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* 模拟电子技术 * 7.3 有源滤波器 二阶有源高通滤波器 (压控电压源型) * 模拟电子技术 * 7.3 有源滤波器 带通滤波器 低通 高通 低通 高通 f2 f O 低通 f f1 O 高通 阻 阻 f2 f1 f O 通 带阻滤波器 f2 f1 f O 通 阻 通 f O 低通 f1 f2 f O 高通 * 模拟电子技术 * 7.3 有源滤波器 其它 利用滤波器串联的方式,可以实现高阶滤波器。 例:一阶+二阶低通=三阶低通 利用滤波器设计软件。 例:FilterLab 2.0(免费) 作业:7-19、7-20(a、c)、7-21 * 模拟电子技术 * 模拟电子技术 * 第二十讲第七章 信号运算与处理 7.1 概述 7.2 基本运算电路 7.3 有源滤波电路 7.4 预处理用放大电路 * 模拟电子技术 * 7.1 概 述 一. 电子系统的组成 电子系统:产生、传输或处理电信号及信息的电路实体。 电子系统框图 电子系统的类型: 1).数字系统 2).模拟系统 3).模拟/数字混合系统 4).微机系统 7.1 概述 * 模拟电子技术 * 电子系统实例:手机系统 7.1 概述 * 模拟电子技术 * 二. 运放构成电路的分析方法 1. 理想运算放大器: 开环电压放大倍数 A0d=∞ 差模输入电阻 Rid=∞ 输出电阻 R0=0 理想运放工作在线性区的条件: 电路中有负反馈! 2. 理想运放的线性区: 虚短 虚断 7.1 概述 * 模拟电子技术 * 3. 理想运放的非线性区: 当: 不是无穷小时, 此时: 有限,?UOM 当: 理想运放工作在非线性区的条件: 电路开环、正反馈! *理想运放工作在非线性区时:由于Rid=?,所以,“虚断”仍成立! **对于非理想运放,由于Rid很大、AOd很大,所以上述结论仍成立! 7.1 概述 * 模拟电子技术 * 7.2 基本运算电路 一. 比例运算电路 1. 反相比例运算 虚短 虚地点 虚断 (带负载后,输出不变!) 为了保证运放输入端的对称 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 2. 同相比例运算 虚断 虚短 *该电路中uIC=uI,即共模电压不为0! 与反相比例电路比较,哪个性能好? 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 3. 电压跟随器 虚断 虚短 电压跟随 电路经常简化 *电压跟随器的性能比分立元件的射极跟随器好很多。 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 二. 加减运算电路 1. 反相求和运算 第二十一讲 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 2. 同相求和运算 同相比例 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 当: 则: 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 3. 加减运算(单运放) 根据叠加原理 反相加法 同相加法 当: 当: 有: 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 例题1 求:uO与uI的关系, Ro、Ri1、Ri2=? 解: (同相比例) (叠加原理) 若: 则: 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 例题2 设计电路实现: uO=10uI1+8uI2-20uI3 解: 当: 时 即: 有: 取: 因为: 所以:可以取适当的R′使: 能实现:uO=10uI1+8uI2-uI3吗? 作业:7-4、7-6(B、C)、7-9 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * 三. 微积分运算电路 电容: 1. 积分运算 当uI=常数时: 实用中,在C上并联一个大R,以降低低频增益,克服失调电压使运放进入非线性区—积分漂移。 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * -Uom 积分运算应用: 1). t-u变换 t ui 0 U t uo 0 TM t ui 0 t uo 0 2). 方波-三角波变换 3). 移相 作业:7-12、7-15 7.2 基本运算电路 * 模拟电子技术 * uI t uO t 2. 微分运算 波形: 实用电路: 1. 加入R1,限制iC,防止进入非线性区。 2. 增加小C1,超前补偿,使电路稳定。 3. 增加DZ,使UOM=UZ,防止进入饱和。 7
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