实验十二阶无源滤波器.docVIP

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实验十七 二阶无源滤波器 一、实验目的 了解RC无源滤波器的种类、基本结构及其特性。 学会列写无源滤波器网络函数的方法。 学会测量无源滤波器幅频特性的方法。 二、实验内容 列写无源低通、高通、带通和带阻滤波器的网络函数。 用示波器观察二阶无源滤波器的幅频特性曲线。 三、实验仪器 信号与系统实验箱 一台 信号系统实验平台 二阶无源滤波器模块(DYT3000-61) 一块 20MHz双踪示波器 一台 连接线 若干 四、实验原理 滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制(或大为衰减)无用频率信号的电子装置。工程上常用它作信号处理、数据传送和抑制干扰等。这里主要讨论模拟滤波器。 基本概念及初步定义 滤波器的一般结构如图17-1所示。图中的Vi(t)表示输入信号,Vo(t)为输出信号。假设滤波器是一个线性时不变网络,则在复频域内其传递函数(系统函数)为 图17-1 滤波电路的一般结构 式中A(s)是滤波电路的电压传递函数,一般为复数。对于频率来说(s=jω)则有 (式17-1) 这里为传递函数的模,为其相位角。 此外,在滤波电路中关心的另一个量是时延τ(ω),它定义为 通常用幅频响应来表征一个滤波电路的特性,欲使信号通过滤波器的失真很小,则相位和时延响应亦需考虑。当相位响应φ(ω)作线性变化,即时延响应τ(ω)为常数时,输出信号才可能避免失真。 滤波电路的分类 对于幅频响应,通常把能够通过的信号频率范围定义为通带,而把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带,通带和阻带的界限频率叫做截止频率。 理想滤波电路在通带内应具有零衰减的幅频响应和线性的相位响应,而在阻带内应具有无限大的幅度衰减()。通常通带和阻带的相互位置不同,滤波电路通常可分为以下几类: 低通滤波器 低通滤波电路的幅频响应如图17-2(a)所示,图中A0表示低频增益∣A∣增益的幅值。由图可知,它的功能是通过从零到某一截止角频率ωH的低频信号,而对大于ωH的所有频率完全衰减,因此其带宽BW=ωH。 高通滤波器 高通滤波电路的幅频响应如图17-2(b)所示,由图可知,在0ωωL范围内的频率为阻带,高于ωL的频率为通带。从理论上来说,它的带宽BW=,但实际上,由于受有源器件带宽的限制,高通滤波电路的带宽也是有限的。 带通滤波器 带通滤波电路的幅频响应如图17-2(c)所示,图中ωL为低边截止角频率,ωH为高边截止角频率,ω0为中心角频率。由图可知,它有两个阻带:0ωωL和ωωH,因此带宽BW=ωH-ωL。 带阻滤波器 带阻滤波电路的幅频响应如图17-2(d)所示,由图可知,它有两个通带:在0ωωH和ωωL,和一个阻带:ωH ωωL。因此它的功能是衰减ωL到ωH之间的信号。同高通滤波电路相似,由于受有源器件带宽的影响,通带ωωL也是有限的。 图17-2 各种滤波电路的幅频响应 (a) 低通滤波电路(LPF) (b) 高通滤波电路(HPF) (c) 带通滤波电路(BPF) (d) 带阻滤波电路(BEF) 二阶无源低通、高通、带通、带阻滤波器电路原理图分别如图17-3(a)、17-3(b)、17-3(c)、17-3(d)所示。 图17-3 二阶无源滤波器电路原理图 实验中,通过观察正弦波扫频信号与滤波器输出信号的李沙育图形可得到滤波器的幅频特性曲线,为了便于观察,信号经滤波器后再通过峰值检波器,即可得到滤波器的幅频特性曲线。峰值检波器的电路原理图如图17-4所示。 图17-4 峰值检波器电路原理图 五、实验步骤 本实验使用信号源单元和二阶无源滤波器模块。 熟悉二阶无源滤波器的工作原理。接好电源线,将二阶无源滤波器模块插入信号系统实验平台插槽中,打开实验箱电源开关,通电检查模块灯亮,实验箱开始正常工作。 扫频源法观察滤波器的幅频特性: 将信号源单元 “波形选择”跳线的第1组引脚连接,并将开关k2向下拨,切换至扫频输出。按照实验二的步骤得到扫频正弦波信号,并用示波器观察OUT1点锯齿波频率,将其调为80Hz,作为扫频压控信号。 将OUT2输出的扫频信号送入二阶无源低通滤波器信号输入点LP_IN,用示波器观察输出点LP_OUT的响应波形。 将锯齿波压控信号和低通滤波器输出信号分别接示波器的X轴和Y轴,观察李沙育图形。 将滤波器输出信号接峰值检波器信号输入端TOPT_IN,将锯齿波压控信号和峰值检波器输出信号TOPT_OUT分别接示波器的X轴和Y轴,观察低通滤波器的幅频特性曲线。 将

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