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文檔簡介
1、濾波器電路設計實驗報告院系:物理科學與技術學院專業班級:學號:學生:指導教師:鳴2013年12月20日 TOC o 1-5 h z 0、設計要求11、電路根本模型的選擇以及參數的計算。1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2、電路元件參數的計算43、Multisim仿真5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 4、器件的選擇8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 5、Protel制板96、體會9.word.zl-設計要求:利用multisim仿真平臺試設
2、計一個帶通濾波器,要求能夠抑制低于300Hz和高于3kHz的信號,整個通帶增益為8dB。注:為保證帶通濾波器的效果,我們附加限制:在30Hz和30kHz處的幅頻衰減不小于26dB一、電路根本模型的選擇以及參數的計算。1選擇有源濾波器有源濾波器:由有源器件構成的濾波器。一般由集成運放與RC網絡構成,它具有體積小、性能穩定等優點,同時,由于集成運放的增益和輸入阻抗都很高,輸出阻抗很低,故有源濾波器還兼有放大與緩沖作用。利用有源濾波器可以突出有用頻率的信號,衰減無用頻率的信號,抑制干擾和噪聲,以到達提高信噪比或選頻的目的,因而有源濾波器被廣泛應用于通信、測量及控制技術中的小信號處理。2濾波電路傳遞函
3、數A(s)Vo(s)Vi(s)分為:低通LPF、高通HPF、帶通BPF、帶阻BEF、全通APF理想濾波電路的頻響在通帶具有一定幅值和線性相移,而在阻帶其幅值為0。實際電路往往難以到達理想要求。根據不同要求,常用低通有三種:巴特沃斯濾波器通帶最平坦,阻帶下降慢。切比雪夫濾波器通帶有紋波,阻帶下降較快。貝塞爾濾波器通帶有紋波,阻帶下降慢,且群時延恒定,失真小。我們選擇通帶平坦的巴特沃思濾波器n階巴特沃思傳遞函數。A(j)41(C)2nn:階數dC:3dB截止角頻率A0:通帶電壓增益|A(j)|nJ)A10lgAo2620因此本電路采用二階巴特沃思低通濾波器與二階巴特沃思高通濾波器級聯而成。根本框圖
4、如下VivO二、電路元件參數的計算在選用元件時,當考慮由于元件參數誤差對傳遞函數存在影響.規定電阻容差為1%,電容容差為5%。為確保在300Hz和3kHz處衰減不大于3dB,先以額定截止頻率270Hz和3300Hz計管殲。運放中的電阻一般在幾千歐到幾十千歐,選擇低通級電路的電容為10nF。對于低通級,C10nF,fH3.3kHzc RC2 fHRCR12 fHC4.82k選擇標準阻值4.7k, R1 R2 4.7k同樣對于高通C0.1uF,fL270HzRC2 fLR25.89kRC2 fLC取R7R86k袤93J巴特奈思低惠通電踣BflB(方與0蓋G之美系階數日2*6增拉G一韁L5861.3
5、21.063103二級2.”5L5的1.337三St2.483L8的四維工61。AVF11.586R4R5R4R5R4 R52R3R4(A1)R52RR5W3-25.4k11AR414.88k取R415k,R525k同理可求出R9=32.4k,R10=56kMultisim 仿真Multisim是美國國家儀器NI推出的以Windows為根底的仿真工具,適用于板級的模擬/數字電路板的設計工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。在multisim仿真時,我們發現原來設定的一些數值是需要微調的,這樣才能到達更好的帶通濾波效果,最終參數如下。其中上面一個波
6、特儀XBP1是使得濾波器增益為0dB時的波特圖卜面的XBP2是原來的8dB增益時的波特圖四、器件的選擇由于本濾波器通頻帶為300Hz3kHz,通頻帶的增益為8dB,AVdfH83k24k這個要求還是比擬低的。op07和lm358都是非常常見并且比擬廉價的芯片,而且都滿足條件。Op07是高精度運放,一片Op07里只有一個運放,而一片lm358那么有兩個運放,采用lm358。Lm358的資料LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。內部頻率補償直流電壓增益高(約100dB)單位增益頻帶寬(約1MHz)電源電壓范圍寬:單電源(330V)雙電源(45一5V)低功耗電流,適合于電池供電OUT11&VtCY,OUY71$2It*一,網?卜)五、Protel制板采用protel99se繪制PCB板。六、體會通過本次試驗我們不僅學會了初步設計電路的一些流程,將理論運用于實踐,而且還自學了Multisim,了解到這個軟件的強大仿真功能,另外我們也能夠自己去搜集芯片資料去綜合考
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