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Ch4s3-1

Ch4s3-1. 第三节 有源滤波电路的设计. ch4s3-2. 滤波的基本概念. 电信号 --- 电压和电流 --- 电功率 --- 电能量 --- 信息的载体. 任何周期信号都可以分解为不同频率正弦信号的叠加. 正弦信号的三个要素,即幅度、频率和相位. 对于某一幅度、频率和相位的输入激励, 可能会产生不同幅度、频率和相位的响应. 电阻性有源电路 --- 依据输入信号的幅度进行信号处理. 滤波电路 --- 能够对不同频率信号的幅度进行不同处理. 滤波器的基本特性及设计方法. ch4s3-3.

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Presentation Transcript


  1. Ch4s3-1 第三节 有源滤波电路的设计

  2. ch4s3-2 滤波的基本概念 电信号---电压和电流 ---电功率 ---电能量 ---信息的载体 任何周期信号都可以分解为不同频率正弦信号的叠加 正弦信号的三个要素,即幅度、频率和相位 对于某一幅度、频率和相位的输入激励, 可能会产生不同幅度、频率和相位的响应 电阻性有源电路 ---依据输入信号的幅度进行信号处理 滤波电路 ---能够对不同频率信号的幅度进行不同处理

  3. 滤波器的基本特性及设计方法 ch4s3-3 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 有源基本单元电路的级联 无源滤波电路的有源模拟

  4. 基于一阶有源单元电路的有源滤波电路设计 一阶低通电压增益函数的标准形式 ch4s3-4 一阶高通电压增益函数的标准形式

  5. 例4-7用workbench仿真软件分析 ch4s3-5

  6. 例4-8用workbench仿真软件分析 ch4s3-6

  7. 例4-9 归一化(159Hz,1k欧) 设计截止频率3kHz的低通 ch4s3-7

  8. 例4-10 归一化(159Hz,1k欧) 设计截止频率100kHz的高通 ch4s3-8

  9. 基于二阶有源单元电路的有源滤波电路设计 ch4s3-9 二阶低通电压增益函数的标准形式 二阶高通电压增益函数的标准形式 二阶带通电压增益函数的标准形式

  10. 常见2种二阶滤波电路 ch4s3-10

  11. 单端正反馈二级基本单元电路的设计 ch4s3-11

  12. 多端负反馈二级基本单元电路的设计 ch4s3-12

  13. 例4-11 设计单端正反馈二阶低通滤波器,fp=1kHz,Qp=5 求其直流增益。 ch4s3-13

  14. 例4-12 设计多端负反馈二阶带通滤波器,fp=1kHz,Qp=10 要求其中心频率处增益为30dB。 ch4s3-14

  15. 例4-13设计某4阶低通滤波器的传递函数为H(s)=H1(s)H2(s),fp=1kHz例4-13设计某4阶低通滤波器的传递函数为H(s)=H1(s)H2(s),fp=1kHz ch4s3-15

  16. 例4-13设计某4阶低通滤波器的传递函数为H(s)=H1(s)H2(s),fp=1kHz例4-13设计某4阶低通滤波器的传递函数为H(s)=H1(s)H2(s),fp=1kHz ch4s3-16

  17. 基于无源模拟的有源滤波器电路设计 ch4s3-17 无耗积分电路 通用阻抗变换电路 模拟电感 频变负阻(FDNR)的超电容 有耗积分电路

  18. 例4-14 依据图示7阶归一化的无源LC梯形高通滤波器, 试用模拟电感法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源高通滤波器。 ch4s3-18 反归一

  19. 例4-14 依据图示7阶归一化的无源LC梯形高通滤波器, 试用模拟电感法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源高通滤波器。 ch4s3-19

  20. ch4s3-20

  21. 例4-15 依据图示7阶归一化的无源LC梯形低通滤波器, 试用FDNR法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源低通滤波器。 ch4s3-21 反归一

  22. 例4-15 依据图示7阶归一化的无源LC梯形低通滤波器, 试用FDNR法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源低通滤波器。 ch4s3-22

  23. ch4s3-23

  24. ch4s3-24

  25. 例4-16 依据图示7阶归一化的无源LC梯形低通滤波器, 试用跳耦法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源低通滤波器。 ch4s3-25 反归一

  26. 例4-16 依据图示7阶归一化的无源LC梯形低通滤波器, 试用跳耦法设计一个截止频率 fc=1kHz, R0=1k欧 有源低通滤波器。 ch4s3-26

  27. ch4s3-27

  28. ch4s3-28

  29. ch4s3-29 习题与补充 4-6, 4-7, 4-8, 4-9

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