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濾波器的频响特性测定实验

广州大学 《信号与系统实验》 综合设计性实验 报告册 实验项目 模拟滤波器的特性测定 一 实验目的: 了解RC无源和有源滤波器的种类、基本结构及其特性。 对比研究无源和有源滤波器的滤波特性。? 学会列写无源和有源滤波器的方法。? 推导RC无源和有源滤波器的系统函数。 用扫频法测试各个滤波器的幅频特性。 绘制滤波器的幅频特性曲线。? 二 实验原理 滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个双口网络,它允许某些基本频率(通常是某个频带范围)的信号通过,而其他频率的信号受到衰减或是抑制,这些网络可以是由RLC元件或RC元件构成的无源滤波器,也可以是由RC元件和有源器件构成的有源滤波器。 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)和带阻滤波器(BEF)四种。把能够通过的信号频率范围定义为通带,把阻止通过或衰减的信号频率范围定义为阻带。而通带和阻带的分界点的频率fc成为截止频率或转折频率。图2-6-1中的Aup为通带的电压放大倍数,fc为截止频率,fo为中心频率,fl和fh分别为低端和高端截止频率。其中, 低通滤波器的通频带为: 。 ? 高通滤波器的通频带为:。? 带通滤波器的通频带为:。 带阻滤波器的通频带为:。 ? 3. 滤波器的频响特性定义 滤波器的频响特性,又称为传递函数或系统函数,它全面反映了滤波器的幅频和相频特性: ,式中为滤波器的幅频特性;为滤波器的相频特性。 4. 本实验中四种滤波器的实验线路 无源低通 有源低通 无源高通 有源高通 无源带通 无源带阻 三 实验仪器: 20MHZ双踪示波器一台。 信号与系统实验箱一套。 函数信号发生器一台。 四 实验步骤: 用扫频源法测量无源低通滤波器的幅频特性 分别打开单片机低频信号发生器实验模块的电源开关和扫频源实验模块的电源开关,并选择单片机低频信号发生器输出波形为锯齿波。选择扫频段4(即按下扫频段4的开关),用示波器的一个测量通道测量扫频的输出波形,检查扫频源是否正常工作。 若扫频源正常工作,则把扫频源的输出信号截止无源低通滤波器的输入口。 利用示波器的X-Y测量功能,观测滤波器的李莎育图形。把单片机低频信号发生器的输出信号(扫频电压)即TP801接示波器的X轴(即示波器的CH1通道),把无源低通滤波器的输出信号接至示波器的Y轴(即示波器的CH2通道),通过李莎育图形(即示波器的X-Y测量功能)可观测到滤波器的幅频特性。连续按“扫速降”键,直到幅频特性图清晰为止。 同样按此方法测试无源高通、无源带通、无源带阻滤波器及另外4个有源滤波器的幅频特性。 记录各个滤波器用扫频法得到的李莎育图形,绘制滤波器的幅频特性曲线。 五 数据处理及实验结果表示: 李沙育图 (a)无源低通 (b)有源低通 (c)无源高通 (d)有源高通 (e)无源带通 (f)有源带通 (g)无源带阻 (h)有源带阻 实验数据 扫频段2 29.72~145.5kHz 扫频段3 18.36~96.87kHz 扫频段4 14.19~66.61kHz 扫频段7 11.42~15.29kHz 低通 高通 带通 带阻 X轴 Y轴 X轴 Y轴 X轴 Y轴 X轴 Y轴 无源 4.81 1.71 8.42 4.80 10.80 6.01 4.81 3.42 4.45 4.21 4.81 8.21 1.72 6.05 扫频源频段 4 7 2 3 数据处理 (0.36,32.83) (1.75,105.95) (2.25,19.90) (1.25,16.14) (0.71,112.04) (0.93,136.83) (0.86,131.06) (1.71,152.37) (0.36,46.43) (1.26,117.11) 有源 4.81 2.05 10.54 4.80 12.84 8.02 4.81 6.10 18.21 12.50 4.80 6.41 2.58 11.62 扫频源频段 4 7 3 4 数据处理 (0.43,36.53) (2.19,129.06) (2.67,21.77) (1.67,17.89) (1.27,117.93) (3.78,315.59) (2.60,222.39) (1.33,84.19) (0.53,42.37) (2.42,141.09) 无源低通 无源高通 无源

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