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6二阶无源高通滤波器

作者:浙江体彩网 发布时间:2020-11-09 09:32 点击:

  6二阶无源高通滤波器_电子/电路_工程科技_专业资料。二阶无源高通滤波器设计 一:实验目的 设计、焊接一个二阶高通滤波器,要求:截止频率为 1KHz。 二:实验原理 利用电容通高频阻低频的特性, 使一定频率范围内的频率通过。 从而设计电路,使得高频率的

  二阶无源高通滤波器设计 一:实验目的 设计、焊接一个二阶高通滤波器,要求:截止频率为 1KHz。 二:实验原理 利用电容通高频阻低频的特性, 使一定频率范围内的频率通过。 从而设计电路,使得高频率的波通过滤波器。 三:实验步骤 1:设计电路,在仿真软件上进行仿真,在仿真电路图上使功能实现。 2:先定电容,挑选合适的电阻,测量电阻的真实值,再到仿真电路 替换掉原来的电阻值,不断挑选电阻,找到最逼近实验结果 的值 3:根据仿真电路进行焊接,完成之后对电路进行功能检测, 分别挑选频率为 100hz、 1khz、 10khz 的电源进行输入检测, 观察输出的波形,并进行实验记录 四:实验电路 图1.1仿线电路波特图 五:实验测量 对于一阶无源 RC 滤波器电路,我们 100hz,1khz,10khz 三 种不同正弦频率信号检测,其仿真与实测电路图如下: 图 1.3 f=100Hz 时正弦信号仿线Hz 时正弦信号实测波形图 表 1 f=100Hz 时实测结果与仿真数据对比表 数据项目 仿真电路 实测电路 输入幅值/V 169.706 0.460 输出幅值/V 9.967 0.036 衰减/dB 24.622 22.129 相位差 0.614π 0.500π 分析:由图 1.3 的仿线 的实测电路波形和表 1 中的 数据可知,输入频率为 100Hz 的正弦信号时,该信号不能够通过,输 入输出波形间有较大相位差和较大衰减。仿真和实测数据间存在误 差,误差值较小,在允许范围内。 图 1.5 f=1000Hz 时正弦信号仿线kHz 时正弦信号实测波形图 表 2 f=1kHz 时实测结果与仿真数据对比表 数据项目 仿真电路 实测电路 输入幅值/V 169.682 0.472 输出幅值/V 120.180 0.332 衰减/dB 2.996 3.056 相位差 0.14π 0.15π 分析:由图 1.5 的仿线 的实测电路波形和表 2 中的 数据可知,输入频率为 1kHz 的正弦信号时,该信号能够通过,输入 输出波形间有一定的相位差和衰减。仿真和实测数据间存在误差,误 差值较小,在允许范围内。 图 1.7 f=10kHz 时正弦信号仿线kHz 时正弦信号实测波形图 表 3 f=10kHz 时实测结果与仿真数据对比表 数据项目 仿真电路 实测电路 输入幅值/V 168.920 0.472 输出幅值/V 168.752 0.460 0 0.224 衰减/dB 相位差 0π 0π 分析:由图 1.7 的仿线 的实测电路波形和表 3 中的 数据可知,输入频率为 10kHz 的正弦信号时,该信号能够通过,输入 输出波形间有较小的相位差和较小衰减。仿真和实测数据间存在误 差,误差值较小,在允许范围内。 六:实验总结 综合以上三种不同频率的检测分析: 随着输入频率增加,波 形相位差逐渐减小, 峰值衰减逐渐变小, 当输入频率增加到某一值时, 输出的峰值接近输入波形的峰值, 。这时,电路基本上完全高通滤波 器的功能。

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