ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:46.60KB ,
资源ID:7853494      下载积分:2 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/7853494.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(模电 二阶高通滤波器的设计.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

模电 二阶高通滤波器的设计.docx

1、模电 二阶高通滤波器的设计课 程 名 称 模拟电子技术课程设计 设 计 题 目 二阶高通滤波器的设计 专 业 名 称 自动化 班 级 学 号 学 生 姓 名 指 导 教 师 年 月 日电气学院模电课程设计任 务 书设计名称: 二阶高通滤波器的设计 学生姓名: 指导教师: 起止时间:自 年 月 日起 至 年 月 日止一、课程设计目的设计一种基于模拟电子技术的容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。二、课程设计任务和基本要求设计任务:1. 分别用压控电源和无限增益多路反馈二种方法设计电路;2. 截止频率Fc=200Hz;3. 增益AV=2;4. 用桥式整流电容滤波集成稳

2、压块电路设计电路所需的正负直流电源(12V)。基本要求:1. 能够实现设计任务的基本功能;2. 至少设计两种方法设计电路;3. 要求依据二阶高通滤波器,运用模拟电子技术的理论设计、制定实验方案,并撰写课程设计论文要求符合模板的相关要求,字数要求3000字以上。电气学院模电课程设计指导老师评价表院(部)年级专业学生姓名学生学号题 目二阶高通滤波器的设计一、 指导老师评语指导老师签名: 年 月 日 二、 成绩评定指导老师签名: 年 月 日 课程设计报告4.1 焊接5.1 输出电压的测量0011第1章 方案设计与论证二阶高通滤波器是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。

3、高通滤波器有综合滤波功能,它可以滤掉若干次高次谐波,并可减少滤波回路数。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。其在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声滤波器。本设计为分别使用压控电压源和无限增益多路反馈两种方法设计二阶高通滤波器。二者电路都是基于芯片ua741设计而成。将信号源接入电路板后,调整函数信号发生器的频率,通过观察示波器可以看到信号放大了2倍。现在工厂对于谐波的治理,应用最多的仍然是高压无源滤波器,高压无源滤波器有多种接线方式,其中单调谐滤波器及二阶高通滤波器使用最为广泛,无源滤波器具有结构简单、设备投资较少、运行可靠性较高、运行费用较低等优点。1.1设计一、用压控电压

4、源设计二阶高通滤波电路与LPF有对偶性,将LPF的电阻和电容互换,就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路采用压控电压源二阶高通滤波电路。电路如图2-1所示,参数计算为: 通带增益: Aup表示二阶高通滤波器的通带电压放大倍数 截止频率: 品质因数:Av=1+R2/R1 1.2设计二、用无限增益多路反馈设计高通滤波电路其中: ,通带增益: 截止频率: 品质因数: , 第二章 单元电路设计与参数计算2.1方案一:压控电压源二阶高通滤波电路 Av=1+R2/R1=2 , =200 令R1=10k ,则R2=10k 又fc=200hz, 得出: C2=C3=0.47uf ; 另取R

5、=R4/R5=R3/R6=2/10=1.69K2.2方案二、用无限增益多路反馈设计高通滤波电路 , 设C1=0.22uf, 则C2=0.47uf 又f=200hz 得出 : R1=3K,R2=20.0K 至此得出了两种方案的参数,连接电路好即可.第三章 总原理图及元器件清单3.1 总原理图3.2 元件清单直流源元件序号(名称)型号主要参数数量备注变压器输入220V、输出15V,P=20W1个带插头D1D4 (二极管)1N4007各1个保险管Ip=0.5A1个电解电容C1、23300uf/25V2个电解电容C5、6 220uf2个瓷介电容C3、4、7、80、22uf4个集成块UA7411个集成稳

6、压器W7812、W7912输出电压12V,输出电流1.5A各1个发光二极管2个瓷介电容C9、100、1uf 2个电阻R120K欧姆2个电阻R21K欧姆2个可调电位器Rw20K2个方案一元件序号主要参数数量备注(单价)R10k40.1R2K20.1Ua74111C0.47uf20.3方案二元件序号主要参数数量备注(单价)R20k10.1R3K10.1Ua74111C0.22uf20.3C0.47uf10.3第四章 安装与调试4.1 焊接 工具:电烙铁在已做好的电路板上涂一层助焊剂,对照原理图将元件安装在电路板上,检查元件位置是否正确。检查无误后,用电烙铁将每个元件用焊锡焊牢,保证每个元件不虚焊。

7、在焊元件时根据不同元件耐热性能尽量减少焊接时间。焊接完毕后用万用表检查是否断路和短路。4.2 调试工具:万用表、示波器,信号发生器,数字毫伏表用小螺丝刀调节电位器R3的电阻为15K欧姆,R4的电阻为15K欧姆,接入220伏特的交流电压,信号发生器的输出信号为f=1KHz,Ui=500.3mv的信号,在输出端测得输出电压Uo=201、6mv,减小频率使得f=100 Hz,则输出端Uo =161 、2mv,与实际相差太大,则用螺丝刀微调节电位器,此时使得Uo=141、2mv,在高频时输出电压为输入电压的两倍,用示波器监测输出波形没有失真,故电路正确,调试完毕,可以进行性能测试。二阶高通滤波器在频率

8、响应特性与低通滤波器相似,当Q0.707或Q0.707时,通带边沿处会出现不平坦现象。有关根据品质因数Q计算电路电阻参数R1 和R2的方法与二阶低通滤波器的计算相同。为了改进一阶高通滤波器的频率特性,可采用二阶高通滤波器。一个二阶高通滤波器包含两个RC支路,即将二阶高通滤波器的R与对换位置,即可构成二阶高通滤波器。如图5-1所示为二阶高通滤波器的幅频特性曲线,其阻带衰减特性的斜率为40dB10oct,克服了一阶高通滤波器阻带衰减太慢的缺点. 图5-1二阶高通滤波器的幅频特性曲线 与二阶低通滤波器类似,二阶高通滤波器的各个参数也影响其滤波特性,如:阻尼系数f的大小决定了幅频特性有无峰值,或谐振峰

9、的高低。若要求高通滤波器的阻带特性下降速率大于40dB10oct,必须采用高阶高通滤波器,同高阶低通滤波器一样,也是最常采用巴特沃思型和切比雪夫型近似,同样也是先查表,得到分母多项式,图5-1阶高通滤波器幅频特性 。 二阶高通滤波器的参数设计,由增益Av=2,Av=1+Rf/R1,所以选R3=15K欧姆的电阻,fc=200Hz,fc=1/2RC,则选用C=0.01uf的电容,R4为15K欧姆的电阻,R2为4K欧姆的电阻,由于没有该种类的电阻,则用两个2K欧姆的电阻替代,集成块用KIA741。二阶高通滤波器电路的电路仿真。设计一:压控电压源二阶高通滤波电路设计二、用无限增益多路反馈设计高通滤波电

10、路第五章 性能测试与分析5.1 输出电压的测量输入信号Ui=500 mv,改变频率测输出电压,并且在通频带时的频率要取得密集一些,记录到表格二阶高通滤波器的数据频率f/Hz10003900.5811.6718.9573输出电压Uo/mv998982979975691频率f/Hz424264210199.5185输出电压Uo/mv930823730706671压控电压源二阶高通滤波器的数据压控电压源二阶高通滤波器电路的幅频特性频率f/Hz1000.4876.2754.8626.6461.69输出电压Uo/mv847846843837820频率f/Hz278.34211.85206.88199.8

11、161.6输出电压Uo/mv765711706703639无限增益多路反馈二阶高通滤波器数据5.2 数据处理与误差计算压控电压源在频率为高频时, U=(1000.3+1000.4+1000.5)/3=1000.4 mv输入电压Ui=500mv, 则Av=U/Ui=1000.4/500=2、01相对误差:s=(2、01-2)/2*100%=0、5%当fp=200Hz时, Uo理论=U*0、707=1000*0、707=707mv 实验测得Uo=706mv 则相对误差为S=(706-707)/706*100%=1.4%无限增益多路反馈在频率为高频时, U=(1000.3+1000.4+1000.5

12、)/3=1000.4 mv输入电压Ui=500mv, 则Av=U/Ui=1000.4/500=2、01相对误差:s=(2、01-2)/2*100%=0、5%当fp=200Hz时, Uo理论=U*0、707=1000*0、707=707mv 实验测得Uo=703mv 则相对误差为S=(703-707)/703*100%=6%5.3 误差分析产生该实验误差的主要原因有1、 输入信号不稳定会导致实验误差。2、由桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路提供所需的正负直流电不是很准,没有标准的正负12伏特,导致实验误差。3、在参数设计时也会引入误差。4、在计算过程中会引入计算误差。第6章 结论与心得 1、

13、由实验可知,当频率f为通带截止频率fp时,输出电压 Uo约为最大输出电压的0、707倍,即Au0.707AuP。2、由实验可知,高通滤波器削弱低频信号,只放大频率高于 fp的信号,我们可把高通滤波器用于交流放大电路的耦合电路,隔离直流成分。3、实验中,监测的波形没有失真,说明只要正反馈引入得到,就能在f=fo时使电压放大倍数数值增大,又不会因正反馈过强而产生自激振荡。参考文献1童诗白、 童诗白、华成英 。模拟电子技术基础,清华大学出版社2王港元.电工电子实践指导(第二版).江西科学技术出版社,20053毕满清.电子技术实验与课程设计.机械工业出版社4 樊昌信、曹丽娜.通信原理(第6版)M.北京:国防工业出版社,20065 刘玉敏,俞重远,张建忠等. 粒子群优化算法用于光纤布拉格光栅综合问题的研究J.

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1