Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Синтезирование фильтров низкой частоты с помощью активных цепейСодержание книги
Поиск на нашем сайте 1. Определить комплексный коэффициент передачи K (p) активного фильтра второго порядка. В интегральных схемах, не допускающих применения катушек индуктивности, цепь второго порядка реализуется с помощью активной RC -цепи. Один из возможных вариантов такой цепи представлен на рис. 1, а. Свойства этой цепи обусловлены применением операционного усилителя К 0 и обратной связи. Усилитель в рассматриваемой схеме должен обеспечить весьма небольшое усиление (не более нескольких единиц). Основные требования к усилителю — очень большое входное и близкое к нулю выходное сопротивления,
а) б)
Рис. 1. Активная R С -цепь второго порядка (а)и схема замещения (б)
а также отсутствие обратной связи. При выполнении этих требований усилитель можно рассматривать как идеальный источник напряжения (управляемый напряжением), что позволяет при определении токов и напряжений в схеме на рис. 1, а считать точки a и б разомкнутыми, а напряжение на выходе приравнивать к величине K 0 Uc 2, где Uc 2 — напряжение на конденсаторе С 2. Эти допущения приводят к эквивалентной схеме на рис. 1, б, на которой усилитель K 0 опущен, а его влияние учтено тем, что напряжение на конденсаторе С 2 связано с выходным напряжением соотношением UC 2 = Е2/ K 0. Применяя общие уравнения четырехполюсника к схеме, представленной на рис. 1, б, и учитывая добавочное условие Е2 = К0 (I 1 + I 2)/С2р, получаем E1=Z11I1+Z12I2, Здесь Z 11 = R 1 + R 2 + 1/ C 2 p; Zl 2 = R 2 + 1/С2р; Z21 = R2 + 1/C2p; Z22 = R2 + 1/C1 p + 1/ С 2 p. Исключив ток I 2 из первого уравнения, после несложных преобразований получим следующее выражение для передаточной функции четырехполюсника:
Дальнейшая задача синтеза сводится к подбору резисторов, конденсаторов и усиления K 0, обеспечивающих требуемые значения коэффициентов b 1 и b 2полинома:
Из первого равенства можно получить следующее выражение для требуемого коэффициента усиления: K 0 = 1 + С 2/ С 1 + R 2 C2 / R 1 C 1 – b 1 R 2 C 2.
2. Рассчитать параметры фильтра Баттерворта второго порядка.
Приведем пример синтеза фильтра Баттерворта второго порядка (п = 2), представляющего собой одно звено с передаточной функцией
Переходя в выражении (1) к нормированной частотной переменной,
Приравнивая знаменатели в выражениях (2) и (3), получаем следующие условия для определения параметров схемы:
Постоянную времени цепи R 2 С2 обычно приравнивают к величине, близкой к 1/ωс. Тогда и ω c R 1 C 1 ≈ 1; при этом первое условие (4) сводится к равенству
Задавая C 2 / C 1 = 0,4, и, следовательно, R 2 / R 1 = 2,5, получаем K0 ≈ 1. В данном примере операционный усилитель по существу сводится к эмиттерному повторителю. Для количественной оценки параметров фильтра нижних частот зададим частоту среза fc = 1000 Гц, а емкость конденсатора С2 =0,1 мкФ. Тогда С 1 = С 2/0,4 = 0,25 мкФ; R 1 = 1/ωс С 1 ≈ 640 Ом; R 2= 1/ωc С 2 ≈ 1600 Ом.
Литература: [1] с. 325 – 340; [2], с. 560 – 562, 568 – 573
Содержание
3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ 3 Общие указания 3 Лабораторная работа 1. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 5 Лабораторная работа 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ И ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ЦЕПЕЙ 9 Лабораторная работа 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛОТНОСТЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ЗНАЧЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ 12 Лабораторная работа 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ НА ОСНОВЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ 22 Лабораторная работа 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ AMПЛИТУДНО- МОДУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ ЧЕРЕЗ ОДИНОЧНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 31 Лабораторная работа 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 35 Лабораторная работа 7. СИНТЕЗ СИГНАЛОВ ПО ДИСКРЕТНЫМ ОТСЧЕТАМ КОТЕЛЬНИКОВА 37 Лабораторная работа 8. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 42 Лабораторная работа 9. НЕЛИНЕЙНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ 50 Лабораторная работа 10. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 56 Лабораторная работа 11. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНО- МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 59 Лабораторная работа 12. ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРА ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 62 3.6. Методические указания к выполнению практических занятий 67 Практическое занятие № 1. Определение спектральной плотности для различных сигналов 68 Практическое занятие № 2. Определение корреляционных функций для детерминированных сигналов 74 Практическое занятие № 3. Определение параметров АМ- сигналов 75 Практическое занятие № 4. Синтезирование фильтров низкой частоты с помощью активных цепей 78
Малинин Сергей Иванович
Токарев Владимир Семенович
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |