模电第25讲.ppt

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1、第25讲有源滤波电路一、概述二、低通滤波器三、高通、带通、带阻滤波器四、状态变量型滤波器11.滤波电路的功能使指定频段的信号顺利通过,其它频率的信号被衰减。2.滤波电路的种类低通滤波器(LPF)通带放大倍数通带截止频率下降速率理想幅频特性无过渡带一、概述用幅频特性描述滤波特性,要研究、(fP、下降速率)。2高通滤波器(HPF)带通滤波器(BPF)带阻滤波器(BEF))全通滤波器(APF))理想滤波器的幅频特性阻容耦合通信电路抗已知频率的干扰f-φ转换3空载时带负载时3.无源滤波电路和有源滤波电路负载变化,通带放大倍数和截止频率均变化。4无源滤波电

2、路的滤波参数随负载变化;有源滤波电路的滤波参数不随负载变化,可放大,不能输出高电压大电流。有源滤波电路用电压跟随器隔离滤波电路与负载电阻5二、有源低通滤波电路(LPF—LowPassFilter)—通带放大倍数···(一)、一阶LPFRf8CR1R··其中Auf=1+Rf/R1fH=1/2RC—上限截止频率··fH归一化幅频特性f·0-3-20dB/十倍频6(二)、二阶LPF1.简单二阶LPF8CR1RCRRf···通带增益:Auf=1+Rf/R1问题:在f=fH附近,输出幅度衰减大。–40dB/十倍频-40f/fH0-10-2010-301·

3、改进思路:在提升fH附近的输出幅度。72、压控电压源二阶LPF引入正反馈为使fp=f0,且在f=f0时幅频特性按-40dB/十倍频下降。f→0时,C1断路,正反馈断开,放大倍数为通带放大倍数;f→∞,C2短路,正反馈不起作用,放大倍数小→0;因而有可能在f=f0时放大倍数等于或大于通带放大倍数。对于不同频率的信号正反馈的强弱不同。88CR1RfRCR··Q=1/(3-Auf)Q—等效品质因数-40f/fn0-3-10-2010-30Q=0.707Q=1Q=2Q=51····正反馈提升了fn附近的Au。Good!Auf=3时Q电路产生自激振荡·

4、–40dB/十倍频特征频率:当Q=0.707时,fn=fH。2、压控电压源二阶LPF9例已知:R=160k,C=0.01F,R1=170k,Rf=100k,求该滤波器的截止频率、通带增益及Q值。8CR1RfRCR··[解]Q=1/(3-Auf)=1/(3-1.588)=0.708Q=0.707时,fn=fH特征频率:上限截止频率:fH=99.5Hz10OOO三、高通、带通、带阻有源滤波器1.高通滤波器(HPF)与LPF有对偶性,将LPF的电阻和电容互换,就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路。2.带通滤波器(BPF)

5、3.带阻滤波器(BEF)fH<fLfH>fL111)、有源高通滤波电路(HPF—HighPassFilter)8CR1RfRCR··通带增益:Auf=1+Rf/R1Q=1/(3-Auf)f/fn0-3-10-2010-30-40Q=0.707Q=1Q=2Q=51·Auf=3时,Q,电路产生自激振荡二阶低通、高通,为防止自激,应使Auf<3。122)、有源带通滤波电路(BPF—BandPassFilter)构成思路:ffHffLffLfH·f0fH>fL·8CR1RfRC1R3R2·LPFHPF要求R3C1>RC中心频率:等效品质因素:Q=1/

6、(3-Auf)通频带:BW=f0/Q最大电压增益:Au0=Auf/(3-Auf)=2R=C=R138CR1RfRC1R3R2··例已知R=7.96k,C=0.01F,R3=16.92k,R1=24.3k,Rf=46.2k求该电路的中心频率、带宽BW及通带最大增益Au0。[解]Q=1/(3-Auf)=1/(3-2.9)=10BW=f0/Q=2000/10=200(Hz)Au0=Auf/(3-Auf)=2.9/(3-2.9)=2914四、状态变量型滤波器要点:将比例、积分、求和等基本运算电路组合成自由设置传递函数、实现各种滤波功能的电路,称

7、为状态变量型滤波器。通带放大倍数决定于负反馈网络。利用“逆运算”方法。f→0时负反馈最强,A1输出电压→0;f→∞时C相当于短路,A2输出电压→0,电路开环,A1输出电压→±UOM,工作到非线性区;需引入负反馈决定通带放大倍数。15四、状态变量滤波器二阶电路的组成16运算电路与有源滤波器的比较相同之处电路中均引入深度负反馈,因而集成运放均工作在线性区。均具有“虚短”和“虚断”的特点,均可用节点电流法求解电路。不同之处运算电路研究的是时域问题,有源滤波电路研究的是频域问题;测试时,前者是在输入信号频率不变或直流信号下测量输出电压与输入电压有效值或幅

8、值的关系,后者是在输入电压幅值不变的情况下测量输出电压幅值与输入电压频率的关系。运算电路用运算关系式描述输出电压与输入电压的关系,有源滤

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