差 (7)直流稳压电源供电误差 (7)4 直流稳压电源设计 (8)5 心得体会 (9)参考文献 (10)致谢 (11)摘要在《模拟电子技术基础》的学习基础上,针对课设要求,设计有源带通滤波器,计算出符合条件要求的原件参数,通过Multisim仿真和焊接完电路后的实际测量数据,验证参数的取值。

关键词:有源带通滤波器参数Multisim仿真1 有源带通滤波器理论设计简介带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。

一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。

这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生.工作原理一个理想的滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。

带通滤波器设计--模拟电子技术课程设计报告

带通滤波器设计--模拟电子技术课程设计报告

带通滤波器设计--模拟电⼦技术课程设计报告模拟电⼦技术课程设计报告带通滤波器设计班级:⾃动化1202姓名:杨益伟学号:120900321⽇期:2014年7⽉2⽇信息科学与技术学院⽬录第⼀章设计任务及要求1、1设计概述------------------------------------31、2设计任务及要求------------------------------3 第⼆章总体电路设计⽅案2、1设计思想-----------------------------------42、2各功能的组成-------------------------------52、3总体⼯作过程及⽅案框图---------------------5 第三章单元电路设计与分析3、1各单元电路的选择---------------------------63、2单元电路软件仿真---------------------------8 第四章总体电路⼯作原理图及电路仿真结果4、1总体电路⼯作原理图及元件参数的确定---------94、2总体电路软件仿真---------------------------11 第五章电路的组构与调试5、1使⽤的主要仪器、仪表-----------------------125、2测试的数据与波形---------------------------125、3组装与调试---------------------------------145、4调试出现的故障及解决⽅法-------------------14 第六章设计电路的特点及改进⽅向6、1设计电路的特点及改进⽅向-------------------14 第七章电路元件参数列表7、1 电路元件⼀览表---------------------------15 第⼋章结束语8、1 对设计题⽬的结论性意见及改进的意向说明----168、2 总结设计的收获与体会----------------------16 附图(电路仿真总图、电路图)参考⽂献第⼀章设计任务及要求1、1设计概述:带通滤波器是指允许某⼀频率范围内的频率分量通过、其他范围的频率分量衰减到极低⽔平的滤波器。

低通滤波器课设报告

低通滤波器课设报告

课程设计说明书课程设计名称:模拟电子技术课程设计题目:二阶低通滤波器的设计学院名称:信息工程学院专业:电子信息科学与技术班级: 100431 学号: 10043103 姓名:方芳评分:教师:胡志伟模拟电子技术课程设计任务书20 11 -20 12 学年第 2 学期第 1 周- 2 周题目二阶低通滤波器的设计内容及要求1、设计任务和要求①分别用压控电压源和无限增益多路反馈二种方法设计电路;②截止频率:f c=2KHz;③增益Av=2。

2、组织安排:2人一组。

进度安排1.布置任务、查阅资料、选择方案,领仪器设备:2天;2.领元器件、制作、焊接:3天3.调试、验收:2.5天4.提交报告:2011-2012学年第二学期3~7周学生姓名:方芳李名指导时间:2012.2.13——2012.2.22 指导地点:E 楼 607 室任务下达20 12 年 2 月 11 日任务完成20 12 年 2 月22 日考核方式 1.评阅□ 2.答辩□ 3.实际操作□ 4.其它□指导教师胡志伟系(部)主任王忠华摘要低通滤波器的功能是实现对低频段信号的通过,对高频段信号衰减。

本次设计采用有源滤波器电路进行设计。

参考课本《模拟电子电路基础》以及《OP放大电路设计》与《滤波器综合法设计原理》等书籍,最终选择具有负反馈的二阶有源滤波器电路。

关键词:滤波器;低通摘要 (3)第一章:设计内容 (5)1.1、设计要求: (5)1.2、设计任务 : (5)第二章:设计原理及其分析 (6)2.1设计原理 (6)2.2理论分析 (7)2.3 传输函数 (8)第三章:参数设定 (9)3.1压控电压源低通滤波器参数设定 (9)3.2无限增益多路反馈低通滤波器参数设定 (9)第四章:电路仿真结果 (11)4.1压控电压源低通滤波器仿真 (11)4.2无限增益多路反馈低通滤波器仿真 (13)第五章:电路的焊接与调试 (15)5.1电路的排版与焊接 (15)5.2电路的调试 (15)第六章:实验结论 (17)第七章:实验小结 (18)第八章:参考文献 (19)附录:元件清单 (20)第一章:设计内容1.1、设计要求:1、分别用压控电压源和无限增益多路反馈两种方法设计电路;2、截止频率fc=2KHz;3、增益Av=2。

模电课程设计报告——滤波器设计

模电课程设计报告——滤波器设计

滤波器的设计——模拟电子电路课程设计报告一:实验预习与查找资料:1:滤波器是一种具有频率选择功能的电路,允许在一定的范围内的信号通过,对不需要的频率范围内的信号进行有效的抑制。

滤波器在通信,信号处理,测控仪表等领域中有广泛的的应用。

滤波器分数字滤波器和模拟滤波器,而模拟滤波器又分有源滤波器和无源滤波器。

按滤波器的设计方案又分巴特沃思型,切尔雪夫型,椭圆函数型等等。

2:查找资料:《信号处理与滤波器的设计》,《电路与模拟电子学》,《模拟电子电路》等相关资料。

二:实验任务:滤波器是限制信号的频率范围,用于提取有用信号、滤除噪声干扰信号、提高信噪比。

滤波器类型有无源滤波器和有源滤波器,其中又分为低通、高通、带通、带阻、全通等。

滤波器的主要性能参数有:截止频率、下降速率、品质因素等。

1、要求完成原理设计并通过软件仿真部分(1)低通滤波器电路,截止频率分别为300Hz、1KHz,衰减速率≥40dB/十倍频。

(2)高通滤波器电路,截止频率分别为300Hz、1KHz,衰减速率≥40dB/十倍频。

(3)带通滤波器,频率范围300Hz~3400Hz,衰减速率≥40dB/十倍频。

(4)四阶椭圆形低通滤波器,带内起伏≤1dB,-3dB通带为50kHz,要求在200kHz 处小于-50dB,-3dB通带误差不大于5%。

三:实验内容:为满足设计要求:阻带衰减大于或等于40每10倍率。

选择二阶即可满足要求。

1:二阶压控电压源低通滤波器:A:截止频率为300HZ;根据集成运放虚短虚断及电路结构,可导出传递函数的表达式为:A(S)=Uo(S)/Ui(S)= Ao*Wn*Wn/(s*s+Wn*s/Q+Wn*Wn)Ao=1+R4/R3;Wn*Wn=1/R1R2C1C2在设计参数时Q值分高Q值,中Q值,和低Q值。

在本实验设计中取Q值为0。

6 A0是电路的通带放大倍数,可在设计前选择,若实验结果不合理,再改变A0的值。

取Q=0。

6,A0=4,通过以上公式可算出电路各元件参数的值,再通过仿真电路调整参数得出电路图如下:在输入端接一电源,输出端接波特仪,显示滤波器的幅度频率特性如下:图形分析:在低频通带内为12.02DB,衰减3DB后为9.02DB.此时频率应该是300HZ,但是由于误差以及各方面的影响,从图中可以看出在9.223DB时截止频率为300.339HZ.此电路图可以再经过修改参数使得满足题目要求.在高频截止段衰减达到了40DB每10倍率,符合题目要求.B:截止频率为1000HZ :设计过程同A: 通过公式得出各元件参数值,取Q=0。

模电语音滤波器课程设计

模电语音滤波器课程设计

《模拟电子技术》课程设计说明书语音滤波器学院:电气与信息工程学院学生姓名:朱如凯指导教师:雷美艳职称副教授专业:电气工程及其自动化班级:电气本1501班学号:完成时间:—课程设计评定意见设计任务书摘要在有源滤波器中,带通有源滤波器是最常用的电子线路。

本文我们主要介绍一种二阶带通滤波器:二阶压控电压源带通滤波电路。

语音滤波器通过低通、高通和负反馈电路组成的。

电阻和电容组成滤波系统,而运算放大器和电阻组成放大系统。

从而实现截止频率f L=300HZ f H=3000HZ通带内增益10倍,阻带衰减速率为-40dB/10f。

这里的运算放大器我们常用741 集成芯片实现。

关键字:二阶有源带通滤波器;通带增益;截止频率;衰减速率。

AbstractIn active filter, active bandpass filter is the most commonly used electronic circuit. In this paper, we introduce a two order band-pass filter: two order voltage controlled voltage source band-pass filter circuit. The voice filter through a low pass high pass and negative feedback circuit. Resistance and capacitance filter system, and operational amplifier and a resistor amplifier system. In order to achieve the cutoff frequency fL=300HZ, fH=3000HZ; 10 times pass band gain, stopband attenuation rate of operational amplifier -40dB/10f. here we used 741 integrated chip.Keywords: two order active band pass filter; passband gain;cut-offfrequency; attenuation rate目录绪论 (3)1 方案设计 (4)方案选择 (1)........................ 错误! 未定义书签。

模电课程设计多功能滤波器

模电课程设计多功能滤波器

课程设计任务书学生姓名:杨坚专业班级:电信1006班指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 多功能滤波器设计仿真与实现初始条件:可选元件:集成运算放大器、电阻、电位器、电容若干,直流电源,或自备元器件。

可用仪器:示波器,万用表,直流稳压源,函数发生器要求完成的主要任务:(1)设计任务根据要求,完成具有高通、低通、带通、陷波功能的滤波器电路的仿真设计、装配与调试。

(2)设计要求①截止频率可调;②选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。

③利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图,确定电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。

④安装调试并按规范要求格式完成课程设计报告书。

⑤选做:利用仿真软件的PCB设计功能进行PCB设计。

时间安排:1、第18周前半周,完成仿真设计调试;并制作实物。

2、第18周后半周,硬件调试,撰写、提交课程设计报告,进行验收和答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日第一章绪论1.1有源滤波电路简介电子技术是当今高新技术的“龙头”,各先进国家无不把它放在优先的发展的地位。

电子技术是电类专业的一门重要的技术基础课,课程地显著特点之一是它的实践性。

要想很好的掌握电子技术,除了掌握基本器件的原理,电子电路的基本组成及分析方法外,还要掌握电子器件及基本电路的应用技术,课程设计就是电子技术教学中的重要环节。

本课程设计就是针对模拟电子电路这门课程的要求所做的,同时也将学到的理论与实践紧密结合。

滤波电路是一种能使有用频率信号通过,同时抑制无用频率成分的电路。

滤波电路种类很多,由集成运算放大器、电容和电阻可构成有源滤波器。

由于有源滤波器不用电感,体积小,重量轻,有一定的放大能力和负载能力而构成得广泛运用。

由于受到集成运算放大器特性的限制,有源滤波器主要用于低频场合。

有源滤波电路有低通、高通、带通和带阻等电路。

低通滤波电路指低频信号能通过而高频信号不能通过的电路,高通滤波电路则与低通滤波电路相反,带通滤波电路是指能同过某一段的信号能通过而该频率段之外的信号不能通过的电路,带阻铝箔电路与带通滤波电路作用相反。

模电课程设计——有源低通滤波器的设计

模电课程设计——有源低通滤波器的设计
课 程 设 计
课程名称: 设计项目: 专业: 姓名: 学号:
引言 课程实际作为课程结束对学生的一次检测, 不单单是教学上的要求, 而且也是对学生动手能 力的一次检验。作为一名大学生,我们不单单学会课本上的知识,还要学会用知识来解决生 活中出现的问题,学会如何与其他人合作,分享知识,体验合作的快乐。 本次课设采用查表法结合软件 multisim11 仿真。 1 电路原理及设计方案 1.1 滤波器的介绍 滤波器是信号处理的重要单元, 在现代电子技术中得 到了广泛的应用。 按处理信号的不同, 滤波器可分为模拟 滤波器和数字滤波器, 模拟滤波器按构成元件的不同又可 分为有源滤波 器和无源滤波器。 有源滤波器是指网络由 电阻、 电容及有源器件 〔三极管、 运算放大器等, 通常是运 算放大器)构成。因为不用电感元件,所以免除了电感所 固有的非线性特性、磁 场屏蔽、损耗、体积和重量过大等缺 点。有源滤波器有许多独特的优点,如设计标准化、 模块 化、易于制造等。由于运算放大器的增益和输入电阻高、 输出电阻低,所以能提供一 定的信号增益和缓冲作用。并 可用简单的级联得到高阶滤波器,且调谐也很方便。有源 滤 波电路的用途很广,主要用于小信号处理,可作为抑制 干扰、噪声、衰减无用频率信号而 突出有用频率信号达到 提高噪声比或选频的目的。 在实际应用中, 综合考虑电路 滤波特性 和信号增益,一般选用有源滤波器,因此,研究其设计有很大的实际意义。 低通滤波器是一个通过低频信号而衰减或抑制高频信号的部件。 理想滤波器电路的频响在通 带内应具有一定幅值和线性相移, 而在阻带内其幅值应为零。 但实际滤波器不能达到理想要 求。为了寻找最佳的近似理想特性,本文主要着眼于幅频响应,而不考虑相频响应。一般来 说,滤波器的幅频特性越好,其相频特性越差,反之亦然。 滤波器的阶数越高, 幅频特性衰减的速率越快, 但 RC 网络节数越多, 元件参数计算越繁琐, 电路的调试越困难。 任何高阶滤波器都可由一阶和二阶滤波器级联而成。 对于 n 为偶数的高 阶滤波器, 可以由 n/2 节二阶滤波器级联而成; 而 n 为奇数的高阶滤波器可以由(n-1)/2 节二 阶滤波器和一节一阶滤波器级联而成,因此一阶滤波器和二阶滤波器是高阶滤波器的基础。 1.2 有源滤波器的设计 有源滤波器的设计,就是根据所给定的指标要求,确定滤波器的阶数 n,选择具体的电路形 式,算出电路中各元件的具体数值,安装电路和调试,使设计的滤波器满足指标要求,具体 步骤如下: (1)根据阻带衰减速率要求,确定滤波器的阶数 n。 (2)选择具体的电路形式。 (3)根据电路的传递函数和归一化滤波器传递函数的分母多项式,建立起系数的方程组。 (4)解方程组求出电路中元件的具体数值。 (5)然后用 multism11.0 仿真,找出最佳的配置参数,以达到设计要求。 1.3 电路的设计要求 (1)带内电压变化小于 0.5db。 (2)-3db 通带为 20KHZ。 (3)要求用运算放大器。 根据设计要求, 我选择巴特沃斯滤波器。 巴特沃斯滤波器的幅频响应在通带中具有最平幅度 特性,但是通带到阻带衰减较慢。选择二阶有源低通滤波器电路,即 n=2。 有源 2 阶低通滤波器电路如图 1.1 所示,压控电压源二阶滤波器电路的特点是:运算放大器 为同相接法,滤波器的输入阻抗很高,输出的阻抗很低,滤波器相当于一个电压源,其优点 是电路性能稳定,增益容易调整。

滤波器实验报告模板

滤波器实验报告模板

数电综合实验报告题目:二阶有源低通录波器学生姓名:李金利学号: 1110403014系别:物信系专业:电信指导教师:朱俊标2013年6月12日目录1 、绪论 (3)2、题目要求 (3)3、电路设计原理图..... .. (3)3.1、电路图及幅频特性图 (3)3.2、阻值、电容的计算 (4)3.3 、仿真和性能测试与分析: ...............................................4、54 、心得体会: (5)5、存在的不足及建议: (6)1. 绪论从上世纪二十年代至六十年代,电滤波器主要由无源元件R、L、C构成,称为无源滤波器。

为了提高无源滤波器的质量,要求所用的电感元件具有较高的品质因数QL,但同时又要求有一定的电压增益。

2.题目要求设计二阶有源低通滤波器。

要求截止频率fo≤1kHz,电压增益为Av=2,品质因素为Q=0.707 ,分析电路工作原理图,设计电路图,正确选择电路中的参数。

3.电路元器件由电阻、电容、LM324芯片组成3、电路原理3、1电路图如下:其幅特图形如右图所示:它是由RC滤波电路和同相比例放大电路组成,在集成运放输出到集成运放同相输入之间引入一个负反馈,在不同的频段,反馈的极性不相同,当信号频率f〉〉fo时(fo为截止频率),电路的每级RC电路的相移趋于-90°,两级RC电路的相移到-180°,电路的输出电压与输入电压的相位相反,故此时通过电容C引到集成运放同相端的反馈是负反馈,反馈信号将起着消弱输入信号的作用,使电压放大倍数减小,所以该反馈将使二阶有源低通滤波器的幅频特性高频端迅速衰减,只允许低频信号通过。

其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。

3、2阻值、容值计算截止频率:fo=0.37fc≤1k1fc=RCπ2Rf+1=2通带增益:Av=1R阻值:Rf//R1=2R.,Rf=R1,R2=R3=R故:R2=R3=680Ω,Rf=R1=2.7Ω,C1,2,3,4=0.1µFfo=866Hz。

滤波器模电课程设计报告

滤波器模电课程设计报告

滤波器模电课程设计报告集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)模电课程设计报告学院信息科学与技术学院专业电子信息班级学号姓名带通滤波器目录第一章摘要 (3)第二章设计任务和求 (3)2.1 设计任务 (3)2.2设计要求 (3)第三章总体方案选择论证 (4)第四章单元电路的设计 (6)4.1 直流电源的设计 (6)4.2 带通滤波器主体电路 (8)4.3 带宽检测电路 (25)第五章总体电路图 (27)第六章组装与调试 (28)6.1仪器列表 (28)6.2数据波形 (29)6.3组装调试方法技巧 (29)6.4故障排除 (30)第七章电路特点与改进意见 (31)第八章器件列表 (32)第九章参考文献 (32)第十章收获体会 (33)第一章摘要滤波电路是一种能使有用频率信号通过而同时抑制无用频率信号的电子装置。

工程上常常用它来作信号处理、数据传输和抑制干扰。

滤波器电路的功能主要是传送输入信号中有用的频率成分。

本文主要讨论设计一个由运算放大、R和C组成的具有反馈的有源带通滤波器。

在正文中具体阐述了设计有源带通滤波器的过程及方法,并且运用Multisim软件进行仿真和分析最后进行硬件的制作与调试。

【关键词】带通滤波器反馈 Multisim第二章设计任务和求2.1 设计任务采用高通滤波器和低通滤波器级联的设计方案实现带通滤波器的设计,通过多级反馈,减少干扰信号对滤波器的影响。

为了便于检测滤波电路的通带特性,设计一个带宽检测电路,通过发光二极管的亮灭检测电路的带宽范围。

2.2 设计要求(1)输入信号:有效值为1V 的电压信号(2)输出信号中心频率f0通过开关切换,分别为1kHz和10kHz,误差5%以内;(3)带通滤波器带宽:BW=(f f -f f ),增益符合要求情况下带宽尽可能窄;(4)用LED 发光二极管显示上下限截止频率。

第三章总体方案选择论证总体方案选择的论证。

模拟电子技术课程设计之滤波器

模拟电子技术课程设计之滤波器

目录第一章绪论 (1)第二章语音滤波器的设计方案 (2)2.1设计方案 (2)2.2方案选择 (3)第三章电路设计 (4)3.1二阶有源低通滤波电路的设计 (4)3.2二阶有源高通滤波电路的设计 (6)3.3有源带通滤波电路的设计 (8)3.4EWB仿真分析 (8)第四章PCB板的制作 (12)第五章实物测量与误差分析 (13)5.1调试与测量 (13)5.2 误差分析 (15)第六章仪器设备及元器件清单 (17)第七章电路原理图 (18)第八章设计总结 (19)主要参考文献 (20)附录A 实物图 (21)致谢 (22)第一章绪论滤波器是一种具有频率选择功能的电路,它能使有用的频率信号通过,同时抑制(或衰减)不需要传送频率范围内的信号。

实际工程上常用它能进行信号处理、数据传送和抑制干扰等,目前在通讯、声纳、测控、仪器仪表等领域中有着广泛的应用。

以往这种滤波电路主要采用无源元件R、L和C组成,60年代以来,集成运放获得迅速发展,由它和R、C组成的有源滤波电路,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。

此外,由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗都很高,输出阻抗比较低,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。

通常用频率响应来描述滤波器的特性。

对于滤波器的幅频响应,常把能通过信号的频率范围定义为通带,而把受阻或衰减信号的频率范围称为阻带。

通带和阻带的界限频率叫做截止频率。

滤波器在通带内应具有零衰减的幅频响应和线性的相位响应,而在阻带内应具有无限大的幅度衰减。

按照通带和阻带的位置分布,滤波器通常分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

第二章语音滤波器的设计方案2.1设计方案方案一:此方案采用RC低通有源滤波器和RC高通有源滤波器串联而成,电路采用二阶压控型有源滤波电路,其原理框图如图2.1所示:图2.1 带通有源滤波器原理框图优点:电路性能稳定,增益容易调节。

缺点:电路相对复杂,采用元器件较多,提高了成本。

模电课程设计--有源带通滤波器

模电课程设计--有源带通滤波器

有源带通滤波器的设计与测试1 滤波器的简介在电子电路中,输入信号的频率有很多,其中有些频率是需要的工作信号,有些频率是不需要的干扰信号。

如果这两个信号在频率上有较大的差别,就可以用滤波的方法将所需要的信号滤出。

滤波电路的作用是允许模拟输入信号中某一部分频率的信号通过,而阻断另一部分频率的信号通过。

1.1滤波器的发展历程凡是有能力进行信号处理的装置都可以称为滤波器。

在近代电信设备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛;在所有的电子部件中,使用最多,技术最为复杂的要算滤波器了。

滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。

1917年美国和德国科学家分别发明了LC滤波器,次年导致了美国第一个多路复用系统的出现。

20世纪50年代无源滤波器日趋成熟。

自60年代起由于计算机技术、集成工艺和材料工业的发展,滤波器发展上了一个新台阶,并且朝着低功耗、高精度、小体积、多功能、稳定可靠和价廉方向努力,其中小体积、多功能、高精度、稳定可靠成为70年代以后的主攻方向,导致了RC有源滤波器、数字滤波器、开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展,到70年代后期,上述几种滤波器的单片集成已被研制出来并得到应用。

80年代,致力于各类新型滤波器的研究,努力提高性能并逐渐扩大应用范围。

90年代至现在主要致力于把各类滤波器应用于各类产品的开发和研制。

当然,对滤波器本身的研究仍在不断进行。

我国广泛使用滤波器是50年代后期的事,当时主要用于话路滤波和报路滤波。

经过半个世纪的发展,我国滤波器在研制、生产和应用等方面已纳入国际发展步伐,但由于缺少专门研制机构,集成工艺和材料工业跟不上来,使得我国许多新型滤波器的研制应用与国际发展有一段距离。

1.2滤波器的分类实际上有些滤波器很难归于哪一类,例如开关电容滤波器既可属于取样模拟滤波器,又可属于混合滤波器,还可属于有源滤波器。

因此,我们不必苛求这种“精确”分类,只是让大家了解滤波器的大体类型,有个总体概念就行了。

滤波器模电课程设计报告

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通过三个集成运算放大器分别对输入信号一次实现高通、带通和 低通,再将高通滤波输出波形和低通滤波输出波形反馈到最初的集成 运算放大器处, 以减少干扰信号对滤波器的影响。由于所要设计的带 通滤波器中心频率可调,因此,需对电路中的电阻进行合理选择。 参数计算如下:
设输入电压为 ,三个运放出来的电压分别为

根据“虚短”和“虚断”的原则,可得到以下方程组:
所以

=3 时,设 =

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时,得
且 =3,

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带宽为 1k电路图如下所示: 仿真结果如下所示: 如图易得,频率为1k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信 号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1, 与理论相符。 如图易得,增益在0dB时,频率为1khz,仿真误差为0%。 如图易得,增益在-3dB时,上限频率为1.188khz。 如图易得,增益在-3dB时,下限频率为852.174hz。 带宽为335hz,仿真误差为0.6%。 10k电路图如下所示: 如图易得,频率为10k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原 信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益 为1,与理论相符。 如图易得,增益在0dB时,频率为10khz,仿真误差为0。
第七章 电路特点与改进意见
特点: 1、 通过多级反馈,减少干扰信号对滤波器的影响。 2、 为便于检测滤波电路的通带特性,设计了带宽检测电路,通过发 光二极管的亮灭检测电路的带宽范围。
改进意见: 1、 由于电路要求中 Q 值与增益 K 均小于 1,可以使用无限增益(MFB)
6.2 数据波形………………………………………………………………29 6.3 组装调试方法技巧…………………………………………………....29 6.4 故障排除………………………………………………………………30 第七章 电路特点与改进意见……………………………………………………31 第八章 器件列表………………………………………………………………….32 第九章 参考文献………………………………………………………………….32 第十章 收获体会………………………………………………………………….33

模电课程设计报告材料

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模拟电路课程设计——带通滤波器目录第一章方案选择第二章框内电路设计第三章总电路图(草图)第四章出现的问题及解决措施第五章收获与体会附: 1.器件表2.总电路图3.参考资料第一章方案选择1.滤波器的简介对于信号的频率具有选择性的电路称为滤波电路,它的功能是使特定频率范围内的信号通过,而阻止其他频率信号通过。

通常,按照滤波电路的工作频带为其命名,可分为低通滤波器(LPF),高通通滤波器(HPF),带阻滤波器(BEF),全通通滤波器(APF)。

上图是四种理想滤波电路的频率特性。

本课题设计要研究的是带通滤波器,设低频段的截止频率为fp1,高频段的截止频率为fp2,频率为fp1到fp2之间的信号能够通过,低于fp1和高于fp2的信号被衰减的滤波电路是带通滤波器,常用于载波通信或弱信号提取等场合,以提高信噪比。

但是实际上,任何滤波器均不可能具备像上图所示的幅频特性,在通带和阻带之间存在着过渡带,因此四种滤波器的实际幅频特性如下:2.带通滤波器的方案设计方案一将一个低通滤波器和一个高通滤波器串联起来,即可组成一个带通滤波器,如上图。

其中低通滤波器的通带截止频率为f2,高通滤波器的通带频率为f1。

当输入信号通过低通滤波器时,f>f2的信号被滤掉;然后,再通过高通滤波器,f<f1的信号又被滤掉。

最后,只有频率在f1和f2之间的信号才能通过电路,从而实现了“带通滤波”的要求。

方案二经过低通信号y3的负反馈和带通信号y2的正反馈,得到高通信号y1y1经过低通滤波器后便得到带通信号y2,y2再经过一个低通滤波器可得到低通y3。

这样,输出y2即为带通,便到达了设计目标。

性价比分析方案一需要注意一个问题,组成带通滤波器时,低通滤波器的通带截止频率f2必须大于高通滤波器的通带截止频率f1,即两个滤波器的通带之间必须要有一部分互相覆盖,覆盖部分的频带范围即为带通滤波器的通带宽度。

否则,如果f2<f1,则任何频率的信号都无法通过电路,也就无法组成带通滤波器了。

模电实验报告设计(高通滤波器)

模电实验报告设计(高通滤波器)

大连理工大学城市学院模拟电子电路课程设计设计题目:高通滤波器学院:电子与自动化专业:电气工程及其自动化学生:包艳艳同组人:崔诗瑶,李悠悠指导教师:于海霞完成日期: 2012年10月25Ⅰ目录第一章设计任务1.1项目名称1.2项目设计说明1.2.1设计任务和要求1.2.2进度安排1.3项目总体功能图第二章需求分析2.1问题基本描述2.2系统问题分解及功能基本要求2.3设计原理2.4分解设计第三章调试并分析结果3.1输入说明3.2仿真预计输出3.3测试结果记录3.4测试结果分析第四章结论心得体会参考文献Ⅱ第一章设计任务1.1项目名称:高通滤波器本项目的主要内容是设计并实现下限频率是500赫兹,并满足带外每十倍频程大于50分贝衰减的高通滤波器。

该电路将所学的的信号处理电路和信号产生电路应用在其中。

1.2 项目设计说明要用来实现设计高通滤波器。

1.2.1设计任务和要求设计任务1.设计一个压控高通滤波器;2.下限频率为500赫兹;3.满足带外每十倍频程大于50分贝衰减;实验要求1.设计电路、选择元器件并计算理论值;2.连接电路,分别测量并绘制幅频特性曲线;1.2.2进度安排1.查阅资料,了解实验的基本原理;2.确定设计方案,手绘电路图;3.然后用Multisim仿真;4.然后设计制作电路,在实验室操作;5.电路调试;Ⅲ6.写实验报告。

1.3项目总体功能图第二章需求分析2.1问题基本描述题目要求设计一个压控高通滤波器,下限频率为500赫兹,并满足带外每十倍频程大于50分贝衰减的要求。

滤波器的阶数越高,滤波器幅频特性的过渡带越陡,其性能越近似于理想滤波器特性,所以我们选定为二阶高通滤波器。

确定实验电路图,然后让R1和R2的比值小于5。

输入+5V、-5V直流稳压电源。

2.2系统问题分解及功能基本要求题目中有三个要求Ⅳ要求1:设计一个压控高通滤波器,压控就是输出电压不受负载影响,只受控于受控端的控制电压,就是压控电压源,其受控端输入阻抗为无穷大,输出阻抗(也就是电压源的内阻)为零。

滤波器电路实验设计报告

滤波器电路实验设计报告

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涉及内容要求:
1.实验背景介绍
2.实验目的、内容及要求
3.滤波器的原理讲解
4.搭建滤波器原理电路
5.滤波器实测数据分析
6.总结
一、实验背景
滤波器是电路中常用的重要元器件,它可以实现对低频或高频信号的分离,以达到消除多余信息的目的。

滤波器可以根据其结构形式分为各种类型,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、滤波器阶跃响应等。

实验中将搭建低通滤波器。

二、实验目的
本次实验的主要目的是熟悉滤波器的原理,学习搭建滤波器的实验与实测数据的分析,了解滤波器的工作原理和特点。

三、实验内容及要求
1.理解滤波器的概念,了解其工作原理。

2.搭建低通滤波器电路,用调整可变电阻调节输出频率。

3.采用频率可扫的脉冲信号为输入,测量输出信号的幅值和相位,绘制出对应的频率响应曲线。

4.记录实验数据,绘制频率响应曲线,并进行分析。

四、滤波器的原理讲解。

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滤波器模电课程设计报告集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)模电课程设计报告学院信息科学与技术学院专业电子信息班级学号姓名带通滤波器目录第一章摘要 (3)第二章设计任务和求 (3)2.1 设计任务 (3)2.2设计要求 (3)第三章总体方案选择论证 (4)第四章单元电路的设计 (6)4.1 直流电源的设计 (6)4.2 带通滤波器主体电路 (8)4.3 带宽检测电路 (25)第五章总体电路图 (27)第六章组装与调试 (28)6.1仪器列表 (28)6.2数据波形 (29)6.3组装调试方法技巧 (29)6.4故障排除 (30)第七章电路特点与改进意见 (31)第八章器件列表 (32)第九章参考文献 (32)第十章收获体会 (33)第一章摘要滤波电路是一种能使有用频率信号通过而同时抑制无用频率信号的电子装置。

工程上常常用它来作信号处理、数据传输和抑制干扰。

滤波器电路的功能主要是传送输入信号中有用的频率成分。

本文主要讨论设计一个由运算放大、R和C组成的具有反馈的有源带通滤波器。

在正文中具体阐述了设计有源带通滤波器的过程及方法,并且运用Multisim软件进行仿真和分析最后进行硬件的制作与调试。

【关键词】带通滤波器反馈 Multisim第二章设计任务和求2.1 设计任务采用高通滤波器和低通滤波器级联的设计方案实现带通滤波器的设计,通过多级反馈,减少干扰信号对滤波器的影响。

为了便于检测滤波电路的通带特性,设计一个带宽检测电路,通过发光二极管的亮灭检测电路的带宽范围。

2.2 设计要求(1)输入信号:有效值为1V 的电压信号(2)输出信号中心频率f0通过开关切换,分别为1kHz和10kHz,误差5%以内;(3)带通滤波器带宽:BW=(f f -f f ),增益符合要求情况下带宽尽可能窄;(4)用LED 发光二极管显示上下限截止频率。

第三章总体方案选择论证总体方案选择的论证。

内容含曾考虑过的各方案框图、简要原理和优缺点以及所选定方案之理由等。

方案一由于实验要求Q值及增益K值均较小,所以可以使用无限增益型滤波器电路,该电路比较简单,是常用的反相增益滤波器。

具有稳定性好和输出阻抗低的优点,易于与其它电路级联构成高阶滤波器。

电路图及计算公式如下。

但是该设计没有反馈回路,不够稳定。

方案二电路原理框图:该实验设计由两部分组成。

一是主电路部分,即带通滤波器电路,实现信号的滤波,由高通滤波器、低通滤波器、反馈通路组成;二是带宽检测电路,检测所设计的滤波器的频带宽度,验证滤波器参数设计的准确性,由线性检波滤波电路和比较显示电路组成。

与方案一相比,该电路有明显的稳定性。

第四章单元电路的设计4.1 直流电源的设计电路中,我们需要15V的直流电压源,需将220V,50hz的交流电转化为15V直流电。

1.如下图所示,直流电源是由变压电路,单项整流电路,滤波电路及稳压电路构成。

其中,变压电路来改变电压值,这里既降压。

整流电路是将交流信号变为直流脉动信号,并经过滤波电路减小脉动。

为防止负载变化对输出信号的影响,在最后环节加上稳压电路,使输出电压基本保持不变。

设变压器副边有效值为f2,单相整流电路输出电压为f f(ff),负载电流为f f(ff)。

考虑到电压波动范围为±10%,二极管极限参数需满足所以二极管的选择时,其耐压值应不下于24V。

所设计的电路图如下所示:对于稳压部分,我们采用串联稳压电路,因为串联稳压电路具有良好的负载调整率,稳定度高,准确度高。

4.2 带通滤波器主体电路通过三个集成运算放大器分别对输入信号一次实现高通、带通和低通,再将高通滤波输出波形和低通滤波输出波形反馈到最初的集成运算放大器处, 以减少干扰信号对滤波器的影响。

由于所要设计的带通滤波器中心频率可调,因此,需对电路中的电阻进行合理选择。

参数计算如下:设输入电压为f f,三个运放出来的电压分别为f1,f2,f3。

根据“虚短”和“虚断”的原则,可得到以下方程组:ff −f1+f32=f1+f32−f2f1=−jw f1f1f2f3=−f2fff2f2f2 f f =−ff2f2f2f1f1f2f2+ff2f2+1所以f0=1√f1f1f2f2 Q=√f1f1f2f2且f2ff =−jw f0f−f2+jwf+f02f2ff =−1−jfff+jfff+1f=3时,设f1=f2=1nf,f1=9f2f=1k时,得f2=53k,f1=477kf=10k时,得f2=5.3k,f1=47.7k且f=3,f2f f=1√时f0 f =√37+16或√37−16即f f=√37+16f=1.18f0,f f=√37−16f=0.847f0带宽为f f−f f=f03 1k电路图如下所示:仿真结果如下所示:如图易得,频率为1k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为1khz,仿真误差为0%。

如图易得,增益在-3dB时,上限频率为1.188khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为852.174hz。

带宽为335hz,仿真误差为0.6%。

10k电路图如下所示:如图易得,频率为10k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为10khz,仿真误差为0。

如图易得,增益在接近-3dB时,上限频率为11.884khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为8.551khz。

带宽为33.3hz,仿真误差为0。

f=1时,设f1=f2=1nf,f1=f2f=1k时,得f2=159k,f1=159kf=10k时,得f2=15.9k,f1=15.9k且f=1,f2f f=1√时带宽为f f−f f=f01k电路图如下所示:如图易得,频率为1k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值几乎均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为1khz,仿真误差为0%。

如图易得,增益在-3dB时,上限频率为1.616khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为616.28hz。

带宽为1khz,仿真误差为0。

10k电路图如下所示:如图易得,频率为10k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为10.116khz,仿真误差为1.16%。

如图易得,增益在-3dB时,上限频率为16.163khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为6.163khz。

带宽为10k,仿真误差为0。

f=0.5时,设f1=f2=1nf,4f1=f2f=1k时,得f2=318.4k,f1=79.6kf=10k时,得f2=31.84k,f1=7.96k且f=1,f2f f=1√时带宽为f f−f f=2f01k电路图如下所示:如图易得,频率为1k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为1khz,仿真误差为0%。

如图易得,增益在-3dB时,上限频率为2.407khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为418.606hz。

带宽为1.989khz,仿真误差为0.55%。

10k电路图如下所示:如图易得,频率为1k,输入信号经过带通滤波器所得信号波形与原信号反向,且通道A数据可看出,输入输出幅值均为1.414V,即增益为1,与理论相符。

如图易得,增益在0dB时,频率为10.233khz,仿真误差为2.33%。

如图易得,增益在-3dB时,上限频率为24.07khz。

如图易得,增益在-3dB时,下限频率为4.128khz。

带宽为19.942khz,仿真误差为0.29%。

4.3 带宽检测电路带宽检测电路主要由峰值检测电路和比较器(运算放大器实现)组成。

峰值检测电路中,两个波形大小与上图Ra,Rb,Rc以及Ra’,Rb’,Rc’的阻值选择有关,经过滤波转换成直流电压, 且f f=f f+ff ,输出直流电路与输入峰值之比为f ff f。

电路中f ff f=0.5,为了检测电路的准确性,峰值检测波形A,B通道比例选择为2:1,所得波形如下图所示比较器中,带通滤波输出信号v2 和外部输入信号vi 分别经过峰值检测电路后,所得的直流信号进行比较,并将比较结果用发光二极管的亮灭状态显示。

调节滑动变阻器,当其为70%时,带通滤波器输入信号的频率为带通滤波器的上下限频率时,比较器的两个输入信号大小相同,发光二极管处于亮灭之间;当信号频率处于上下限频率之间时,发光二极管熄灭;反之,二极管点亮。

通过上述检测过程,易得BW=f f−f f第五章总体电路图通过直流电源部分,可以得到电路中所需要的15V直流电压。

滤波电路中,第二个运放后的节点可得到我们所需要的带通滤波信号,且所得信号的中心频率时的波形,以及波特图在4.2中均已列出。

带宽检测电路中,峰值检测电路后得到的是直流信号,且为输入信号峰值的一半,当A,B通道选择比例为2:1时,可以看到很好的波形效果,结果如4.3中波形所示。

第六章组装与调试6.1仪器列表6.2数据和波形实验最终结果得Q=3时,1k中心频率经过LED显示,范围在993hz 与1.001khz之间,实验误差为0.3%;带宽为365hz,误差为9.6%。

由于f0=1√f1f1f2f2 Q=√f1f1f2f2为了在尽量不改变f0的情况下,将Q增大,所以适当增大f1减小f2。

Q=3,10khz时,中心频率为10khz,误差几乎为0,带宽为3.1k,误差为6.9%。

为了在尽量不改变f0的情况下,将Q减小,所以适当减小f1增大f2。

6.3组装调试方法技巧组装调试过程中,电路按模块搭建并调试。

电路搭建过程中,面包板俩端设置为+VCC与-VCC,中间布地线,这样可以使得电路中的地线尽量短。

因为只有模拟地,所以一根地线足够。

另一方面,输入信号f f与输出信号f2避免相邻平行,以免产生反射干扰。

其他线的布局上,相邻布线尽量使其垂直,避免平行,以防产生寄生耦合。

6.4故障排除带通滤波器主体电路模块:故障1:初次搭建电路后,接入电源,发现353发烫。

原因诊断及排除方法:及时关掉电源,检查电路,发现开关串联,重新搭建电路。

故障2:再次修改搭建电路检查过后,接入电路,测得中心频率为600hz左右,明显小于要求中心频率。

原因诊断及排除方法:排除电路错误原因后,检查器件过程中发现电容明显大于标称值,为适当减小电容,选择串联电容的方法。

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