9-1 有源滤波器9-1 源滤波器9-1 有源滤波器9-1 有源滤波器.ppt

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9.1 引言 模拟信号的处理电路 ——有源滤波电路 ——模拟乘法器 ——开关电容滤波器 ——调制与解调电路 ——锁相环 ——传感器与信号处理电路之间接口电路, 对传感器的输出信号进行变换,例如将 电荷变换为电压、电流变换为电压等。 第9章 信号的处理与变换 模拟信号的变换电路 滤波就是根据频率对信号进行筛选。滤波器的功能是使输入信号中特定范围内的频率成分通过,抑制信号中的其他频率成分。 9.2 有源滤波器 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 低通滤波器 ( LPF,Low Pass Filter ); 高通滤波器 ( HPF,High Pass Filter ); 带通滤波器 ( BPF,Band Pass Filter ); 带阻滤波器 ( BEF,Band Elimination Filter ); 全通滤波器 ( APF,All Pass Filter )。 1. 滤波器的分类 ——频率特性 全通滤波器 滤波器的幅度频率特性 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 低通滤波器的幅频特性 (1) 滤波器的幅度频率特性 过渡带频段内的信号虽然被抑制,但是仍然能通过滤波器;因而在设计滤波器时,要求通带之外的增益下降速度越快越好,即滤波器的过渡带越窄,电路的滤波特性越理想。    9.2.1 滤波器的分类与分析方法 (2) 无源滤波器 ——由电阻及电抗性元件电容、电感组成。 无源低通滤波电路 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 带载 空载 截止频率 通带增益 频率特性表达式 空载 带负载 无源滤波电路带负载的情况 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 带载 空载 截止频率 通带增益 频率特性表达式 ——由集成运放和无源元件 R、C 组成。 (3) 有源滤波器 一阶有源滤波电路 电压跟随器 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 传递函数 s=j?=j2?f (4) 无源滤波器和有源滤波器的比较 ①有源滤波器不使用电感、体积小、重量轻; ②无源滤波器的滤波参数随负载变化;有源滤波器使用了集成运放,输入阻抗高,输出阻抗低,对信号具有缓冲作用,滤波参数不随负载变化; ③有源滤波器在滤波的同时对信号具有放大作用,避免了信号的过度衰减; ④有源滤波器只适用于信号处理,不适于高电压、大电流的负载;直流电源和大功率电子设备中均采用无源滤波器。 9.2.1 滤波器的分类与分析方法 2. 滤波器的分析方法   (1)用传递函数来表征滤波器的传输特性。有源滤波电路中的集成运放工作在线性区,根据运放的“虚短”、“虚断”特性,运用节点电流法或叠加定理,列出电路在频域内的方程,求取电路的传递函数。 (2)将s = j? 代入传递函数中,得到频率特性方程,进而解出滤波电路的通带增益 (也称通带电压放大倍数)、通带截止频率;画出滤波电路的幅频特性和相频特性。 (3)滤波器的阶数取决于电路中RC 环节的个数,即由传递函数的分母中拉氏算子“s ”的最高幂数确定。一阶滤波器过渡带的变化速率为 ?20dB/十倍频,二阶滤波器过渡带的变化速率为 ?40dB/十倍频。若是n阶滤波器则过渡带的变化速率为 ?20ndB/十倍频。 频率特性方程 同相输入一阶低通滤波器 1. 一阶低通滤波器 9.2.2 有源低通滤波器 传递函数 通带放大倍数 上限截止频率 也称特征频率, 。 -20dB/十倍频程 1. 一阶低通滤波器 -3dB 同相输入二阶低通滤波电路 2. 二阶低通滤波器 (1) 通带增益 ——增加幅度频率特性在过渡带的衰减。 (2) 传递函数 令C1= C2 =C,在节点N处列KCL方程,求出传递函数为 特征频率 上限截止频率 通带增益 (3) 通带截止频率(上限截止频率) 设 ?0 = 2? f0 = 1/RC fH = 0.37 f0 2. 二阶低通滤波器 二阶LPF的幅频特性 在 fH与 f0之间 相距较大,且幅频特性下降缓慢;如果在 f = f0 处适当提升电压放大倍数,即可拉近 fH与 f0,减小过渡带。 2. 二阶低通滤波器 3. 二阶压控型低通滤波器 为使 fH? f0,且在 f = f0 时幅频特性按 -40dB/十倍频下降。将C1的接地端改接到运放的输出端,引入适当的正反馈。 当 f→0,或很低时,C1 阻抗很大,正反馈基本不起作用,放大倍数为通带放大倍数。 当 f f0 时,C2 阻抗减小,正反

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