基于通用阻抗转换器的窄带带通滤波器的设计.doc
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1、燕山大学课程设计说明书 目 录第一章 摘要3第二章 总体设计思路4第三章 带通滤波器的相关设计43.1滤波器原理43.2带通响应53.3无源带通滤波器原形7第四章 通用阻抗转化器相关设计74.1通用阻抗转换器原理74.2相关参数选取及计算9第五章 设计电路的仿真模拟10 5.1 Multisim10.0简介10 5.2设计电路图11 5.3仿真分析11第六章 心得体会13参考文献14第一章 摘 要本文介绍了一种窄带带宽滤波器的设计方案,简要的介绍了阻抗转换器的工作原理,并详细地介绍了该滤波器的参数设计过程,通过multisim的仿真与测试,记录和分析了该发生器的工作特性与性能,给出了仿真数据。
2、关键字:窄带带宽滤波器 阻抗转换器 multisim第二章 总体设计思路通过设计题目大体可知道本设计内容包括两个部分,一个通用阻抗转换器部分,另外就是窄带带通滤波器的电路设计部分。其中阻抗转换器是包含于窄带带通滤波器的电路当中的,阻抗转换器的作用是代替等效的接地的电感,它们的关系图如下图所示:通用阻抗转换器窄带带通滤波器由上面的结构框图可知,在下面的具体设计过程中也包括两个部分,分别是带通滤波器设计和阻抗转换器单元的设计。第三章 带通滤波器相关设计3.1滤波器原理根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带
3、阻滤波器(BEF)四种。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图3-1 四种滤波器的幅频特性滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。滤波器的网络函数H(j),又称为正弦传递函数,它可用下式表示:式中A()为滤波器的幅频特性,()为滤波器的相频特性。它们均可通过实验的方法来测量。根据设计要求,本设计将采用有源带通滤波器,而带通滤波器又包括一阶和高阶的带通,接下来我们讨论一下标准带通响应
4、中的相关参数。3.2带通响应 我们这里将以二阶带通响应为例来介绍其相关参数。所有二阶带通函数的标准形式是式中为谐振增益,而当远小于1时,可以忽略分母中第二项和第三项,因此当远大于1时,分母中第二项起主要作用,因此当等于1时,得到可以证明,无论Q取何值,在等于1处最大,因此被称为峰值或谐振频率。对于不同的Q值,幅度图所有曲线的峰值都为0dB,对应于Q值较低的曲线形状较宽,而对应于Q值较高的曲线形状较为狭窄,这表明它具有比较高的选择性。虽然在远离谐振处频率处,高选择性曲线斜率还是最后滚降到正负20dB/dec,但在等于1区域附近,这些曲线的斜率要比正负20dB/dec更为陡峭。为了定量表示选择性,
5、现引入带宽的概念:式中和都是-3dB频率,在该频率处的响应比它的最大值低3dB,其中:谐振频率是中和的几何均值,这表明在对数坐标轴上位于和之间的中点,显然,带宽越窄,滤波器的选择性越好,选择性还依赖。这是因为,BW=10rad/s和=2krad/s的滤波器的选择性明显优于BW=10rad/s和=100rad/s的滤波器。一种有效度量选择性的方法是求/BW的比值。Q就是选择性,现在我们对这个参数又有了一个具体的理解。3.3无源带通滤波器原形无源带通滤波器的原形电路图如下图所示:图4-2 无源带通滤波器的原形电路图其中电压表所测L1两端电压为U0第四章 通用阻抗转换器相关设计4.1通用阻抗转换器原
6、理阻抗转换器是一种有源RC电路,可用来在有源滤波器综合电路中模仿像电感一类与频率有关的器件。在多种不同结构中,通用阻抗转换器(GIC)是应用最为广泛的一种,它不仅可以模仿电感,而且还可以综合出和频率有关的电阻图4-1通用阻抗转换器及GIC对地的等效阻抗为了求出从A点看进去的等效阻抗Z,可在上图所示的电路中加一个测试电压V,会产生电流I,于是就有Z=V/I,由于运算放大器都有所以可将两个运算放大器输入端电压都标记成,由欧姆定律可得:然后分别在和和的公共节点以及和的公共节点对电流求和,可得:消去和,对Z=V/I求解,可得:可以根据到不同的元件类型来将电路组成各种不同的阻抗类型,其中就可组成模仿电感
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