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4. 信号分离电路 刘建娟 电气工程学院测控系 电子邮件:liujuanhaut@haut.edu.cn 电话 一阶滤波电路只能构成低通和高通滤波器,而不能构成带通和带阻滤波器。其传递函数为 常用的二阶低通滤波器,只要阻尼α小于临界阻尼均属于切比雪夫逼近,不同的阻尼α对应不同的ΔKp值。 切比雪夫逼近在通带内ω≤ωp有[n/2]([n/2]表示n/2取整)个等幅波动,通带增益在1到 之间变化。允许的波动幅度越大,其过渡带越陡峭,但ΔKp所产生的幅度失真也越大,同时相频特性也随之变差。在通带外ωωp,基本以指数规律衰减。 一阶滤波电路只有低通和高通滤波器,性能较差。 压控电压源型滤波电路对有源器件特性理想程度要求较低,结构简单,调整方便。但压控电压源电路利用正反馈补偿RC网络中能量损耗,反馈过强将降低电路稳定性。Q值表达式均包含-Kf项,Kf过大,可能会使Q值变负,导致电路自激振荡。 习题与思考题 4-1 4-2 4-3 4-4 4-15 4.2 RC滤波电路 4.2.5 有源滤波器设计 一、传递函数的确定 首先按照使用要求,选择一种逼近方法。 在一般测控系统中,只有个别对相位失真非常敏感的电路才会采用贝塞尔逼近,大多数情况下多采用巴特沃斯逼近与切比雪夫逼近。 相对来说切比雪夫逼近过渡带最为陡峭,当阶数为n时,阻带衰耗比巴特沃斯逼近高大约6(n-1)dB,但相位失真比较严重,对元件准确度要求也高。 其次确定电路阶数。 电路阶数一般可根据经验确定,对通带增益与阻带衰耗有一定要求时,应按照给定的通带截止频率、阻带截止频率、通带增益变化量来确定电路阶数。 4.2 RC滤波电路 4.2.5 有源滤波器设计 一、传递函数的确定 设计低通滤波器时,电路阶数确定: 设计高通滤波器时,电路阶数确定: 4.2 RC滤波电路 4.2.5 有源滤波器设计 二、电路结构选择 压控电压源型滤波器电路使用元件数目较少,对有源器件特性理想程度要求较低,结构简单,调整方便,对于一般应用场合性能比较优良,应用十分普遍。 但压控电压源型电路利用正反馈补偿RC网络中能量损耗,反馈过强降低电路稳定性,因为在这类电路中, 或Q值表达式均包含项-Kf,表明Kf过大,可能会使 或Q值变负,导致电路自激振荡。 此外,这种电路 或Q值灵敏度较高,并且均与 或Q成正比,如果电路 或Q值较高,外界条件变化将会使电路性能发生较大变化,如果电路在临界稳定条件下工作,也会导致自激振荡。 4.2 RC滤波电路 4.2.5 有源滤波器设计 二、电路结构选择 无限增益多路反馈型滤波电路与压控电压源滤波电路使用元件数目相近,由于没有正反馈,稳定性很高。 其不足之处是对有源器件特性要求较高,而且在有些情况下调整不如压控电压源滤波电路方便。 对于低通与高通滤波电路,二者 或Q值灵敏度相近,但对于带通滤波电路,其Q值相对R、C变化的灵敏度不超过1,因而可实现更高的品质因数。但考虑到实际运放开环增益并非无限大,特别是当信号频率较高时,受单位增益带宽的限制,其开环增益会明显降低。因此,这种滤波电路不允许Q值过高,一般不应超过10。 4.1 滤波器的基本知识 lg(ω/ω0) α=2.5 -1 0 1 0° 90° 180° α=1.67 α=1.25 α=0.8 α=0.5 α=0.33 α=0.2 α=0.1 ?/(°) (三) 二阶高通滤波器 相频特性 4.1.3 基本滤波器 实部负、虚部正:第二象限 实部正、虚部正:第一象限 4.1 滤波器的基本知识 (四)二阶带通滤波器 4.1.3 基本滤波器 传递函数 幅频特性 20lgA/dB lg(ω/ω0) -1 0 1 -60 -40 -20 Q=0.5 Q=1 Q=2.5 Q=5 Q=10 Q=20 Q=40 Q=100 0 4.1 滤波器的基本知识 4.1.3 基本滤波器 (四)二阶带通滤波器 当ω= 0或当 时,A(ω)=0;当ω=ω0时,A(ω)= Kp,达到极大值,具有带通特性。 c) O A(?) 带通 转折频率 转折频率 4.1 滤波器的基本知识 4.1.3 基本滤波器 (四)二阶带通滤波器 在转折频率fc=ωc/(2π)处,通带增益下降3dB,也就是说ω=ωc时,A(ω)= Kp/ 4.1 滤波器的基本知识 4.1.3 基本滤波器 (四)二阶带通滤波
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