电子课程设计---二阶有源高通滤波器
电子课程设计---二阶有源高通滤波器
长沙学院电子技术课程设计说明书题目有源高通滤波器设计系(部) 电子信息与电气工程系专业(班级) 光电2班姓名学号2013041216指导教师起止日期2015.6.1-2015.6.5模拟电子技术课程设计任务书长沙学院课程设计鉴定表目录一、有源高通滤波器的广泛应用 (5)二、 LM741EN芯片引脚功能及其应用 (5)LM741芯片引脚和工作说明: (5)三、有源高通滤波电路介绍及其工作原理 (6)1.滤波电路 (6)2.集成运放电路和反馈电路 (6)3.二阶有源高通电路框架图: (7)四、有源高通滤波电路的设计 (8)(1)设计方案 (8)(2)元器件参数计算和选择(截止频率的选定) (8)(3)对设计的电路进行仿真调试 (9)①仿真电路 (9)②波特图幅频特性 (10)③波特图相频特性 (10)④输入波形与输出波形比较(红色为输入波形,蓝色为输出波形) (11)五、有源高通滤波电路的扩展和改良 (13)四阶有源高通滤波电路 (13)利用记录仪观察波形数据 (13)六、实训总结 (14)七、参考文献 (14)一、有源高通滤波器的广泛应用滤波器是减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件,广泛应用于电力系统、通信发射机与接收机等电子设备中,它能减弱或消除谐波的危害,对无用信号尽可能大的衰减,让有用信号尽可能无衰减的通过,从而纠正信号波形畸变。
所以,无论信号的获取、传输,还是信号的处理和交换都离不开滤波技术。
在近代电信设备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛,尤其是有源高通滤波器。
它在通讯、声纳、测控、仪器仪表等领域中有着广泛的应用,有源高通滤波器的优劣直接决定产品的优劣。
所以研究滤波器,具有重大意义。
二、LM741EN芯片引脚功能及其应用LM741EN是一种应用非常广泛的通用型运算放大器。
这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。
具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。
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0.5dB 。
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)1.1简介 (1)1.2工作原理 (1)1.3 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)3.1 元器件误差 (7)3.2运放的性能 (7)3.3仪器误差 (7)3.4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1.1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。
二阶有源高通滤波器
2013级《模拟电子技术》课程设计说明书二阶有源高通滤波器院、部:电气与信息工程学院学生姓名:方拓指导教师:张松华职称副教授专业:电气工程及其自动化班级:电气本1301班完成时间: 2015年6月20日《模拟电子技术》课程设计任务书学院:电气与信息工程学院适应专业:自动化、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程《模拟电子技术》课程设计任务书学院:电气与信息工程学院适应专业:自动化、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程摘要滤波电路是一种能使有用频率通过,同时抑制无用成分的电路,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。
有源滤波器不用电感,体积小,重量轻,有一定的放大能力和带负载能力。
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。
有源滤波器有低通、高通、带通和阻带等电路,从滤波器的阶数可分为一阶和高阶,阶数越高,幅频特性越陡峭。
本设计为有源二阶高通滤波器。
本设计采用一般意义上的设计方案,即通过无源二阶高通滤波电路接入运放组成的放大电路,组成二阶有源RC高通滤波器,先根据设计方案计算出所需各元件参数,通过Multisim 10仿真得到具体的电路图,在由制图软件(Altium Designer summer 09)得到原理图,由原理图导入到PCB图中,得到我们所用的电路板。
其中包括了电子元件的新建和封装、打印、转印等步骤。
最后,焊接时应注意线是否导通、是否短路和有无虚焊等。
最终完成安装,进行调试。
调试结果表明电路仅能够实现信号的高通滤波。
关键词:二阶;有源;高通;滤波器目录1绪论 (18)1.1设计课题意义及背景 (18)1.2设计课题任务及要求 (18)1.3设计内容 (18)2设计原理及方案比较 (1)2.1设计原理 (1)2.2方案比较 (1)2.3设计方案 (3)2.4直流电压源的设计 (4)2.4.1设计要求 (4)2.4.2直流稳压电源工作原理 (4)3设计课题的参数选择 (5)3.1有源二阶高通滤波器 (5)3.1.1无源二阶RC高通滤波电路部分 (5)3.1.2运放部分 (5)3.2.1电源变压器 (6)3.2.2整流桥 (6)3.2.3滤波部分 (6)4仿真分析 (8)4.1仿真电路图 (8)4.2仿真数据及分析 (8)5制作与调试 (11)5.1安装与调试 (11)5.2调试 (11)5.3调试结果 (12)5.3.1直流电源调试结果 (12)5.3.2二阶有源高通滤波电路调试结果 (12)5.4 数据分析 (13)5.5 故障排查 (13)心得体会 (13)参考文献 (14)致谢 (15)附录 (16)附录A 电路原理图 (16)附录B 电路PCB图 (17)附录C 电路实物图 (17)附录C 元件清单 (18)1绪论1.1设计课题意义及背景电子技术是当今科技发展的热点,各先进国家无不把它放在优先发展的地位。
二阶高通滤波器
二阶高通滤波器在电子学和信号处理领域中,滤波器是一种用于选择特定频率范围内信号并抑制其他频率成分的电路或系统。
其中,高通滤波器是一类常见的滤波器,它可以通过限制频率低于截止频率的信号来实现滤波效果。
在高通滤波器中,二阶高通滤波器是一种具有较好性能和斜率的滤波器类型。
工作原理二阶高通滤波器通过将输入信号通入一个二阶滤波器电路,实现对低频信号的削弱,从而使高频信号得以通过。
该滤波器的主要特点是在截止频率附近有一个陡峭的过渡带,同时具有较高的抑制高频信号的能力。
通过适当设计电路参数,可以实现不同截止频率和通带范围内的高通滤波效果。
电路结构二阶高通滤波器的常见电路结构包括多种类型,如Sallen-Key滤波器和多级有源滤波器等。
其中,Sallen-Key滤波器是一种简单且常用的二阶滤波器,由运算放大器、电阻和电容组成。
其优点是电路简单、稳定性好、易于调节和设计。
参数设计在设计二阶高通滤波器时,关键参数包括截止频率、品质因子和增益等。
截止频率决定了高频信号通过的频率范围,品质因子反映了滤波器的频率选择性,增益则可以调节信号的幅度。
通过合理选择这些参数,可以实现对不同频率信号的有效过滤和处理。
应用领域二阶高通滤波器在各种电子系统中都有着广泛的应用,例如音频处理、通信系统、生物医学仪器和雷达系统等。
在这些领域中,高通滤波器可以用于滤除不需要的低频噪声,提取感兴趣的高频信号,改善系统性能和准确性。
总结二阶高通滤波器作为一种常见的滤波器类型,具有较好的滤波性能和设计灵活性,在电子学和信号处理领域有着重要的应用意义。
通过了解其工作原理、电路结构、参数设计和应用领域,可以更好地理解和应用二阶高通滤波器,实现对信号的有效处理和控制。
希望本文能够为读者提供一些有益的信息和启发,鼓励更深入地学习和探索滤波器领域的知识。
电子线路课程设计二阶有源带通滤波电路
二阶有源带通滤波电路绪论在过去的一个多世纪里,人类的科学文明发生了翻天覆地的变化,特别是以物理学为主导的科技革命的爆发,使得人类的生活方式产生了由头到底的彻底改变。
电视,电话,飞机,卫星等一系列以前只有在科幻作品中才会出现的东西一样一样的诞生了。
从基因工程“让人活到一千岁”的梦想,到纳米技术“包你穿衣不用洗”的诺言;从人工智能“送你一只可爱机器狗”的温馨,到转基因技术“让老鼠长出人耳朵”的奇观。
不断有新的科技在诞生,每一个新科技的发现都会让人们欣喜若狂,因为,这些新科技正在逐步地改善我们的生活,让我们更加了解自己。
我们坚信——科技不仅改变命运,还可改变未来。
对于我们这一代人,对社会的普遍感觉是竞争意识强了。
科普知识是我们关注的焦点,爱因斯坦、霍金、比尔·盖茨是我们心目中的明星,计算机科学、现代物理和化学动态更是无时不牵动着我们。
我们已经明白科技的重要性,也知道了科技的普遍性。
虽然科技创造新生活的前景引人遐思,令人神往。
但是归根结底是要靠我们共同的努力实现的。
作为社会未来建设的中坚,我们这一代年轻人肩上的担子的确不轻,新的机遇总是伴着风险与挑战,但是,我们不会轻易地说放弃,因为我们年轻,因为我们衣袂飞扬。
回望文明的历程,是科技之光扫荡了人类历史上蒙昧的黑暗,是科学之火点燃了人类心灵中的熊熊的希望;科技支撑了文明,科技创造着未来,而未来在我们手中。
让我们成为知识的探索者,让我们在未知的道路上漫游,让我用我们的创造力将我们居住的世界变得更美好。
人类社会的每一次社会的变革都是源于科技的发展。
今天,作为大学生的我们充满了学科学、用科学的浓烈的氛围、洋溢着求创新、共进步的热情。
面对着茫茫碧水,背靠着巍巍虞山。
作为电子本科生的我们会用我们的青春热情共同构建我们美丽的未来。
电子技术实验系列课程是为适应培养素质型人才的需要而设置的一门工程应用能力训练课程。
本课程既重视基本技能,基本测试方法的训练,又适应电子技术发展的需要。
二阶有源高通滤波器
目录一、设计任务与要求1.1、设计任务1.2、设计及要求二、设计方案与比较2.1、设计方案2.2、设计方案比较三、电路原理与分析3.1、设计原理3.2、设计分析四、制作与调试4.1、课题制作4.2、调试4.3、调试结果4.4、实验数据表:五、参数计算及器件选择5.1、参数计算5.2、器件选择六、器件清单及所用设备七、实验总结八、参考文献一、设计任务与要求1.1、设计任务设计一个下限截止频率f L=100Hz的二阶有源高通滤波器。
1.2、设计要求初步掌握一般电子电路设计的方法,得到一些工程设计的初步训练,并为以后的专业课学习奠定良好的基础。
利用教材中有源滤波器的理论知识,并查阅必要的资料设计一个二阶有源高通滤波器。
此外,通过对电子技术的综合运用,使学到的理论知识相互融会贯通,在认识上产生一个飞跃。
二、设计方案与比较2.1、设计方案图(a)是一个二阶高通滤波器。
图中虚线部分是一个无源二阶高通滤波器电路,为了提高它的滤波性能和带负载的能力,将该无源网络接入由运放组成的放大电路,组成二阶有源RC高通滤波器。
高通滤波电路的传递函数为:2.2、设计方案比较1、压控电压源二阶高通滤波器图(b)所示,电路中既引入了负反馈,又引入了正反馈。
当信号频率趋于零食,反馈很弱;当信号频率趋于无穷大时,由于RC的电抗很大,因而Up(s)趋于零。
所以,只要正反馈引入的当,就既可能在f=f0时使电压放大倍数数值增大,又不会因负反馈过强而产生自激振荡。
同相输入端电位控制由集成运放和R1、R2组成的电压源,故称为压控电压滤波电路。
同时该电路具有减少、增益稳定、频率范围宽等优点。
电路中C、R构成反馈网络。
电路如图(b)所示,其传输函数为:图(b)压控电压源二阶高通滤波器图(c)无限增益多路负反馈二阶高通滤波器2、无限增益多路负反馈二阶高通滤波器电路图如图(c)所示,该电路的传输函数为:根据指导老师所提供的元件及滤波效果的不同可选用压控电压源二阶高通滤波器。
二阶高通有源滤波器讲解
模拟电子技术课程设计报告书课题名称 二阶有源高阶滤波器的设计 姓 名谢祥丹学 号 1412501-08※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※2014级电子科学与技术专业 模拟电子技术课程设计院、系、部通信与电子工程学院专业电子科学与技术指导教师蒋冬初2016年1月14日二阶有源高通滤波器的设计1 设计目的(1)熟悉二阶有源滤波电路幅频特性和相频特性。
(2)学会二阶有源滤波电路的快速设计方法。
(3)掌握二阶有源滤波电路的调试及幅频特性和相频特性的测试方法。
2 设计思路(1)设计一个下限截止频率为21kHZ二阶有源高通滤波电路。
(2)选择合适的运算放大器以及合适的电容电阻,并使之构成完整的电路图。
(3)进行相关的调试工作。
3 设计过程二阶有源高通滤波器由直流稳压电源电路,二阶高通滤波器电路组成。
总设计图如图1所示:图1 总设计图3.1方案论证根据设计任务要求设计一个二阶高通滤波电路,频率高于25KHz的信号可以通过,而低于25kHz的信号衰减。
由输出量与输入量之比为传递函数:即 A(s)=A(vf)*S^2/(S^2+W(c)/Q*S+W(c)^2)式中 W(c)=1/RCQ=1/(3-A(vf))电路中既引用了正反馈,又引入了负反馈。
当信号频率趋于零时,反馈很弱;当信号趋于无穷大时,由于RC的电抗很大,因而Up(s)趋于零。
所以,只要正反馈引入得当,就既可能在f=f0时使电压放大倍数数值增大,又不会因为负反馈过强而产生自激振荡。
同相输入端电位控制由集成运放和R1,R2组成的电压源,故称为压控电压滤波电路。
同时该电路具有减少、增益稳定、频率范围宽的优点。
电路中C、R构成反馈网络3.2电路设计(1)设计原理二阶高通滤波器的特点是,只允许高于截止频率的信号通过。
二阶高通滤波器的理想物理模型如图2所示R1图2 二阶高通滤波器的理想电路图(2)设计分析二阶有源高通滤波电路图如图2所示,由图可见,它是有两节RC滤波电路和同相比例放大电路组成,其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。
二阶滤波器的课程设计
模拟电路课程设计报告题目:模拟滤波器的设计专业年级:2013级通信工程1班组员:指导老师:2015 年12 月目录前言 (1)第一章课程设计任务及要求 (1)1.1设计任务 (1)1.2设计要求 (1)第二章系统组成及工作原理 (2)2.1二阶压控电压源低通滤波器 (2)2.2二阶无线增益多路反馈高通滤波器 (3)第三章电路设计、参数计算 (3)3.1二阶压控电压源低通滤波器设计及参数计算 (3)3.2二阶无线增益多路反馈高通滤波器设计及参数计算 (4)3.3二阶压控电压源带通滤波器设计及参数计算 (6)第四章电路仿真及结果 (7)4.1二阶压控电压源低通滤波电路仿真及结果 (7)4.2二阶无线增益多路反馈高通滤波电路仿真及结果 (10)4.3二阶压控电压源带通滤波电路仿真及结果 (12)第五章电路原理图及PCB图 (14)5.1二阶低通滤波器原理图及PCB图 (14)5.2二阶高通滤波器原理图及PCB图 (15)5.3二阶带通滤波器原理图及PCB图 (16)第六章实验结论 (17)第七章实验心得体会与总结 (18)附录一元件清单 (18)附录二实物图 (19)前言当今时代,随着科学技术的发展,先进的电子技术在各个近代学科门类和科学技术领域中占有不可或缺的核心地位。
同时在国家的事业中发挥了重大作用,只有科技才能使一个国家变得真正强大。
作为一名大学生不仅仅要努力学习理论知识,还要把理论运用到实践中去,做到学以致用。
滤波器是一种使用信号通过而同时抑制无用频率信号的电子装置,在信息处理、数据传送和抑制干扰等自动控制、通信及其它电子系统中应用广泛。
滤波一般可分为有源滤波和无源滤波,有源滤波可以使幅频特性比较陡峭,而无源滤波设计简单易行,但幅频特性不如有源滤波器,而且体积较大。
本文根据实际要求设计三种滤波器,分别是二阶低通、高通、带通有源滤波器,采用Atlium Designer 和仿真软件Multisim13对二阶有源滤波电路进行仿真分析、调试,从而实现电路的优化设计。
二阶高通滤波器的设计
二阶高通滤波器的设计首先,确定滤波器的截止频率是设计二阶高通滤波器的基本步骤之一、截止频率决定了滤波器的频率范围。
一般选择的截止频率为信号频率的1/10到1/100,可以根据实际需要进行具体调整。
其次,确定增益是设计二阶高通滤波器的另一个重要参数。
增益指滤波器在截止频率附近的增益大小。
可以选择单位增益(增益为1)或非单位增益,根据实际需求进行选择。
品质因数是反映滤波器频率特性的一个参数,通常用Q值表示。
品质因数越大,滤波器的频率选择性越好。
可以通过选择合适的电阻与电容值来调节Q值。
在选择滤波器类型方面,常用的电路结构包括巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器和椭圆滤波器等。
巴特沃斯滤波器的特点是频率响应平坦,但是在过渡带有较大的相位失真。
而切比雪夫滤波器则有更陡峭的通带边缘和更小的过渡带宽度,但是会引入较大的振铃效应。
椭圆滤波器则具有更好的衰减性能,但是设计过程相对复杂。
根据实际需要选择合适的电路结构和滤波器类型,并通过相应的数学推导和分析来确定滤波器的参数。
常用的设计方法有频率响应法、极点二分法、模拟滤波器转换法等。
在具体设计过程中,可以利用滤波软件进行仿真和调试,以得到更好的滤波效果。
根据设计的频率响应曲线和理论分析结果,可以对滤波器进行优化和调整,以满足实际需要。
最后,对设计好的二阶高通滤波器进行实际测试和验证,检查其对低频信号的抑制效果和对高频信号的透过效果。
如果需要进一步提高滤波器性能,可以考虑级联多个二阶高通滤波器,或使用更高阶的滤波器结构。
总之,二阶高通滤波器的设计需要确定截止频率、增益、品质因数等参数,选择合适的滤波器类型和电路结构,通过数学推导和分析来计算滤波器的参数,使用滤波软件进行仿真和调试,并进行实际测试和验证。
根据实际需求,可以对滤波器进行优化和调整,以达到满意的滤波效果。
《模拟电子技术基础》课程设计-二阶有源带通滤波器设计
《模拟电子技术基础》课程设计-二阶有源带通滤波器设计
一、背景介绍
滤波器是电子电路中比较常用的部件,它可以起到限制电路中某些频率信号的作用,从而达到指定频率及消隐其它频率信号的目的。
由于其可以灵活控制输出信号,因此将滤波器应用到各种电子元件设计中,尤其是各种传感器应用中,使其输出精确明确。
二、二阶有源带通滤波器
二阶有源带通滤波器是电子电路中最常用的滤波器。
它具有极高的非线性斜率,与各种多种模拟电路应用密切相关,如多调制,编解码,数字信号的发生和接收等。
它包括两个一阶有源元件,一个是放大器,一个是滤波器,他们两个相互耦合,形成了一个较大的滤波限制电路。
三、设计步骤
(1)确定滤波器的有效频率范围:在设计带通滤波器过程中,首先要确定滤波器的有效频率范围,以确保能够带通这个频率范围中的希望被处理的信号;
(2)确定滤波器的输入阻抗:滤波器的输入阻抗可以从外部而来,也可以从电路的内部而来;
(4)确定滤波器的放大器增益:由于放大器如何影响滤波器,因此需要确定放大器的增益,以使滤波器能够有效运行;
(5)确定滤波器的电源:需要确定滤波器的电源电压,以便让电路正常工作;
(6)完成实际布线:按照设计及电路原理图完成实际的布线,并完成滤波器的测试工作。
四、结论
本文简要介绍了二阶有源带通滤波器的相关内容,将滤波器实际应用到电子元件设计中,改善信号质量及抗干扰性能,是有效提高其性能的重要部件。
在实际设计过程中,需要充分考虑滤波器的各种参数,以便最终获得性能最佳的设计方案。
二阶高通有源滤波器
模拟电子技术课程设计报告书课题名称 二阶有源高阶滤波器的设计 姓 名谢祥丹学 号 1412501-08 院、系、部 通信与电子工程学院 专 业 电子科学与技术指导教师蒋冬初2016年1月14日※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2014级电子科学与技术专业模拟电子技术课程设计二阶有源高通滤波器的设计1 设计目的(1)熟悉二阶有源滤波电路幅频特性和相频特性。
(2)学会二阶有源滤波电路的快速设计方法。
(3)掌握二阶有源滤波电路的调试及幅频特性和相频特性的测试方法。
2 设计思路(1)设计一个下限截止频率为21kHZ二阶有源高通滤波电路。
(2)选择合适的运算放大器以及合适的电容电阻,并使之构成完整的电路图。
(3)进行相关的调试工作。
3 设计过程二阶有源高通滤波器由直流稳压电源电路,二阶高通滤波器电路组成。
总设计图如图1所示:图1 总设计图3.1方案论证根据设计任务要求设计一个二阶高通滤波电路,频率高于25KHz的信号可以通过,而低于25kHz的信号衰减。
由输出量与输入量之比为传递函数:即 A(s)=A(vf)*S^2/(S^2+W(c)/Q*S+W(c)^2)式中 W(c)=1/RCQ=1/(3-A(vf))电路中既引用了正反馈,又引入了负反馈。
当信号频率趋于零时,反馈很弱;当信号趋于无穷大时,由于RC的电抗很大,因而Up(s)趋于零。
所以,只要正反馈引入得当,就既可能在f=f0时使电压放大倍数数值增大,又不会因为负反馈过强而产生自激振荡。
同相输入端电位控制由集成运放和R1,R2组成的电压源,故称为压控电压滤波电路。
同时该电路具有减少、增益稳定、频率范围宽的优点。
电路中C、R构成反馈网络3.2电路设计(1)设计原理二阶高通滤波器的特点是,只允许高于截止频率的信号通过。
二阶高通滤波器的理想物理模型如图2所示R1图2 二阶高通滤波器的理想电路图(2)设计分析二阶有源高通滤波电路图如图2所示,由图可见,它是有两节RC滤波电路和同相比例放大电路组成,其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。
电子技术课程设计报告 二阶RC有源低通_高通_带阻滤波器的设计
电子技术课程设计报告(二阶RC有源滤波器的设计)目录第一章设计任务与要求 (3)1.1 设计任务 (3)1.2 设计要求 (3)第二章设计方案 (3)2.1 总方案设计 (3)2.1.1 方案框图 (3)2.1.2 子框图的作用 (3)2.1.3 方案选择 (4)第三章设计原理与电路 (6)3.1 单元电路的设计 (6)3.1.1 原理图设计 (6)3.1.2 滤波器的传输函数与性能参数 (8)3.2 元件参数的计算 (10)3.2.1 二阶低通滤波器 (10)3.2.2 二阶高通滤波器 (10)3.2.3 二阶带通滤波器 (10)3.2.4 二阶带阻滤波器 (11)3.2 元器件选择 (11)3.3 工作原理 (12)第四章电路的组装与调试 (12)4.1 MultiSim电路图 (13)4.2 MultiSim仿真分析 (15)第五章设计总结 (19)附录 (20)附录Ⅰ元件清单 (20)附录Ⅱ Protel原理图 (20)附录Ⅲ PCB图(正面) (21)附录Ⅳ PCB图(反面) (22)参考文献 (23)第一章设计任务与要求1.1 设计任务1、学习RC有源滤波器的设计方法;2、由滤波器设计指标计算电路元件参数;3、设计二阶RC有源滤波器(低通、高通、带通、带阻);4、掌握有源滤波器的测试方法;5、测量有源滤波器的幅频特性。
1.2 设计要求1、分别设计二阶RC低通、高通、带通、带阻滤波器电路,计算电路元件参数,拟定测试方案和步骤;2、在multisim里仿真电路,测量并调整静态工作点;3、测量技术指标参数;4、测量有源滤波器的幅频特性;5、写出设计报告。
第二章设计方案2.1 总方案设计2.1.1方案框图图2.1.1 RC有源滤波总框图2.1.2子框图的作用1 RC网络的作用在电路中RC网络起着滤波的作用,滤掉不需要的信号,这样在对波形的选取上起着至关重要的作用,通常主要由电阻和电容组成。
2放大器的作用电路中运用了同相输入运放,其闭环增益 RVF=1+R4/R3同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点,广泛用于前置放大级。
二阶有源带通滤波器的设计要点
二阶有源带通滤波器的设计要点1.滤波器类型选择:确定所需的滤波器类型,例如巴特沃斯滤波器、切尔文斯基滤波器等。
每种类型的滤波器都有不同的特性,满足不同的滤波要求。
2.频率范围选择:确定希望滤波器通过的频率范围,这取决于应用的需求。
可以根据信号的频率分析,选择适合的频率范围。
4.滤波器特性:选择滤波器的增益和增益稳定性要求。
对于有源滤波器,可以通过负反馈回路来实现增益调节,并确保稳定性。
5.滤波器的阶数:确定所需的滤波器阶数。
二阶滤波器在频率响应和滤波特性方面通常比一阶滤波器更好。
较高阶数的滤波器可以在抑制带内获得更好的滚降特性。
6.滤波器的增益:确定所需的增益量,以及频率范围内的增益平坦度。
增益可以通过有源放大器的放大倍数调节。
7.模拟滤波器设计:根据滤波器类型和阶数,设计滤波器的模拟电路。
这通常包括选择合适的运算放大器、电容和电阻值,以及设置反馈网络。
8.有源放大器选择:选择适合的有源放大器来放大输出信号。
放大器的选择取决于所需的增益、频率范围和电源电压等因素。
9.噪声和失真:考虑滤波器的噪声级别和失真程度。
噪声和失真可以通过选择合适的放大器和电路设计来最小化。
10.调试和优化:完成滤波器的原理图和PCB设计后,进行调试和优化。
这可能包括电路的频率响应测试、增益平坦度测试和稳定性分析等。
11.参数调整和性能评估:根据实测数据,调整滤波器电路中的元器件数值,以达到所需的滤波特性。
通过频率响应和失真分析,评估滤波器的性能。
12.结果验证和应用:验证滤波器的性能是否满足实际应用的要求。
如果需要,可以进行进一步的调整和优化。
以上是设计二阶有源带通滤波器的一些要点。
设计者应该根据具体的应用需求和电路参数进行适当的调整和优化。
二阶高通有源滤波器
学号09700113模拟电子技术基础设计说明书设计二阶高通有源滤波器起止日期:2011年12月24日至2011年12月31日学生姓名李炯班级09电信1班成绩指导教师(签字)电子与信息工程系2011年12月29日目录第一章设计任务及要求............................................................................................................. - 2 -1.1、主要技术指标..................................................................................................................... - 2 -1.2、设计内容及要求................................................................................................................. - 2 -第二章滤波器基本理论............................................................................................................. - 3 -2.1、滤波器的有关参数............................................................................................................. - 3 -2.2、有源滤波和无源滤波......................................................................................................... - 3 -第三章设计原理及方案............................................................................................................. - 5 -2.1、设计原理............................................................................................................................. - 5 -2.2、设计方案............................................................................................................................. - 6 -第四章二阶高通滤波器电路仿真............................................................................................. - 7 -4.1、参数选择............................................................................................................................. - 7 -4.2、调试..................................................................................................................................... - 7 -第五章参数设计及器件............................................................................................................. - 9 -5.1、参数计算............................................................................................................................. - 9 -5.2、器件选择............................................................................................................................. - 9 -第六章设计心得体会............................................................................................................... - 10 -第一章设计任务及要求1.1、主要技术指标工作电压:+12V、-12V;截止频率:20kHz;系统增益:0dB1.2、设计内容及要求1、根据课题,拟定设计方案,简述电路工作原理;2、根据技术指标,完成单元电路的设计计算,元器件合理选择,并用仿真软件绘制电路图;3、对调试过程中出现的问题应作分析,写出故障原因及如何排除;4、列出元器件明细表;写出设计心得体会。
二阶高通滤波器的设计
二阶高通滤波器的设计
二阶高通滤波器是一种常见的滤波器,具有多种应用,比如数据采集信号的模拟过滤、音响领域的高通滤波器或电子系统的功率分配等。
它的设计主要分为四步:1、确定参数。
根据需求,先确定滤波器的截止频率和输出阻抗大小等参数。
2、计算阻抗和电容电感。
使用滤波器公式计算出阻抗和电容电感的实际值。
3、设计电路。
根据计算的参数确定电
路的结构,采用标准元件即可完成,比如把电容电感扰磁接串等。
除此之外,设计二阶
高通滤波器还应该注意的是,设计的电路结构要求滤波器增益满足要求,避免滤波器出现
偏离时延一定范围内的情况,并且要确保滤波器不会受到外部环境干扰,保证系统正常运行。
总之,设计二阶高通滤波器需要按照步骤交替完成,确定参数、计算阻抗和电容电感
以及设计电路等,要注意按照规定确定电路结构,确保增益达到标准,并确保系统克服来
自外部环境的干扰,保证系统正常工作。
二阶有源带通滤波器介绍
2014-2015第二学期北京工业大学电子技术课程设计报告题目二阶有源带通滤波器专业电子信息工程学号 ********姓名 XX指导教师 XXXX电源滤波器是由电容、电感和电路组成的滤波电路。
滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器在通信技术、测量技术、控制系统等领域有着广泛的应用。
由有源器件和电阻、电容构成的滤波器称为RC 有源滤波器。
滤波器的分类很多,根据滤波器对信号频率选择通过的区域,可分为低通、高通、带通和带阻等四种滤波器;按使用的滤波元件不同,可分为LC 滤波器、RC 滤波器、RLC 滤波器;有源滤波器还分为一阶、二阶和高阶滤波器,阶数越高,滤波电路幅频特性过渡带内曲线越陡,形状越接近理想。
本实验设计了二阶RC 有源带通滤波器,并利用Multisim12.0 对实验进行仿真演示,列出了具体的分析与设计方法。
English abstractThe power filter is composed of capacitor, inductor and circuit filter circuit. The filter can be outside the power line frequency specific frequency or the frequency of frequency were effectively filter, a specific frequency power signal, or remove a specific frequency power 1signals. Filter in communication technology, measurement technology, control systems and other fields have a wide range of applications. A filter called RC active filter, which is composed of an active device and a resistor and a capacitor. The classification of the filter, according to filter the signal frequency selection through a region can be divided into low pass, high pass, band pass and band stop and other four kinds of filter; according to the different use of the filter element can be divided into LC filters, RC filter and RLC filter; active power filter is first order, second order and higher order filter, the higher order, filter circuit amplitude frequency characteristic transition zone curve is steeper, the shape is more close to the ideal.In this experiment, the two order RC active band pass filter is designed, and the Multisim12.0 is used to carry out the simulation demonstration, and the specific analysis and design method are listed.1.模拟电路部分设计 (1)1.1设计任务与要求 (1)1.2方案比较与确定 (2)1. 2. 1方案比较 (2)1. 2. 2元器件及设计图比较 (3)1.2.3方案确定 (4)1.3整体电路设计 (4)1. 3. 1总体方案介绍 (4)1. 3. 2整体电路设计原理 (4)1. 3. 3软件仿真与测试分析 (4)1.3 .4硬件仿真与测试分析 (9)2. 电子技术课程设计总结 (10)参考文献: (11)附录351.绪论数字电子技术课程设计是数字电子技术课程的实践教学环节,是对学生学习数字电子技术的综合训练。
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长沙学院电子技术课程设计说明书题目有源高通滤波器设计系(部) 电子信息与电气工程系专业(班级) 光电2班姓名学号2013041216指导教师起止日期2015.6.1-2015.6.5模拟电子技术课程设计任务书长沙学院课程设计鉴定表目录一、有源高通滤波器的广泛应用 (5)二、 LM741EN芯片引脚功能及其应用 (5)LM741芯片引脚和工作说明: (5)三、有源高通滤波电路介绍及其工作原理 (6)1.滤波电路 (6)2.集成运放电路和反馈电路 (6)3.二阶有源高通电路框架图: (7)四、有源高通滤波电路的设计 (8)(1)设计方案 (8)(2)元器件参数计算和选择(截止频率的选定) (8)(3)对设计的电路进行仿真调试 (9)①仿真电路 (9)②波特图幅频特性 (10)③波特图相频特性 (10)④输入波形与输出波形比较(红色为输入波形,蓝色为输出波形) (11)五、有源高通滤波电路的扩展和改良 (13)四阶有源高通滤波电路 (13)利用记录仪观察波形数据 (13)六、实训总结 (14)七、参考文献 (14)一、有源高通滤波器的广泛应用滤波器是减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件,广泛应用于电力系统、通信发射机与接收机等电子设备中,它能减弱或消除谐波的危害,对无用信号尽可能大的衰减,让有用信号尽可能无衰减的通过,从而纠正信号波形畸变。
所以,无论信号的获取、传输,还是信号的处理和交换都离不开滤波技术。
在近代电信设备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛,尤其是有源高通滤波器。
它在通讯、声纳、测控、仪器仪表等领域中有着广泛的应用,有源高通滤波器的优劣直接决定产品的优劣。
所以研究滤波器,具有重大意义。
二、LM741EN芯片引脚功能及其应用LM741EN是一种应用非常广泛的通用型运算放大器。
这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。
具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。
由于采用了有源负载,所以只要两级放大就可以达到很高的电压增益和很宽的共模及差模输入电压范围。
电路采用内部补偿,电路比较简单不易自激,工作点稳定,使用方便,而且设计了完善的保护电路,不易损坏。
可广泛应用于各种数字仪表及工业自动控制设备中。
LM741EN引脚图LM741芯片引脚和工作说明:1和5为偏置(调零端)2为正向输入端3为反向输入端4接地6为输出7接电源8空脚三、有源高通滤波电路介绍及其工作原理有源高通滤波电路能传送输入信号中有用的频率成分,衰减或抑制无用的频率成分,并对有用的频率成分具有一定的电压放大作用。
有源高通滤波电路包括:滤波电路、集成运放和反馈电路三个部分。
其中滤波电路能有效滤除无用频率信号成分,保留有用频率信号成分。
集成运放和反馈电路使电路具有一定的电压放大作用,使电路滤波特性趋于理想。
1.滤波电路根据放大电路的频率响应,由于电抗元件及半导体管极间电容的存在,当输入信号频率过低或过高时,导致放大倍数数值变小,产生超前或滞后的相移。
而对于高通滤波电路,当信号频率较低时,耦合电容和发射极电容很大,分压作用不可忽略。
由于耦合电容的存在,对信号构成了高通电路,即对于频率足够高的信号电容相当于短路,信号几乎毫无损失地通过;而当信号频率低到一定程度时,电容的容抗不可忽略,信号将在其上产生压降,从而导致放大倍数的数值减小且产生相移。
RC 网络在电路中起着重要的作用,滤掉不需要的信号,这样在对波形的选取上起着至关重要的作用,通常主要由电阻和电容组成。
其中,高通滤波电路又分为一阶、二阶和高阶,而高阶滤波电路可以由低阶滤波电路级联而成。
其中一阶滤波器电路最简单,但带外传输系数衰减慢,过渡带较宽,幅频特性衰减小,一般在对带外衰减性要求不高的场合下选用。
增加RC 环节,变成二阶高通可加大衰减斜率。
下图分为一阶、二阶高通滤波电路。
2.集成运放电路和反馈电路集成运放应用在信号的运算和处理中,以输入电压为自变量,以输出电压作为因变量。
当输入电压变化时,输出电压将按一定的数学规律变化,即输出电压反映输入电压某种运算的结果。
为了实现本设计的通频带放大增益,对于基于理想运放的放大电路,采用“虚短”和“虚断”的分析方法,运放电路中应引入负反馈,使净输入量趋于零,才能保证集成运放工作在线性区。
为了稳定输出电压,故引入电压负反馈。
运放电路的特征是从集成运放的输出端到其反相输出端存在反馈通路。
根据设计要求,输入端是信号电压源,输出端要求得到稳定的电压,因此放大电路中应引二阶高通滤波电路RC UiUo一阶高通滤波电路根据以上分析,可得电路设计:通带增益:特征角频率:等效品质因数:传递函数:归一化的幅频响应: 巴特沃斯传递函数及其归一化幅频响应:归一化响应:3.二阶有源高通电路框架图:2cc 220)(ωω++=s Q s s A s A RC1c =ωF31V A Q -=F 0V A A =2c 22c 0)(1)(1)j (Q A A ωωωωω+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=2n 0)/(1)(ωωωc A j A +=四、有源高通滤波电路的设计(1)设计方案将二阶高通滤波电路、集成运放电路和反馈电路按框架图连接起来,可得到一个二阶有源高通滤波器电路,并在输入和输出端口分别连上波特图示仪和示波器观测输入信号与输出信号的变化,调节输入信号的频率,从而判断本电路是否起到衰减或抑制截止频率以下的频率的作用。
下图为基本电路设计。
(2)元器件参数计算和选择(截止频率的选定)由于理想滤波器是不存在的,在实际滤波器的幅频特性图中,通带和阻带之间应没有严格的界限。
在通带和阻带之间存在一个过渡带,在过渡带内的频率成分不会被完全抑制,只会受到不同程度的衰减。
当然,希望过渡带越窄越好,也就是希望对通带外的频率成分衰减得越快、越多越好。
因此,理想滤波器的特性只需用截止频率描述,而实际滤波器的特性曲线无明显的转折点,故需用更多参数来描述。
理想滤波电路的频率响应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。
实际的滤波电路往往难以达到理想的要求。
如果同时在幅频和相频响应两方面都满足要求就更为困难。
由于巴特沃斯滤波电路的幅频响应在通带中具有最平幅度特性,所以本次设计采用巴特沃斯有源高通滤波电路。
已知截止频率f=1/2πRC ,而巴特沃斯滤波器中Q=0.707,其输出响应幅度表达式为:其中:下面以截止频率H f =200Hz 设计电路中器件参数选择。
① R 的值一般选取几千欧到几百千欧。
电容选用0.033μF则Cf R H ω21== 1/2π*200Hz*0.033μF*610-=24.11k Ω≈24k Ω② 由于是巴特沃斯滤波器,Q=0.707,即:=3-Q1=3-2=1.586,则f R =0.5861R③ 平衡电阻1R 必须满足平衡条件,即f R 并联1R 的值为2R ,于是有:Ω==+48211R R R R R f f于是可以解得:1R ≈130k Ω,f R ≈76k Ω.经上述计算,可以选定二阶高通滤波电路的元件参数为:1R =130k Ω f R =76k ΩR=24.11k ΩC=0.033μF(3)对设计的电路进行仿真调试①仿真电路根据设计的高通滤波电路和计算出来的元件参数,在Multisim10 中对电路进行仿真调试,其中分别在11R R A f vf +=RCn 1=ωvfA Q -=3111R R A f vf +=衰减或抑制截止频率以下的频率的作用。
用2V交流电源(频率可变)作为输入信号,在电压信号幅值不变的前提下,改变其频率,便可测得电路对不同频率的信号的滤除作用。
下图为Multisim10中的仿真原理图。
②波特图幅频特性由右图可以看出,当f小于203.87Hz时,随f升高而增大。
则表明频率越接近203.87Hz,信号就能通过电路放大并能有完整输出。
则截止频率约为200Hz,与预期选定设置的截止频率相符。
③波特图相频特性相频特性图如图所示,截止频率为203.87HZ,与所设计相符合。
④输入波形与输出波形比较(红色为输入波形,蓝色为输出波形)(1)当输入频率小于200HZ的时:f=10HZ时f=50HZ时f=100HZ时f=150HZ时(2)当输入频率等于200HZ的时:f=250HZ时f=300HZ时当输入信号频率分别为10Hz、50Hz、100Hz、150Hz时,输入电压为2V,而输出电压仅有毫伏级别,则可以看出信号被大大抑制,达到了滤波作用。
而10Hz、50Hz、100Hz、150Hz小于100Hz,与预期结果相符。
当输入信号频率等于截止频率200Hz时,信号能通过电路并能放大输出,与预期结果相差不大。
当输入信号频率为250Hz、300Hz,输入电压为2v时,信号被放大输出为2.593V、2.633V与预期相差不大。
五、有源高通滤波电路的扩展和改良由于滤波器的设计任务是根据给定的技术指标选定电路形式和确定电路的元器件。
滤波器的技术指标有通带和阻带之分,通带指标有通带的截止频率(没有特殊的说明时一般为-3dB截止频率),通带传输增益。
阻带指标为带外传输增益的衰减速度。
根据以上的计算和设计,完成了简单的二阶有源高通滤波电路。
但是由幅频特性图可以看出,二阶高通滤波器滤波效果不够好,幅频特性衰减率较低。
故考虑采用更高阶数的有源率波电路,但采用反相输入设计时,系统的传输函数较复杂,故采用同相输入设计,阶数过高则电路复杂,成本高。
因此,设计了一个四阶有源滤波电路扩展改良。
四阶有源高通滤波电路利用记录仪观察波形数据:六、实训总结有源高通滤波电路能传送输入信号中有用的频率成分,有效衰减或抑制无用的频率成分,并对有用的频率成分有一定的电压放大作用。
有源高通滤波电路应包括:滤波电路、集成运放、反馈电路三个部分。
滤波电路能有效滤除无用频率信号成分,保留有用频率信号成分。
集成运放和反馈电路使电路具有一定的电压放大作用,使电路滤波特性趋于理想。
二阶有源高通滤波电路在滤波效果、幅频特性衰减率方面相对高阶段滤波电路要差。
但是通过两节二阶滤波电路级联可构成四阶甚至跟高阶的滤波电路,使其幅频特性曲线更接近理想的特性。
在使用Multisim 10软件中进行仿真实验时,我对二阶高通滤波电路的频率特性和不同频率下的输出信号进行了分析,电路能有效滤除或衰弱截止频率为200Hz以下的电压信号,能完整传送频率200Hz 以上的电压信号,并对其有一定放大作用,最终结果基本达到了预期要求。
但是个人觉得本次设计还存在很多不足,在分析运算放大器时,是将运放当成理想运放来考虑的,所以在实际中肯会有些许偏差。
实际电路中会与设计中的一些电阻或电容的参数有些偏差,可能导致截止频率少许偏高或偏低。
另外,对于高于截止频率的信号,虽然电路能完整的输出并一定的放大,但是会有或多或少的相位移。