集成运放—有源滤波器
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实验电路如图6-4(a),测量其频率特性。记入表6-3。
图6-4 二阶带通滤波器 (1) 实测电路的中心频率fO (2) 以实测中心频率为中心,测绘电路的幅频特性 表6 -3 f(Hz) UO(v)
4、 带阻滤波器
实验电路如图6-5(a)所示。
图6-5 二阶带阻滤波器 (1) 实测电路的中心频率f0 (2) 测绘电路的幅频特性,记入表6-4。 表6 -4
表6-1 f(Hz) UO(v)
2、二阶高通滤波器
实验电路如图6-3(a)
图6-3 二阶高通滤波器
(1)粗测:输入Ui=1V正弦波信号,在滤波器截止频率附近改变输入 信号频率,观察电路是否具备高通特性。 (2)测绘高通滤波器的幅频特性曲线,记入表9-2。 表6 -2 f(Hz)
UO(v)
3、 带通滤波器
f(Hz) UO(v)
实验六 集成运算放大器的基本应用 ─ 有源滤波器 ─ 一、实验目的
1、 熟悉用运放、电阻和电容组成有源低通滤波、 高通滤波和带通、 带阻滤波器。 2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。
• 二、实验原理
由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让 •一定频 率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。 •可用在信息理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限 •制,这类滤波器主要用于 低频范围。根据对频率范围的选择不同,可分 •为低通(LPF)、高通(HPF)、带通(BPF)与带阻(BEF)等四种滤波器,它们 •的幅频特性如图6-1所示。
三、实验设备与器件
1、 ±12V 直流电源 2、 函数信号发生器 3、 双踪示波器 4、交流毫伏表 5、频率计 6、μA741×1 电阻器、电容器若干。 注意:实验前要看清运放组件各管脚的位置;切忌正、负
电源极性接反和输出端短路,否则将会损坏集成块。
四、实验内容
1、 二阶低通滤波器 实验电路如图6-2(a) (1)粗测:接通±12 V电源。ui 接函数信号发 生器,令其输出为U来自百度文库=1V 的正弦波信号,在滤波器 截止频率附近改变输入信 号频率,用示波器或交流 毫伏表观察输出电压幅度 的变化是否具备低通特性, 如不具备,应排除电路故 图6-2 二阶低通滤波器 障。 (2)在输出波形不失真的条件下,选取适当幅度的正弦输入信号,在维 持输入信号幅度不变的情况下,逐点改变输入信号频率。测量输出电压, 记入表6-1中,描绘频率特性曲线。
图6-4 二阶带通滤波器 (1) 实测电路的中心频率fO (2) 以实测中心频率为中心,测绘电路的幅频特性 表6 -3 f(Hz) UO(v)
4、 带阻滤波器
实验电路如图6-5(a)所示。
图6-5 二阶带阻滤波器 (1) 实测电路的中心频率f0 (2) 测绘电路的幅频特性,记入表6-4。 表6 -4
表6-1 f(Hz) UO(v)
2、二阶高通滤波器
实验电路如图6-3(a)
图6-3 二阶高通滤波器
(1)粗测:输入Ui=1V正弦波信号,在滤波器截止频率附近改变输入 信号频率,观察电路是否具备高通特性。 (2)测绘高通滤波器的幅频特性曲线,记入表9-2。 表6 -2 f(Hz)
UO(v)
3、 带通滤波器
f(Hz) UO(v)
实验六 集成运算放大器的基本应用 ─ 有源滤波器 ─ 一、实验目的
1、 熟悉用运放、电阻和电容组成有源低通滤波、 高通滤波和带通、 带阻滤波器。 2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。
• 二、实验原理
由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让 •一定频 率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。 •可用在信息理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限 •制,这类滤波器主要用于 低频范围。根据对频率范围的选择不同,可分 •为低通(LPF)、高通(HPF)、带通(BPF)与带阻(BEF)等四种滤波器,它们 •的幅频特性如图6-1所示。
三、实验设备与器件
1、 ±12V 直流电源 2、 函数信号发生器 3、 双踪示波器 4、交流毫伏表 5、频率计 6、μA741×1 电阻器、电容器若干。 注意:实验前要看清运放组件各管脚的位置;切忌正、负
电源极性接反和输出端短路,否则将会损坏集成块。
四、实验内容
1、 二阶低通滤波器 实验电路如图6-2(a) (1)粗测:接通±12 V电源。ui 接函数信号发 生器,令其输出为U来自百度文库=1V 的正弦波信号,在滤波器 截止频率附近改变输入信 号频率,用示波器或交流 毫伏表观察输出电压幅度 的变化是否具备低通特性, 如不具备,应排除电路故 图6-2 二阶低通滤波器 障。 (2)在输出波形不失真的条件下,选取适当幅度的正弦输入信号,在维 持输入信号幅度不变的情况下,逐点改变输入信号频率。测量输出电压, 记入表6-1中,描绘频率特性曲线。