,由运放电感电容等构成有源滤波电路。经仿真,各个参数都得到了圆满的解决,其仿真电路和防真波形放大增溢放大增溢选取到高通滤波器将界面改为高通滤波器高通滤波器高通滤波器放大增溢放大增溢,取方案二。幅频特性测试设计采用扫频的方法让不同的频率的标准信号通过待测系统,通过比较输入输出波形的幅度关系,得到系统的幅频特性。原理框图如路复杂,不容易控制且精度不高,也不易于带通带阻等功能的扩展。方案二选用专用的程控滤波器芯片实现。可编程对各种低频信号实现低通高通带通带阻和全通滤波器处理,且滤波器的特性参数如中心频如图所示。图程控放大原理框图基于以上方案比较,我选取方案二。程控滤波器电路方案采用运放构成切比雪夫有源滤波电路,通过单片机间接控制可变电容两端的电压改变电容的值来改变截止频率和程控步进。但电。由于输入电压幅幅频特性测试单片机锁存器放大程控衰减程控滤波器输出输入度的要求,在此采用先固定放大再程控,最后再固定放大。此方法控制精度高,由决定步进精度,方便调节控制步进。原理框图步进。此方法不占用单片机资源,使单片机能更好地控制其它电路,但采用纯模拟电路搭建不易控制,且控制精度不高。方案二程控放大器由两极电路组成,输入信号首先经过固定放大后送入由单片机控制增益步进总体说明按设计要求,我大致将程控滤波器按功能分为三部分,如图所示程控放大器电路程控滤波电路幅频特性测试图系统总体框图程控放大器电路方案采用模拟电路搭建,由模拟开关选择不同的电阻档实现了软件,主要针对程控滤波器的放大部分与滤波部分。通过设置函数信号发生器的参数改变输入信号,由四踪示波器观察得输出信号随之改变的情况,最后分析数据得出结论。二系统组成程控滤波器的心控制,主要由放大器程控滤波器椭圆滤波器和幅频特性测试等部分组成。本系统可实现程控滤波,放大器增益可设置低通或高通滤波器通带截止频率等参数可设置。本次课题的仿真部分,用到低通高通带通带阻全通五个类别,而梳形滤波器属于带通和带阻滤波器,因为它有周期性的通带和阻带。,所以我们必须投入更大的努力改变这现状,从而做到不求人,只求己。二滤波器的发展年美国和德国科学家分别发明了滤波器,次年导致了美国第个多路复用系统的出现。世纪年代无源滤波器日趋成熟。自年代起由于计算机技术集成工艺和材料工业的发展,滤波器发展上了个新台阶,并且朝着低功耗高精度小体积多功能稳定可靠和价廉方向努力,其中小体积多功能高精度稳定可靠成为年代以后的主攻方向。导致有源滤波器数字滤波器开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展,到年代后期,上述几种滤波器的单片集成已被研制出来并得到应用。年代,致力于各类新型滤波器的研究,努力提高性能并逐渐扩大应用范围。年代至现在主要致力于把各类滤波器应用于各类产品的开发和研制。当然,对滤波器本身的研究仍在不断进行。我国广泛使用滤波器是年代后期的事,当时主要用于话路滤波和报路滤波。经过半个世纪的发展,我国滤波器在研制生产和应用等方面已纳入国际发展步伐,但由于缺少专门研制机构,集成工艺和材料工业跟不上来,使得我国许多新型滤波器的研制应用与国际发展有段距离。三论题的设计与要求放大器输入正弦信号电压振幅为,电压增益为,增益步进可调,通频带为,放大器输出电压无明显失真。滤波器可设置为低通滤波器,其截止频率在范围内可调,调节的频率步进为,处放大器与滤波器的总电压增益不大于,。电压增益与截止频率的误差均不大于。有设置参数显示功能。四滤波器的分类滤波器有各种不同的分类,般有如下几种。图滤波器的分类按处理信号类型分类按处理信号类型分类,可分为模拟滤波器和离散滤波器两大类。其中模拟滤波器又可分为有源无源异类三个分类离散滤波器又可分为数字取样模拟混合三个分类。当然,每个分类又可继续分下去,总之,它们的分类可以形成个树形结构,如图所示。实际上有些滤波器很难归于哪类,例如开关电容滤波器既可属于取样模拟滤波器,又可属于混合滤波器,还可属于有源滤波器。因此,我们不必苛求这种精确分类,只是让人们了解滤波器的大体类型,有个总体概念就行了。滤波器模拟数字有源异类无源取样模拟数字混合表面波传输线各类谐振器陶瓷晶体机械自适应复数多维窄带开关拓扑电荷转移器开关电容按选择物理量分类按选择物理量分类,滤波器可分为频率选择幅度选择时间选择例如制中的话路信号和信息选择例如匹配滤波器等四类滤波器。按频率通带范围分类按频率通带范围分类,滤波器可分为低通高通带通带阻全通五个类别,而梳形滤波器属于带通和带阻滤波器,因为它有周期性的通带和阻带。
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