許多音響裝置的頻譜分析器均使用此電路作為帶通濾波器,以選出各個(gè)不同頻段的信號(hào),在顯示上利用發(fā)光二極管點(diǎn)亮的多少來指示出信號(hào)幅度的大小。這種有源帶通濾波器的中心頻率 ,在中心頻率fo處的電壓增益Ao=B3/2B1,品質(zhì)因數(shù) ,3dB帶寬B=1/(п*R3*C)也可根據(jù)設(shè)計(jì)確定的Q、fo、Ao值,去求出帶通濾波器的各元件參數(shù)值。R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,當(dāng)fo=1KHz時(shí),C取0.01Uf。此電路亦可用于一般的選頻放大。 有源帶通濾波器電路
此電路亦可使用單電源,只需將運(yùn)放正輸入端偏置在1/2V+并將電阻R2下端接到運(yùn)放正輸入端既可。
帶通濾波器是指能通過某一頻率范圍內(nèi)的頻率分量、但將其他范圍的頻率分量衰減到極低水平的濾波器,與帶阻濾波器的概念相對(duì)。一個(gè)模擬帶通濾波器的例子是電阻-電感-電容電路(RLC circuit)。這些濾波器也可以用低通濾波器同高通濾波器組合來產(chǎn)生.
帶通濾波器的原理是一個(gè)低通濾波器+一個(gè)高通濾波器,帶通濾波器的上限截止頻率是低通濾波器的上限截止頻率,帶通濾波器的下限截止頻率是高通濾波器的下限截止頻率
帶通濾波器是一個(gè)允許特定頻段的波通過同時(shí)其他頻段的設(shè)備。比如RLC振蕩回路就是一個(gè)模擬帶通濾波器。原理:一個(gè)理想的帶通濾波器應(yīng)該有一個(gè)完全平坦的通帶,在通帶內(nèi)沒有放大或者衰減,并且在通帶之外所有頻率都...
按照濾波電路的工作頻帶為其命名:設(shè)截止頻率為fp,頻率低于fp的信號(hào)可以通過,高于fp的信號(hào)被衰減的電路稱為低通濾波器,頻率高于fp的信號(hào)可以通過,低于fp的信號(hào)被衰減的電路稱為高通濾波器;而帶通嗎,...
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實(shí)驗(yàn)二 光帶通濾波器的設(shè)計(jì) 一. 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮腿蝿?wù) 1.了解 2X2 光纖耦合器的工作原理。 2.測(cè)試光纖耦合器的插入損耗、附加損耗和耦合比等參數(shù)。 3.利用光纖光柵設(shè)計(jì)低損耗的光帶通濾波器。 二 . 2X2 光纖耦合器 (一) 2X2 光纖耦合器的工作原理 光纖耦合器是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)分路 /合路的功能器件,一般是對(duì)同一波長的光功率 進(jìn)行分路或合路,因此又稱為分路器或雙工器。按端口布排不同,光纖耦合器可分為對(duì) 稱的星形耦合器和不對(duì)稱的樹型耦合器。 2X2光纖耦合器按結(jié)構(gòu)型式可以分為拼接式光纖耦合器合熔融拉錐式光纖耦合器。 如圖 2.1所示,拼接式光纖耦合器是將光纖埋入玻璃塊中的弧形槽中,在光纖側(cè)面進(jìn)行 研磨拋光,然后將經(jīng)研磨的兩根光纖拼接在一起,靠透過纖芯-包層界面的消逝場產(chǎn)生 耦合。如果研磨拋光至纖芯部分,產(chǎn)生強(qiáng)耦合,否則,產(chǎn)生弱耦合。熔融拉錐式光纖耦 合器是將兩根或多根光纖扭絞在一起,用微火
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采用高精度模式匹配法設(shè)計(jì)了一種雙列正方柱金屬銷波導(dǎo)型帶通濾波器,應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)公式將正方柱金屬銷等效為等直徑圓柱金屬銷。濾波器采用的雙圓柱金屬銷結(jié)構(gòu)使所設(shè)計(jì)的濾波器具有良好的帶外抑制性,結(jié)構(gòu)簡單,便于加工,適合批量生產(chǎn)。其數(shù)值計(jì)算結(jié)果和濾波器樣品的測(cè)試結(jié)果基本吻合。證明了模式匹配法的精確性和經(jīng)驗(yàn)公式的有效性。
最簡單的帶通濾波器稱之為"二階帶通濾波器",它的的特性用二階線性微分方程表示,方程的左邊與一般二階系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)形式完全相同,而右邊是激勵(lì)源的導(dǎo)數(shù)項(xiàng)。如果激勵(lì)源通過一個(gè)電阻R、電感L及電容C構(gòu)成一個(gè)串聯(lián)回路,并以電阻兩端的電壓作為響應(yīng),就構(gòu)成了一個(gè)以二階微分方程描述的"二階帶通濾波器"。
它的幅頻響應(yīng)在零頻率處及其附近以及較高的頻率(f>>f2)處均等于或接近于零。從零頻率起,隨著頻率的增加,這個(gè)系統(tǒng)的幅頻響應(yīng)逐漸平滑地增加到趨近于1,然后開始平滑地衰減為零。也就是說,較低或較高的頻率通過該系統(tǒng)時(shí),沒有或幾乎沒有什么輸出,而對(duì)于從f1到f2的頻率通過該系統(tǒng)時(shí),將會(huì)受到較小的衰減。實(shí)際上,對(duì)于極低或極高的頻率而言,電容C和電感L分別相當(dāng)于"開路"一樣,電路中的電流甚微,也就沒有什么輸出了。只有大于f1而小于f2的這些頻率,基本上都可以在電阻兩端獲得輸出。換言之,這個(gè)系統(tǒng)適宜于通過指定的一段頻率范圍而對(duì)于較低和較高的頻率成分均有較大的阻礙作用,這個(gè)回路構(gòu)成了一個(gè)"二階帶通濾波器",是"帶通濾波器"的最簡形式 。
許多音響裝置的頻譜分析器均使用此電路作為帶通濾波器,以選出各個(gè)不同頻段的信號(hào),在顯示上利用發(fā)光二極管點(diǎn)亮的多少來指示出信號(hào)幅度的大小。這種有源帶通濾波器的中心頻率 ,在中心頻率fo處的電壓增益Ao=B3/2B1,品質(zhì)因數(shù) ,3dB帶寬B=1/(п*R3*C)也可根據(jù)設(shè)計(jì)確定的Q、fo、Ao值,去求出帶通濾波器的各元件參數(shù)值。R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,當(dāng)fo=1KHz時(shí),C取0.01Uf。此電路亦可用于一般的選頻放大。
此電路亦可使用單電源,只需將運(yùn)放正輸入端偏置在1/2V 并將電阻R2下端接到運(yùn)放正輸入端既可。
緒論
第1章 耦合線帶通濾波器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
1.1 耦合線帶通濾波器介紹
1.2 耦合線帶通濾波器的ADS仿真
1.2.1 新建ADS設(shè)計(jì)工程
1.2.2 ADS數(shù)值參數(shù)仿真
1.2.3 微帶線電路模型仿真
1.3 耦合線帶通濾波器的HFSS仿真
1.3.1 新建設(shè)計(jì)工程
1.3.2 添加參數(shù)變量
1.3.3 濾波器建模
1.3.4 設(shè)置激勵(lì)端口
1.3.5 創(chuàng)建輻射邊界條件
1.3.6 求解設(shè)置
1.3.7 設(shè)計(jì)檢查和運(yùn)行仿真
1.3.8 查看S參數(shù)
1.3.9 查看群時(shí)延曲線
1.3.10 參數(shù)優(yōu)化
1.4 PCB制板
1.5 濾波器實(shí)物圖及測(cè)試
第2章 雙頻帶耦合線功率分配器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2.1 雙頻帶功分器概述
2.2 功分器的ADS仿真
2.2.1 新建ADS設(shè)計(jì)工程
2.2.2 ADS數(shù)值參數(shù)仿真
2.2.3 微帶線電路模型仿真
2.3 HFSS電路仿真
2.3.1 新建設(shè)計(jì)工程
2.3.2 添加設(shè)計(jì)變量
2.3.3 功分器建模
2.3.4 設(shè)置激勵(lì)端口
2.3.5 創(chuàng)建輻射邊界條件
2.3.6 求解設(shè)置
2.3.7 設(shè)計(jì)檢查和運(yùn)行仿真
2.3.8 查看S參數(shù)
2.3.9 參數(shù)優(yōu)化
2.4 PCB制板
2.5 功分器實(shí)物圖及測(cè)試
第3章 強(qiáng)耦合度高定向性耦合器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
3.1 高定向性耦合器介紹
3.2 高定向性耦合器的ADS仿真
3.2.1 新建ADS設(shè)計(jì)工程
3.2.2 查看仿真結(jié)果
3.3 高定向性耦合器的HFSS全波仿真
3.3.1 新建設(shè)計(jì)工程
3.3.2 添加設(shè)計(jì)變量
3.3.3 耦合器建模
3.3.4 設(shè)置激勵(lì)端口
3.3.5 創(chuàng)建輻射邊界條件
3.3.6 求解設(shè)置
3.3.7 設(shè)計(jì)檢查和運(yùn)行仿真
3.3.8 查看S參數(shù)和相位信息
3.3.9 參數(shù)優(yōu)化
3.4 耦合器實(shí)物圖及測(cè)試
第4章 寬帶圓極化天線設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
4.1 圓極化天線介紹
4.2 圓極化天線HFSS全波仿真
4.2.1 新建設(shè)計(jì)工程
4.2.2 添加設(shè)計(jì)變量
4.2.3 圓極化天線建模
4.2.4 設(shè)置激勵(lì)端口
4.2.5 創(chuàng)建設(shè)置邊界條件
4.2.6 求解設(shè)置
4.2.7 設(shè)計(jì)檢查和運(yùn)行仿真
4.2.8 查看天線的S參數(shù)
4.2.9 參數(shù)優(yōu)化
4.2.10 查看最終結(jié)果
4.3 天線實(shí)物圖及測(cè)試
第5章 Origin和典型數(shù)據(jù)圖片處理
5.1 雙頻功分器S參數(shù)
5.1.1 創(chuàng)建項(xiàng)目并生成S參數(shù)結(jié)果圖
5.1.2 美化曲線
5.1.3 美化顯示窗口
5.2 圓極化天線S參數(shù)繪制
5.2.1 創(chuàng)建項(xiàng)目并生成初步結(jié)果圖
5.2.2 美化曲線
5.2.3 美化顯示窗口
5.3 圓極化天線的軸比
5.3.1 創(chuàng)建項(xiàng)目并生成初步結(jié)果圖
5.3.2 美化曲線
5.3.3 美化顯示窗口
5.4 圓極化天線圓極化方向圖
5.4.1 創(chuàng)建項(xiàng)目并生成初步結(jié)果圖
5.4.2 美化曲線
5.4.3 美化顯示窗口
參考文獻(xiàn)